核心词:
ZA-IA JYPV 1X2X1.5 阻燃 本安 计算机电缆 1、多路复用后对输入电压和电流信号进行放大和滤波 输入的电压和电流信号经多路复用后进行放大和滤波,最后由采集芯片进行a/D转换和数据采集。
2、套管介损测试采用高灵敏度电流传感器线圈 套管介损测试采用高灵敏度电流传感器线圈,套在高压套管的端屏接地线上,获取电流信号;另一方面,高灵敏度电压互感器用于将Pt(变电站电压互感器)输入的大电压信号转换为5V的小电压信号,从而实现输入和输出地线的隔离,获得电压信号。传感器收集变压器内部的局部放电信息,并将其传输至信号调节单元。经过选通和放大后,由高速数据采集单元采集,然后进行计算和处理,生成各种局部放电光谱和报告。与一般的过零相位差比较法相比,该系统的核心之一是tanδ相关分析和计算算法。UHF传感器与变压器本体应一体化设计,变压器制造商应选择合适的位置安装在变压器本体上(一般在放油阀和人孔处安装一个或三个传感器)。此外,系统使用TeeChart图表控件完美生成趋势图、频谱图等动态图表,并使用XHTML、JavaScript、CSS和Ajax等常用技术构建现代大型商业网站,构建美观、灵活、快速响应的应用程序。
3、用户通过局域网或Internet访问web服务器 用户通过局域网或Internet访问web服务器,完成数据录入、数据查询、趋势图查询、频谱图查询、参数设置等管理任务。因此,在本项目中,采用插值法修改积分区间,采用梯形积分法代替矩形积分,并采用优化的采样频率和采样点来提高计算精度。当采样频率与电网信号频率不同步时,用有限时间离散相关法计算电容性设备的Tan会有较大的误差,这主要是由于未能在整个周期内准确积分。仿真结果表明,改进后的方法具有较强的抑制电网频率波动的能力,可以显著降低计算误差。局部放电试验采用脉冲电流法或UHF法。前者利用罗氏线圈将变压器高压侧套管端屏接地线与高压套管底部的局部放电信号耦合。同时,通过极性识别和断相的方法对各种类型的干扰信号进行滤波,以获得真实有效的变压器局部放电信息;后者采用法兰安装内置UHF传感器(频带范围300MHz~1.5GHz)。变压器综合在线监测系统包括局部放电、铁芯接地电流和套管介损的测量。整体结构如图2所示。电流传感器的铁芯接地电流选用高磁导率的硅钢片作为磁芯,具有低损耗和矫顽力,使传感器二次侧输出电流信号波形不失真,信号相位误差小。被测信号经放大、滤波后由采集卡采集。变电站安装变压器绝缘综合在线监测系统,通过数据同步(使用I2数据接口)将数据上传至信息通信中心的web服务器。
4、网络服务器中还安装了设备状态评估系统 网络服务器中还安装了设备状态评估系统。内部用户可以通过互联网查询变压器的相关监测数据和诊断结果。计算系统工作站中的信号处理,并生成发展趋势图。总体架构分为两部分,
矿用电缆即变压器绝缘综合在线监测系统和设备状态评估系统,如图1所示。整个系统采用虚拟仪器技术、PC-DAQ(微机数据采集)结构和LabVIEW编程实现各种功能。因此,本系统建立了基于网络通信的电力设备远程监测分析和状态检修管理系统。通过软件设置可以及时进行自动监控,也可以实时手动启闭,实现采集控制和数据传输。随着信息技术和计算机网络技术的发展,在原有单机监测诊断系统和分布式监测故障诊断系统的基础上,设备远程监测分析系统的研究引起了国内外研究人员的密切关注和重视。国家电网公司的相关指引也提出了一个通信协议方案。设备状态评估系统的总体架构如图3所示。因此,为了促进在线监测和状态检修技术的发展,考虑到变压器是电力系统中非常重要的电力设备,本项目建立了一套基于变压器局部放电测量的设备状态监测与评估系统,ZA-IA JYPV 1X2X1.5阻燃本安计算机电缆铁芯接地电流和套管介质损耗。现场监测设备是指在线监测子系统,如变压器套管介损、电容在线监测系统。此外,设备采用统一的数据格式和接口,诊断结果可以方便地被ICT中心的主机系统或调度系统读取,以满足智能电网技术发展的需要。现场数据通信管理服务器负责将各在线监测子系统的数据实时同步到中央数据库。从国内外在线监测和状态检修的现状来看,未来的技术发展趋势是:多功能、多参数的综合监测与诊断,变电站设备的集中监测,提高监测系统的灵敏度和可靠性,建立专家系统,实现绝缘诊断的自动化。
5、大型输变电设备的故障不仅会因自身的维护带来经济损失 大型输变电设备的故障不仅会因自身的维护带来经济损失,还会造成停电等事故,造成更大的损失。服务器运行数据集成同步服务程序。数据库服务器是在线数据管理平台的数据中心,负责存储各在线监测子系统集成同步的数据和管理中使用的其他数据。它也是web服务器的后台数据中心。
6、Web服务器是基于广域网的变电站远程分析与管理系统的Web服务器 Web服务器是基于广域网的变电站远程分析管理系统的网站服务器。它负责处理用户的请求,实现用户所需的业务逻辑。在近年来举行的国际高压技术学会和亚洲绝缘诊断会议上,相当一部分关于电气设备在线绝缘监测和状态检修的论文发表了。局部放电及其他数据和光谱的查询和分析方法如图6所示。用户可以查询局部放电的光谱,即三维和二维,并利用光谱分析局部放电。函数、视图、存储过程、触发器等技术在编程中得到了很好的应用,实现了大量数据的导入和导出。该软件系统基于microsoftnet平台,采用面向对象的多层分布式技术,采用基于web的B/s程序体系结构。编程语言采用微软公司开发的新软件,专门用于网络框架编程语言c#,具有适应性强、与微软数据库产品sqlserver高度集成、发展前景好等特点。

如果电厂和变电站中有其他设备制造商提供的状态监测数据,数据格式可能不一致,因此需要将每个制造商的数据集中到中央数据库中,由后台服务程序实时或根据用户设置的时间间隔自动完成。该系统还可以扩展其他监测参数,促进变电站自动化控制水平和运行管理水平的提高,确保电网安全稳定运行。只有角色授权的用户才能使用系统。不同的用户有不同的权限。为了达到集中统一管理的目的,系统统一管理所有涉及的监控对象。此外,变电站还增加了其他设备的监测数据或其他参数,如避雷器监测。图5显示了项目变电站1#主变压器局部放电在一段时间内的变化趋势。以这种方式观察数据更直观。在多层架构下,应用程序可以分布在不同的系统平台上。通过分布式技术可以实现异构平台之间对象的交互通信,大大提高了系统的性能
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