GISにおける部分放電とオンライン・モニタリングの重要性とは?

部分放電電気機器におけるインパルス性の放電現象である。その時高圧電気機器持上がる絶縁不良機器が使用されると、機器内および周囲の空間において、観察可能なさまざまな物理的・化学的変化が引き起こされる。

  • 光信号: 放電この時に発生する微弱な光の放射
  • 音響信号: ローカリゼーション丸め誤差超音波検査振動式
  • 電気信号パルス電流と電磁波分かれ出る
  • 機械振動:: 放電衝撃による構造振動
  • 化学変化: 断熱材の分解とガス生成物

これらの付随現象はモニターエレクトリック絶縁状態重要な役割を果たすテストの基本.そのためには、以下の点を見直す必要がある。ローカル干渉信号タイムリー検出と分析,効果的に判断できるGIS機器内部の存在絶縁ハザード,そのため、故障が拡大する前に対策を講じることができる。防護措置.

GIS部分放電検出システムの動作原理は?

GIS(ガス絶縁開閉装置)内部の部分放電放電点での電荷が急速に移動すると、非常に短時間の充電が行われる。電流パルスこのプロセスは次のような特徴がある。このプロセスは次のような特徴がある。

  • パルス持続時間ナノ秒(ns)レベル、超高速応答
  • 周波数範囲: 電磁信号最大周波数成分GHz
  • テストの利点:: 採用トランスデューサ収穫電気信号ハイを有効にする感受性試験
  • 早期警戒機器の初期段階をタイムリーに検知する能力放電現象

に基づいている。電気信号センシング部分放電検出法,を実現するためである。デバイスステータスリアルタイム・モニタリング技術的な可能性を提供する。

GISにおける部分放電のオンライン検出におけるEMIの課題とは?

実際の操業現場で実施GIS部分放電オンライン検出直面する最大の課題は、その複雑さである。電磁妨害環境。(変電所主な現場干渉源を含む。

  • コロナ放電: 架線歌で応える変電所バスバーコロナ発生
  • でんきアークほうでん: 導体接触不良による放電
  • 電気パルスサイリスターその他パルス信号
  • 機器排出:: その他電気設備内部放電妨害
  • 通信信号: 無線電波歌で応える搬送波通信コード
  • 営業妨害システム内スイッチング動作発生電磁波

そのような妨害信号その激しさは、多くの場合、"ヴェッテル "よりもはるかに大きい。ローカル放電信号それ自体、従来の電気信号センサーこのような環境で効果的に仕事をするのは難しい。

UHF UHF 検出技術 電磁波障害を防ぐには?

超高周波(UHF)検出法のために特別に設計されている。電磁妨害課題開発反干渉ソリューションそのコア電磁波干渉防止原理スペクトル分離に基づく。

研究によると,(変電所主な現場妨害信号センター300MHz以下の周波数帯域,そして部分放電世代電磁波非常に幅広い周波数範囲.UHF方式選択することで300MHz以上具体的帯域進め感知,その結果、干渉信号のほとんどを効果的に回避することができた。

  • 帯域分離混乱少ないUHF帯仕事
  • 信号対雑音比の改善大幅削減バックグラウンドノイズ影響を及ぼす
  • 信頼性試験:: 改善ローカル信号識別精度
  • オンライン・モニタリング:: 実現GISオペレーション国家の継続性感知

UHFローカルアンプセンサーとUHFアンテナの技術原理は?

UHFローカル・アンプ・センサを利用した。局所排出プロセスミディアム広帯域電磁波特徴さまざまなタイプの部分放電というのも電気分解プロセス異なるタイプの選手数の違い振幅歌で応える勾配パルス電流,従って、異なる周波数成分電磁トランジェントシグナルだ。

UHFセンサーアンテナ技術:

  • ヒルポート・フラクタルアンテナ先進技術の採用非周波数可変アンテナひねりだす
  • 広帯域応答: 電気特性とともに頻度無関係、幅広く報道
  • 円偏波特性全方位受信電磁波
  • コンパクト設計:: 小規模、高性能利便性組み込み

信号増幅・処理技術:

  • 低雑音アンプ:: 最大値の維持コード純度
  • 高ゲイン設計弱点を効果的に増幅ローカル干渉信号
  • UHFの最適化:: 特にUHF帯パフォーマンスを最適化する

この種のトランスデューサさまざまなものをとらえたデザイン振幅歌で応える勾配パルス電流世代電磁トランジェント,したがって、あらゆるタイプの部分放電効果的検出と識別,に対して高圧電気機器絶縁状態監視信頼できる技術サポートを提供する。

オンラインGISローカル監視メインフレームのトポロジー

オンラインGISローカル監視メインフレームのトポロジー

 

