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超高頻局部放電檢測手段

來源: 發布時間:2022-02-09

4.5.2噪音傳感器噪音傳感器是用于排除外界干擾,提高信號可靠性而使用的采集現場噪音的傳感器。噪音傳感器安裝方式較為簡單,可在現場選取合適的一點,將其底部的磁石吸附在該點即可,如下圖所示:噪音傳感器技術參數如下表:1)頻率范圍:300~3000MHz頻寬2)安裝方式:磁石,放置在GIS周邊3)阻抗匹配:50[]4)輸出Connector:N-Type   4.5.3油閥式傳感器油閥式傳感器亦屬于內置傳感器,其**于變壓器,安裝位置為變壓器油閥口,擁有4道密封,密封性良好,甚至可在變壓器充油后進行安裝而不產生影響。傳感器采用了拉桿式的設計,能使傳感器天線頂面與變壓器箱壁在同一平面上,在不影響內部電場的情況下做到**完美的信號接收。傳感器整體為鋁材制造,經氧化處理,耐腐蝕性極大上升。油閥式傳感器的信號接收天線是所有超高頻傳感器中**小的,連外殼*46毫米。油閥傳感器如下圖所示:GZPD-234系列局部放電監測系統智能分析功能。超高頻局部放電檢測手段

超高頻局部放電檢測手段,局部放電

5.2.2110kV高壓電纜局放檢測案例浙江省紹興市的110kV迪蕩變電站東云1421線1#中間接頭C相的局放信號經我司GZPD-01H型高壓電纜局部放電在線監測系統實時監測發現其放電量持續處于1000pC以上甚至一度達到1950pC,放電頻次處于90到140次/秒之間并發出警報。相關技術人員使用GZPD-4D分布式電纜局放監測與評估系統對其再次進行同步耐壓試驗時進行局放檢測,當電壓升升高時,放電幅值及放電頻次同比升高,放電幅值比較高為2590pC、131次/秒,確認該電纜接頭存在故障,重新更換接頭后再次進行檢測無放電現象,隱患消除。該案例已收錄到國網發布的《電纜線路局部放電缺陷檢測典型案例和圖譜庫(第三版)》GIS局部放電檢測精確定位GZPD-4D型分布式電纜局放監測與評估系統。

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4.2.2局放IED功能◆實現對變壓器、GIS多測點同步實時監測;◆采用高速D/A采集掃描系統,采樣精度為12位;◆內置數字濾波器及數據分析模塊,實時捕獲放電統計特征;◆觸發方式:內觸發、外觸發可選擇;◆自動生成三維譜圖數據;◆實時報警;◆定時自我診斷;◆對采集到的信號進行濾波放大;◆和變電站綜自系統之間可采用IEC61850方式連接通信。4.2.3傳感器功能◆接收局部放電的超高脈沖信號;◆整形超高頻脈沖信號,得到單極性寬脈沖信號;◆通過高頻同軸光纜將單極性寬脈沖信號傳送給局放IED。4.2.4通信方式◆IED模塊可通過局域網或串口通信方式與后臺通信◆以增加模塊的方式,可以用IEC61850通信協議與后臺進行通信。

聲成像原理簡介聲音中蘊含著豐富的信息,具有典型的非線性、非平穩、強耦合特征,面臨著采集難、分離難、診斷難等問題;聲音傳播路徑復雜,而且衰減快,難以通過人耳或者單個得聲音傳感器實現所有聲音信息的***感知??梢暬晫W成像技術:通過測量二維全息面上的聲壓,運用重構算法重建被測設備表面的聲場,***將聲場以圖像或視頻的形式顯示出來??梢暬晫W成像技術**空間、時間及頻率多維信息,具有非接觸式測試、結果直觀等優點,可以有效實現電力設備的故障分析及缺陷定位。視聽融合:通過傳聲器陣列同步接收到多個通道的聲音信號,依據相控陣波束形成原理計算得到設備基準發射面上的聲場分布云圖。測量中同步記錄設備的可見光圖像,以其為背景,通過幾何配準將聲場分布云圖與可見光圖像疊加顯示,獲得聲學成像結果。聲學成像結果中直觀顯示了聲源空間位置、強度和頻譜等特征。GZPD-234系列局部放電監測系統相關標準。

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GZPD-K/1為我公司結合多年研發及技術服務經驗而研制出的配電房空間局放采集裝置,裝置適用于配電房、開閉所、環網柜等單元局部放電在線監測及絕緣狀態評估。裝置由特高頻傳感器及采集主機構成,采集主機內置放大、濾波、檢波等信號調理電路、A/D轉換及采樣電路、FPGA預處理單元、RS485及LoRa(470MHz)通信單元等**部件,支持Modbus傳輸協議及輸變電設備物聯網節點設備無線組網協議。裝置主要功能特性如下:l采用非接觸式特高頻局部放電檢測方式,具備高靈敏度、高準確度;l支持不停電安裝,不影響其他設備正常運行;l采集主機采樣率達200MS/s、帶寬達100MHz、分辨率達12bit,確保采集信號準確不失真;l支持無線及有線通信方式,無線通信采用基于LoRa的470MHz頻段無線通信,滿足輸變電設備物聯網節點設備無線組網協議;l從機響應主機“背景噪音檢測”、“信號采集”、“參數讀取”等控制,讀取參數包括背景噪音值、放電幅值、放電次數、放電與否、放電類型等;l軟件內置典型放電**數據庫,自動識別缺陷類型及噪音;l采集主機通道數量、傳輸協議、報文格式等功能可根據客戶需求定制。GZPD-3004ZX局部放電監測系統硬件配置。超高頻局部放電檢測手段

GZPD-4D型分布式電纜局放監測與評估系統軟件界面。超高頻局部放電檢測手段

4.3.4放電定位原理超高頻局部放電定位基于以下兩種方法:◆超高頻信號傳播過程中衰減比較快,離開放電源的距離不同,放電信號的幅值***不同,因此,通過比較放電信號的幅值可以進行放電的粗略定位。該方法需在設備中裝設多個傳感器,確保每一點發生局放時的電磁波信號至少能被兩個或兩個以上的傳感器接受?!艟植糠烹姷某哳l電磁脈沖具有ns時間量級的起始沿,采用多個傳感器同時測量,能夠得到ns量級準確度的脈沖時差,基于此時差測量,可實現cm量級準確度的放電源定位。但該方法需用到超高頻示波器,成本較高,故多用于便攜式測量。超高頻局部放電檢測手段

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