六、系統的軟件功能1、軟件安裝:系統的采集軟件及分析軟件一體化設計,支持一鍵式安裝。圖11:系統軟件安裝界面2、軟件登錄:啟動軟件后,可選擇“采集”、“分析”或“退出”三種模式(如下圖12所示)。圖12:軟件模式界面3、信號采集信號采集界面包括:參數、數字濾波器(LPF、HPF、BPF)及帶寬選擇、存儲路徑、項目名設置;TF-Map篩選、開始采集、實時分析、軟同步功能選擇;同步信息、脈沖波形、PRPD圖譜、TF-Map實時顯示。如下頁的圖13所示:圖13:信號采集界面(以高頻脈沖電流監測法為例)4、圖譜篩選根據實時TF-Map,框選噪音及干擾信號,實現信噪分離,如下圖14所示:圖14:TF-Map篩選界面GZPD-234系列便攜式局部放電監測與診斷系統監測系統的構成組件。電纜局部放電監測技術咨詢
?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;高頻局部放電怎么解決怎么分析是否存在疑似局部放電信號?
十一、同步局部放電監測需要做哪些準備工作?1、耐壓設備的高壓引線要加裝波紋管;2、耐壓電纜的測試相和非測試相的戶外終端都要加裝均壓帽,非測試相終端接地處理;3、所監測電纜線路進行接地系統改造:①直接接地箱維持原狀;②交叉互聯箱內,拆除原有的交叉互聯連接銅排,并用短接線將各相上下端子連接起來,實現分相短接;③保護接地箱拆除所有線路保護器與電纜金屬套連接銅排;④雙保護接地箱改為分相短接。十二、同步局部放電監測每項要加壓多長時間?根據國網相關標準,升壓過程采用階梯式升壓、并在最高電壓下保持1小時,同步進行局部放電監測。十三、帶電局部放電有幾種信號采集方式?3種:高頻電流傳感器耦合方式、電容臂耦合方式、貼片電極耦合方式。
本系統可以通過脈沖信號頻率分布的相似度、脈沖波形特征、PRPD譜圖等對脈沖進行聚類分析,并可對聚類后的脈沖簇進行自動模式識別和放電源定位。7、多放電源的區分7.1如下圖所示,尖刺放電和內部放電同時發生時,由于相位和幅值都有所區別,本系統可以很快速的在PRPD圖上直接進行聚類區分,進而分別進行數據處理。7.2 如下圖所示,干擾放電與懸浮放電同時發生時,通過時域三維聚類圖可選中干擾放電并定位。定位誤差6cm(實際坐標應為-1.28米)。局部放電可能發生在固體絕緣材料(紙、聚合物等)的空隙中。
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?,F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。國洲電力振動監測傳感器哪個好?超高頻局部放電帶電測量
局部放電控制的重要性是什么?電纜局部放電監測技術咨詢
GZPD-234系列便攜式局部放電監測系統構成如左下圖所示,主要包括下列4類組件:?感知單元:高頻脈沖電流傳感器、特高頻傳感器、暫態對地電壓傳感器、超聲波傳感器、射頻傳感器,以及特高頻、暫態地電波、超聲波三合一的傳感器;?同步單元:支持線圈同步及無線同步;?監測主機:具備信號放大、濾波、A/D轉換功能,支持多通道同步的實時采集;?操控、分析單元:系統軟件及筆記本電腦(或一體機的內置工控電腦),具備信號采集及智能分析功能,支持脈沖波形、波形頻譜、PRPD圖譜、等效時頻圖譜(TF-Map)、放電基本參數顯示,可實現地圖篩選、分組篩選、放電類型識別、自動保存等功能。電纜局部放電監測技術咨詢