2.1.1內置直流法和交流法兩種測試原理對大中型變壓器、電抗器的有載分接開關(下文皆用OLTC簡稱)特性進行測試、診斷,為業界**。2.1.2具備的三相標準800V交流測試方法外,提供機外測試電源的大電流、高電壓交流功能復測驗證OLTC切換過程中缺陷,用以輔助判定缺陷性質的診斷性測試。2.1.3可以對比OLTC切換過程中交直流測試的同步性。2.1.4遵循標準:2.1.4.1直流測試:DLT846.8-2004《高電壓測試設備通用技術條件》第8部分:有載分接開關測試儀。2.1.4.2交流測試:DL/T265-2012《變壓器有載分接開關現場試驗導則》。2.1.5交直流綜合測試能力:在一臺儀器內可實現對OLTC各種直流參數和交流參數的測試,如開關選擇、切換全過程中有無開斷點、交直流過渡波形、過渡時間、過渡電阻、三相同期性等。我們如何檢測變壓器局部放電?如何局部放電指紋監測參數
局部放電
電力設備健康監測的關鍵指標在電力系統中,局部放電(PartialDischarge,PD)是指在高壓電場作用下,絕緣材料內部或表面局部區域出現的放電現象。它往往是電力設備絕緣劣化的早期信號,對電力系統的安全運行構成潛在威脅。因此,局部放電檢測與分析,已成為電力設備健康監測和故障預警的重要手段。
局部放電檢測技術的革新與發展
隨著科技的進步,局部放電檢測技術也在不斷創新。從**初的脈沖電流法(PC法)到超聲波檢測、特高頻(UHF)檢測等,每一種技術都有其獨特的優勢和適用場景。這些技術的發展,使得局部放電的檢測更加精細、高效,為電力設備的維護與管理提供了有力支持。 變壓器局部放電監測的選擇高靈敏度局部放電檢測設備在微弱放電信號捕捉中的關鍵作用。
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。
在智能電網建設中,特高頻檢測單元的**使用和多單元支持功能可實現分布式檢測。在智能電網中,電力設備分布***,通過多個**的特高頻檢測單元,可對不同位置的設備進行分布式檢測。這些檢測單元可將檢測數據實時上傳至智能電網監控中心,實現對整個電網設備局部放電情況的***監測。例如,在一個區域智能電網中,多個檢測單元分別對不同變電站、輸電線路的關鍵設備進行檢測,監控中心可實時掌握整個區域電網設備的局部放電狀態,及時發現潛在故障,保障智能電網的可靠運行。分布式局部放電監測系統安裝與調試,在人力充足與不足時,周期差異有多大?
在GIS制造、裝配、運輸以及運行過程中,由于加工不良、碰撞、沖擊、分合操作等因素,其內部會產生絕緣缺陷。在試驗電壓或額定電壓作用下,當絕緣缺陷處集中的電場強度達到該區域的擊穿場強時,就會出現局部放電現象。局部放電是GIS絕緣劣化的主要原因,也是GIS絕緣故障的先兆。因此,在線監測局部放電信號可在故障前監測出絕緣缺陷,是確保GIS以及電力系統安全穩定運行的重要手段。隨著我國電力工業的發展,對電力設備的局部放電研究的要求越來越高,也越來越精細和量化。GZTR-S型GIS局部放電監測教研裝置是我公司結合市場需求而專項研制,可在實驗室內模擬GIS內部各種單一和不同組合的缺陷,獲得反映各種絕緣缺陷的局部放電實驗數據,并可實現對GIS內絕緣缺陷的局部放電模式識別,適用于局部放電監測教學、科研等工作。GZTR-S裝置具有體積小、重量輕、不受氣候變化的影響、用戶使用方便、電暈極小等優點,是電力系統局部放電試驗、教學、科研所必需的設備,對開展局部放電的帶電監測技術研究、提高專業技術人員積累監測經驗、掌握監測技術具有十分重要的現實意義。若需對分布式局部放電監測系統進行遠程調試,這會額外增加多長時間的調試周期?本地局部放電監測品牌排行
局部放電測試——適用性。如何局部放電指紋監測參數
局部放電在線監測系統的可視化界面設計對運維人員的操作和決策具有重要影響。設計簡潔直觀、功能豐富的可視化界面,將設備的局部放電數據以圖表、圖形等形式清晰展示。例如,通過實時繪制局部放電量隨時間變化的曲線、放電相位分布圖譜等,讓運維人員能快速了解設備的局部放電狀態。在界面上設置操作便捷的查詢功能,方便運維人員查看歷史數據和分析報告。同時,將在線監測系統與地理信息系統(GIS)集成,在地圖上直觀顯示設備的位置和運行狀態,便于運維人員進行設備管理和故障定位。通過優化可視化界面,提高運維人員的工作效率,更好地利用在線監測系統降低局部放電風險。如何局部放電指紋監測參數