局部放電分析方法3.6向量相關法現場白噪聲、周期性信號及三相間串擾等干擾嚴重影響局部放電檢測的準確度,進而影響后期故障類型識別及設備危險度評估。在線(帶電)狀態下,檢測人員無法通過有效手段快速、準確地識別環境噪音及局部放電信號,亦無法確定放電實際發生相位,導致了電纜在線監測和故障檢修的困難。基于向量相關法的三相局部放電信號提取與故障診斷技術,分離背景噪音,確定放電信號實際發生相位,解決現場局部放電測量時現場噪聲及三相間串擾等干擾問題,提高三相電力設備局部放電檢測的準確度。GZPD-2300系列分布式GIS耐壓同步局部放電監測與定位系統的系統簡介。典型局部放電監測的基本原理
?可調參數**小化,便于現場快速設置及采集,自動更新參數后采集及存儲數據;?具備低通(LPF)、高通(HPF)及帶通(BPF)多種數字濾波器及帶寬選擇功能;?具備采集數據自動保存、信號回放、趨勢分析、歷史數據查詢等功能;?采用分布式組網技術(如下圖所示),支持32個數據采集點同步開展監測(可根據需求擴展),可完成15km的高壓電纜耐壓試驗時的局部放電監測;?采用高可靠性、高安全性云服務器(ECS),支持高速網絡包收發、海量數據存儲及多客戶端訪問,技術人員和**可隨時提供技術支持,分布式組網及IP、指令、數據傳輸如右圖所示;GIS局部放電產生的原因在線局部放電與重癥監護的區別?
局部放電控制的重要性是什么?根據IEEE所做的研究;在中壓和高壓系統中發生的大部分故障(80%)是由局部放電引起的。它通常被視為持續時間小于1微秒的脈沖。盡管脈沖持續時間很短,但脈沖期間釋放的能量會導致導體周圍的絕緣材料劣化。如果不加以檢查,可能會導致絕緣故障。局部放電可能由于老化引起的劣化、熱應力或過大的電應力、錯誤的安裝、錯誤的工藝或錯誤的設計而發生,即使在正常操作條件下使用或傳輸高壓的設備和材料也是如此。由于其在絕緣材料中的進步和生長,它可能會充分削弱絕緣,并導致三相系統中的相間或相間短路。
GZPD-234系列GIS局部放電監測與定位系統可根據需求定制為3至16通道,并配有一路噪聲通道,能夠對各個電壓等級的GIS(GIL)設備進行局部放電快速巡檢和定位(也可根據需求定制為可移動式的短時在線監測)。GZPD-234/6型GIS局部放電監測與定位系統本系統由6個特高頻傳感器、1臺6通道信號調理單元、1臺4通道高速示波器、示波器**電源及測量信號線組成。各個特高頻傳感器負責監測局部放電產生的特高頻信號,經過信號調理處理后,再用高頻電纜將信號輸入到高速示波器中;高速示波器根據各個位置的特高頻傳感器所監測到的信號強弱和信號達到時間的差異,即可精確分析放電發生的部位。GZPD-4D型分布式高壓電纜局部放電監測與評價系統概述。
基于TF-Map譜圖分析技術的局部放電診斷流程(如下圖7所示):●監測系統采樣現場的信號(局部放電、噪聲干擾等),并生成PRPD譜圖;●將每一個局部放電脈沖按其特征映射到TF-Map譜圖中,具有關聯時間和頻率屬性的“同質脈沖簇”可以比較容易地被分離,從而實現分類不同地局部放電類型和噪聲干擾。●依照原PRPD譜圖,繪制每個“同質脈沖簇”相對應地每一類局部放電或噪聲干擾的Sub-PRPD譜圖。●根據典型故障放電類型數據庫,對每一個“干凈”的Sub-PRPD譜圖進行識別和診斷。GZPD-4D系列分布式局部放電監測與評價系統圖譜篩選界面。手持式局部放電試驗和耐壓試驗的區別
局部放電控制的重要性是什么?典型局部放電監測的基本原理
1、無中心同頻自組網GZ-WAN型智能組網聯網系統為無中心同頻系統,所有節點地位對等,單一頻點具備TDD雙向通信,頻率管理簡單,頻譜利用率高。任意節點設備在網絡中均可作為末端節點、中繼節點或指揮節點使用。在任何時間任何地點,不依靠任何其它的固定通信網絡設施(如光纖、銅纜等),可迅速建立無線通信網絡。所有無中心同頻自組網設備,包括室外固定臺、車載臺及單兵便攜臺等,只需通電開機就可自動組成無線網狀的數據傳輸網絡,互相之間完成實時通信。2、可靠性高GZ-WAN型智能組網聯網系統基站采用工業標準設計:具有便于攜行、堅固耐用、防水防塵,適用在各種惡劣環境下,快速布署滿足現場應急的通信需求。傳統WLAN網絡如果有某個AP上行鏈路出現故障那么該AP上所有客戶端將無法接入該WLAN網絡。本系統具有自組網、自修復等特性,因此本系統網絡中的AP節點通常都有多條可用鏈路,這樣能夠有效避**點故障。3、機動性強突發事件的發生地具有很大不確定性,且事件現場變化無常,因此根據突發事件的發生情況,因地制宜地設置現場臨時便攜基站十分必要。現場便攜基站是臨時性的,它隨現場出現而建立、隨事件結束而撤收。典型局部放電監測的基本原理
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