Qu'est-ce qu'une décharge partielle dans un SIG et quelle est l'importance de la surveillance en ligne ?

décharge partielleIl s'agit d'un phénomène de décharge de nature impulsionnelle dans les équipements électriques. LorsqueÉquipement électrique à haute tensionremonterDéfauts d'isolationLorsque l'équipement est utilisé, divers changements physiques et chimiques observables sont induits à l'intérieur de l'équipement et dans l'espace environnant.

  • signal optique: décharge électriqueFaible rayonnement lumineux généré lorsque
  • signal acoustique: localisationdifférence d'arrondiéchographie (scan)vibratoire
  • Signaux électriques: : Courant d'impulsion etondes électromagnétiquesrayonner
  • vibration mécanique: : Vibrations structurelles dues aux chocs de décharge
  • changement chimique: matériau isolantProduits de décomposition et produits gazeux de

Ces phénomènes concomitants sontmoniteursélectriqueétat de l'isolationFournit une importanteBase des tests. Cet objectif est atteint grâce à l'examen de lasignal d'interférence localeen temps utileDétection et analyse,peut être jugée de manière efficaceÉquipement SIGPrésence d'un système internerisque d'isolation,Il est ainsi possible d'agir avant que le défaut ne s'aggravemesure de protection.

Quel est le principe de fonctionnement du système de détection des décharges partielles GIS ?

Décharge partielle à l'intérieur d'un GIS (Gas Insulated Switchgear)Lorsque la charge au point de décharge est rapidement transférée, un courant de très courte durée est émis.impulsion de courantLe processus se caractérise par les éléments suivants. Ce processus se caractérise par les éléments suivants.

  • Durée de l'impulsionNiveau nanoseconde (ns), réponse très rapide
  • gamme de fréquences: les signaux électromagnétiquesComposantes de fréquence jusqu'àGHzpalier
  • Avantages des tests: : Adoptiontransducteursrécoltesignal électriqueActive le niveau élevétest de sensibilité
  • alerte précoceCapacité à détecter les premiers stades de l'équipement en temps utilephénomène de décharge

sur la base dedétection de signaux électriques(utilisé comme expression nominale)Méthodes de détection des décharges partielles,dans le but de réaliserétat de l'appareil(utilisé comme expression nominale)suivi en temps réelOffre des possibilités techniques.

Quels sont les défis posés par les interférences électromagnétiques pour la détection en ligne des décharges partielles dans les SIG ?

Réalisé sur le site d'exploitation réelDétection en ligne des décharges partielles du SIGLe plus grand défi à relever est la complexité de lales interférences électromagnétiquesL'environnement.(transformateur) sous-stationPrincipaux sitessource d'interférenceComprend.

  • décharge corona: ligne aériennerépondre en chantantBarre de sous-stationCorona généré
  • décharge d'arc électrique: Mauvais contact des conducteursDécharge causée par
  • impulsion électrique: Stationthyristor (dispositif contrôlé au silicium)etc.signal d'impulsion (physique)
  • Décharge de l'équipement: : AutresMatériel électriqueinterneinterférence des décharges électriques
  • signal de communication: onde électrique sans filrépondre en chantantcommunication par ondes porteusescode
  • Interférence opérationnelle: : In-systemAction de commutationonde électromagnétique générée

telssignal de perturbationL'intensité est souvent beaucoup plus forte que lasignal de décharge électrique localeEn soi, le système traditionnelCapteurs de signaux électriquesIl est difficile de travailler efficacement dans cet environnement.

Technologie de détection UHF UHF Comment réaliser l'antiparasitage électromagnétique ?

Méthodes de détection à ultra-haute fréquence (UHF)est spécialement conçu pourles interférences électromagnétiquesThème développéanti-interférenceSolutions. Son cœur de métierPrincipe de l'interférence anti-électromagnétiqueBasé sur la séparation spectrale.

Des études ont montré que,(transformateur) sous-stationPrincipaux sitessignal de perturbationcentreBandes de fréquences inférieures à 300 MHz,etdécharge partiellegénérationondes électromagnétiquesAvec une très largegamme de fréquences.Méthode UHFEn sélectionnant300 MHz et plusspécifiqueBande (radio)aller de l'avantdétection,et éviter ainsi la plupart des signaux d'interférence, ce qui permet d'atteindre les objectifs suivants.