GIS排出インテリジェント・モニタリング・センサー

製品紹介

本製品はGISキャビネット型局所放電センサーで、局所放電取得装置と一緒に使用する必要があり、センサー周辺の電磁放射状態をリアルタイムで監視し、UHF信号によって発生した部分放電の発生を監視し、信号は局所放電取得装置に送信され、最終的に上位コンピュータまたはバックオフィスシステムがイーサネット経由でデータを受信し、マップを形成します。

製品の特徴

様々な干渉防止対策で設計され、電力系統で安定に動作できる。設置が簡単で安定、落下しにくい。監視精度が高く、放電の種類を正確に監視できる。

製品の特徴

監視機能 配電センサー周辺の電磁波放射状況をリアルタイムで監視し、GIS内で部分放電が発生した際に発生するUHF信号を監視する。
出力機能 を取得し、取得したUHF信号をローカルアンプ取得ユニットに送信する。

テクニカル指標

機体パラメータ モニタリング・バンド 300~3000MHz
センサー感度 5pC
インピーダンス整合 50Ω
VSWR ≤2
出力インターフェース Nタイプ
指向性 すべての方向で同じ利得特性を持つべきである
同軸ケーブル 従来の10メートル(現場の用途に応じて商業施設と交渉)
労働環境 臨時職員 -40℃~85℃
湿度 ≤95%RH

GIS局排出インテリジェント監視センサー設置図

GIS局排出インテリジェント監視センサー設置図

 

GISローカル・モニタリング・メインフレーム・オンライン

GISローカル・モニタリング・メインフレーム・オンライン

製品紹介

GISのローカルインラインモニタリングホストは、いつでもUHF帯ローカル放電センサバックローカル放電信号、信号調整、バッファ分離、フィルタリング後、信号増幅、完全な高速収集、電磁波を監視するセンサの測定の工業用周波数サイクルの時間期間の数を完了するために監視するために、最大放電振幅、平均放電、放電回数、および測定と計算のための他の効果的なデータを実施した。

製品の特徴

レシーブ機能 GIS UHFローカルアンプセンサーからのUHF信号の受信を担当。
処理機能 収集された信号は、コンディショニングされ、バッファリングされ、絶縁され、フィルタリングされ、信号増幅される。
計算測定 センサーが検出した電磁波について、最大放電振幅、平均放電、放電回数などの有効データを測定・算出した。
データ出力 ネットワーク伝送インターフェースにより、集中的な部分放電モニタリングデータの収集、分析、処理、およびバックグラウンドへのアップロードのニーズを満たすことができます。

テクニカル指標

モニタリング・バンド 300~3000MHz
チャンネル数 4、6チャンネル・オプション
通信方式 RJ45ネットワークポート、RS485インターフェース
サイズ 483mm×89mm×300mm(2Uモデル)

(端子、ハンドルなし)

動作電力 AC90~240V、50~60Hz

インストール

1 コンバージェント・キャビネットまたはグループ・スクリーンの設置には、スクリーン・キャビネットを使用することを推奨します。

2 本機をキャビネットのパネルに取り付け、ネジで固定します。

3 ローカル放電センサーとホストコンピュータ間の通信を確立するために同軸ケーブルを接続する。

4電源コードを接続します。電源コードの長さが足りない場合は、電源コードを長くするか、接続用のプラグを購入する必要があります。

GISローカル・インライン・モニタリング・メインフレーム・コンバージェンス・キャビネット

収束キャビネットサイズ:1100 * 600 * 500ミリメートル

スクリーンのキャビネットのサイズ: 2200*600*800mm

GISのインライン・モニタリング用コンバージェンス・キャビネット(左)とスクリーン・キャビネット(右)の設置場所

部分放電のオンラインモニタリング舞台裏システム

GIS部分放電オンライン・モニタリング・バックグラウンド・システム

システム紹介

システムは主制御室のバックグラウンドコンピュータに設置され、運転状態の関連機器の部分放電を監視することができる。 システムソフトウェア機能は合理的にレイアウトされ、操作が簡単で、データはより直感的なグラフィカル分析によって表示されるように設計されている。

システム機能

リアルタイム・モニタリング 機器の動作状態を監視、保存、相関させることができる部分放電UHFローカル放電データ; 宇宙UHF 3Dスペクトログラム。
お問い合わせ機能 統計分析、トレンド分析機能を備えた履歴データ曲線を照会することができます。
パラメタリゼーション デバイスのパラメータ設定や閾値設定などの機能により、主要なパラメータをプログラムして設定することができる。
モニタリングの種類 監視データには、振幅の平均値やピーク値、アラームレベル、プロットなどのデータが含まれる。