  • isolation de la bande passante: EnperturbationsmoinsBande UHFemploi
  • Amélioration du rapport signal/bruitRéduction significativebruit de fondaffecter (généralement de façon négative)
  • Test de fiabilité: : Améliorationidentification des signaux localisésprécision
  • Surveillance en ligne: : RéalisationFonctionnement du SIGContinuité de l'Étatdétection

Quels sont les principes techniques des capteurs à amplificateur local UHF et des antennes UHF ?

Capteur local à amplificateur UHFa tiré parti deprocessus de décharge localiséemoyenonde électromagnétique à large bandeCaractéristiques. Les différents types dedécharge partielleen raison deprocessus de claquage électriqueLes différences entre les deux, qui peuvent produire des résultats différents, sont les suivantesamplituderépondre en chantantgradient(utilisé comme expression nominale)courant d'impulsion,créant ainsi uncomposante de fréquence(utilisé comme expression nominale)transitoire électromagnétiqueSignal.

Technologie d'antenne de capteur UHF:

  • Antenne fractale Hill-PortLe programme d'action de l'UE : Adoption d'un programme d'action de pointe pour l'UEantenne non variable en fréquenceconcevoir
  • réponse à large bande: propriété électriqueavecfréquenceHors sujet, large couverture
  • Caractéristiques de polarisation circulaireLes services de l'État : Recevoir toutes les directionsondes électromagnétiques
  • conception compacte: : Petite échelle,haute efficacitéCommoditéincorporé

Technologie d'amplification et de traitement des signaux:

  • Amplificateurs à faible bruit: : Maintenir un niveau de sécurité maximalcodepureté
  • Conception à gain élevéLes résultats de l'étude ont été publiés dans le journal de l'entreprise : Amplification efficace des faiblessignal d'interférence locale
  • Optimisation UHF: : Spécifiquement pourBande UHFoptimiser les performances

ce type detransducteursDes conceptions qui tiennent compte des différentesamplituderépondre en chantantgradient(utilisé comme expression nominale)courant d'impulsiongénérationtransitoire électromagnétique,permettant ainsi la mise en œuvre de tous les types dedécharge partielleefficaceDétection et identification, pourÉquipement électrique à haute tension(utilisé comme expression nominale)Surveillance de l'état de l'isolationFournir une assistance technique fiable.

Topologie du SIG surveillance locale ordinateur central en ligne

Topologie du SIG surveillance locale ordinateur central en ligne

 

GIS Bureau Discharge Intelligent Monitoring Sensor

Produits

Le produit est un capteur de décharge locale de type armoire GIS, qui doit être utilisé avec le dispositif d'acquisition de décharge locale, la surveillance en temps réel de l'état du rayonnement électromagnétique autour du capteur, la surveillance de l'occurrence de la décharge partielle générée par le signal UHF, le signal est transmis au dispositif d'acquisition de décharge locale, et enfin l'ordinateur supérieur ou le système de back-office pour recevoir les données par le biais de la voie Ethernet pour former une carte.

Caractéristiques du produit

Conçu avec une variété de mesures anti-interférences, il peut fonctionner de manière stable dans le système électrique. Installation facile et stable, pas de risque de chute. Haute précision de surveillance, peut surveiller avec précision le type de décharge.

Caractéristiques du produit

fonction de surveillance Surveillance en temps réel de l'état du rayonnement des ondes électromagnétiques autour du capteur de distribution et surveillance des signaux UHF générés lorsque des décharges partielles se produisent dans le SIG.
fonction de sortie et transmettre le signal UHF acquis à l'unité d'acquisition de l'amplificateur local.

Indicateurs techniques

Paramètres du fuselage Bandes de surveillance 300~3000MHz
Sensibilité du capteur 5pC
adaptation de l'impédance 50Ω
TOS ≤2
interface de sortie Type N
directionnalité (biologie moléculaire) Doit avoir les mêmes caractéristiques de gain dans toutes les directions
câble coaxial Conventionnel 10 mètres (négocié avec le commercial en fonction de l'application du site)
environnement de travail temp -40℃~85℃
taux d'humidité ≤95%RH

Schéma d'installation du capteur de surveillance intelligente de la décharge du Bureau des SIG

Schéma d'installation du capteur de surveillance intelligente de la décharge du Bureau des SIG

 

SIG surveillance locale ordinateur central en ligne

SIG surveillance locale ordinateur central en ligne

Produits

L'hôte de surveillance locale en ligne du GIS peut à tout moment surveiller le capteur de décharge locale UHF qui renvoie le signal de décharge locale, le conditionnement du signal, l'isolation tampon, après filtrage, l'amplification du signal, l'acquisition complète à grande vitesse, la réalisation d'un certain nombre de cycles de fréquence industrielle, la période de temps de la mesure du capteur pour surveiller l'onde électromagnétique, l'amplitude de décharge maximale, la décharge moyenne, le nombre de décharges et d'autres données efficaces pour la mesure et le calcul.

Caractéristiques du produit

fonction de réception Responsable de la réception des signaux UHF provenant des capteurs GIS à amplificateur local UHF.
fonction de traitement Les signaux recueillis sont conditionnés, mis en mémoire tampon, isolés, filtrés et amplifiés pour permettre l'acquisition et la mesure à grande vitesse de plusieurs périodes de cycle de fréquence industrielle.
Mesures informatiques Des données efficaces telles que l'amplitude maximale de la décharge, la décharge moyenne et le nombre de décharges ont été mesurées et calculées pour les ondes électromagnétiques détectées par le capteur.
sortie des données Doté d'une interface de transmission en réseau, il peut répondre aux besoins de collecte, d'analyse et de traitement centralisés des données de surveillance des décharges partielles, ainsi que de téléchargement vers l'arrière-plan.

Indicateurs techniques

Bandes de surveillance 300~3000MHz
Nombre de canaux 4、6 canaux en option
méthode de communication Port réseau RJ45, interface RS485
tailles 483mm x 89mm x 300mm (modèle 2U)

(sans bornes, sans poignées)

Puissance de fonctionnement AC90~240V, 50~60HZ

Installation

1 Il est recommandé d'utiliser des armoires à écran pour l'installation d'une armoire convergente ou d'un écran de groupe.

2 Monter l'unité principale de surveillance sur le panneau de l'armoire et la fixer à l'aide de vis.

3 Connecter le câble coaxial pour établir la communication entre le capteur de décharge local et l'ordinateur hôte.

4Connecter le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation n'est pas assez long, il faut le rallonger ou acheter une prise pour le connecter.

GIS local in-line monitoring mainframe convergence cabinet

Taille de l'armoire de convergence : 1100*600*500mm

Taille de l'armoire à écran : 2200*600*800mm

Installation d'une armoire de convergence (à gauche) et d'une armoire à écran (à droite) pour la surveillance en ligne localisée par le SIG

Surveillance en ligne des décharges partiellesl'espace situé derrière une scène de théâtresystèmes

Système de surveillance en ligne des décharges partielles (GIS)

Introduction du système

Le système est installé dans l'ordinateur d'arrière-plan de la salle de contrôle principale, qui peut surveiller la décharge partielle de l'équipement associé en état de fonctionnement. La fonction logicielle du système est conçue pour être raisonnablement disposée et facile à utiliser, et les données sont présentées par le biais d'une analyse graphique, ce qui est plus intuitif.

fonction du système

Contrôle en temps réel Peut surveiller, stocker et corréler l'état de fonctionnement de l'équipement ; données locales de décharge partielle UHF ; spectrogramme spatial UHF 3D.
Fonction de demande de renseignements Peut interroger la courbe des données historiques, avec une fonction d'analyse statistique et d'analyse des tendances.
paramétrage Des fonctions telles que la configuration des paramètres de l'appareil et le réglage des seuils permettent de programmer et de régler les principaux paramètres.
Type de surveillance Les données surveillées comprennent des données telles que les valeurs moyennes et maximales de l'amplitude, les niveaux d'alarme et les tracés.