电力设备在线监测
电力设备的在线监测与故障诊断

在线监测与故障诊断技术的发展趋势和未来发 展方向
智能化:利用人工智能和大数据技术提高监测和诊断的准确性和效率。
实时性:提高监测的实时性,以便及时发现和解决故障,减少设备 停机时间。
远程化:通过远程监测和诊断技术,减少现场维护成本和时间。
集成化:将多个监测系统集成在一起,实现统一管理和数据共享。
提高在线监测与故障诊断技术的有效途径和方 法
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数据处理模块:对采集的数据进 行预处理、分析和特征提取,为 后续的故障诊断提供依据。
预警与控制模块:根据故障诊断 结果,及时发出预警信号,并采 取相应的控制措施,保障电力设 备的安全稳定运行。
监测技术应用场景
变压器在线监测
高压断路器在线监测
输电线路在线监测
配电设备在线监测
监测技术发展趋势
提高运行效率:通过对电力设备的在线监测和故障诊断,优化设备运行状 态,提高运行效率。
在线监测与故障诊断技术在电力设备故障预警 和预防中的作用
预测设备寿命,制定维修计 划,避免突然停机
提高设备运行可靠性,减少 非计划停机时间
实时监测设备运行状态,及 时发现潜在故障
为故障诊断提供数据支持, 辅助技术人员快速定位故障
电力设备在线监测与故障诊断的应 用
在线监测与故障诊断在电力系统中的重要性
提高电力设备运行可靠性:通过实时监测和故障诊断,及时发现并解 决潜在问题,降低设备故障率,提高运行稳定性。
延长设备使用寿命:及早发现设备异常,采取相应措施,可有效延 长设备使用寿命,降低更换成本。
提高电力系统的安全性能:在线监测与故障诊断能够及时发现并预警 潜在的安全隐患,保障电力系统的安全稳定运行。
电力一次设备的在线监测与状态检修技术

电力一次设备的在线监测与状态检修技术电力一次设备是电力系统中承载着输变电能任务的重要环节,其稳定运行对于电网运行的安全稳定性具有非常重要的意义。
随着设备的老化和运行时间的增长,设备的故障率也在逐渐增加,给电网的安全稳定性带来了一定的隐患。
为了及时发现设备的故障并进行维护,提高电力一次设备的可靠性和安全性,需要采用一些在线监测与状态检修技术。
一、电力一次设备的在线监测技术1. 红外热像技术红外热像技术是一种通过红外热像仪测量设备表面温度分布的无损检测技术。
通过这种技术,可以在设备表面的异常温度分布图中找出存在问题的设备,如过载、短路和接触不良等故障,及时进行维修。
利用红外热像技术还可以发现设备结构的松动和热胀冷缩引起的设备接头松动等问题,提高了设备的安全运行。
2. 超声波技术超声波技术是一种通过探测设备内部高频声波的技术。
在设备运行时,如果存在电弧放电、局部放电和设备内部松动等问题,都会导致设备的高频声波放射。
通过超声波技术可以检测到这些异常声波,并及时发现设备的问题,提高了设备的可靠性。
3. 振动监测技术电力设备在运行时会产生振动,如果设备存在问题,则其振动频率和幅度会有相应的变化。
通过振动监测技术可以及时发现设备的问题,为设备的状态检修提供重要的参考信息。
二、电力一次设备的状态检修技术1. 基于机器学习的状态评估技术基于机器学习的状态评估技术可以通过对设备的运行数据进行分析,建立设备的健康状态模型,实现对设备运行状态的实时评估,以及对设备未来运行状态的预测。
通过这种技术可以为设备的状态检修提供重要的参考信息,提高了设备的可靠性和安全性。
2. 多元传感器融合技术多元传感器融合技术是一种通过将不同传感器的监测信息进行融合,对设备的状态进行综合评估的技术。
通过多元传感器融合技术可以综合考虑设备的温度、振动、声波等信息,识别设备的问题,为设备的状态检修提供更加全面的信息支持。
3. 基于云计算的远程监测技术基于云计算的远程监测技术是一种通过将设备的监测数据上传到云端,实现对设备状态的实时监测和分析的技术。
电力一次设备的在线监测及其状态检修技术研究

电力一次设备的在线监测及其状态检修技术研究电力一次设备是指在电力系统中直接与电源或负荷相连的设备,如变压器、断路器、电缆等。
在线监测及其状态检修技术是为了保障电力系统的安全运行和可靠供电而进行的研究。
电力一次设备的在线监测技术是指通过对设备运行状态进行实时、连续的监测和分析,以获取设备的运行参数和状态信息,进而判断设备的工作正常与否。
在线监测系统可以实时采集设备的电流、电压、温度、湿度等参数,并将数据传输到监控中心进行处理和分析。
通过对设备的监测,可以及时发现设备存在的故障和隐患,预防设备的事故发生,提高设备的可靠性和安全性。
在线监测技术主要包括传感器、数据采集与传输、数据处理与分析等几个方面。
传感器负责将设备的各种参数转化为电信号,并进行放大和滤波处理,以保证数据的准确性和可靠性。
数据采集与传输部分主要是采集传感器产生的电信号,并通过有线或无线网络传输到监控中心进行处理。
数据处理与分析部分是对采集到的数据进行处理和分析,通过建立合适的数学模型和算法,对设备的工作状态进行评估和判断。
电力一次设备的状态检修技术是指通过对设备进行定期的检修和维护,保持设备处于正常的工作状态,提高设备的可靠性和使用寿命。
状态检修技术主要包括设备的巡视与检查、设备的维护与保养、设备的故障诊断与修复等几个方面。
设备的巡视与检查是指定期对设备的外观和运行状态进行检查和观察,发现设备的故障和隐患。
巡视与检查的内容主要包括设备的绝缘状况、连接状态、温度和湿度、油液污染程度等方面。
对于发现的问题,需要及时采取措施进行修复和保护。
设备的故障诊断与修复是指在设备发生故障时,通过对故障的诊断和分析,找出故障原因,采取相应的措施进行修复。
故障诊断与修复的过程主要包括故障的排查、故障的判断和故障的修复等几个步骤。
通过及时的故障诊断和修复,可以缩短设备的停运时间,减少损失和影响。
电力一次设备的在线监测及其状态检修技术的研究对于保障电力系统的安全运行和可靠供电具有重要意义。
电力一次设备的在线监测与状态检修技术

电力一次设备的在线监测与状态检修技术随着电力系统的不断发展和完善,电力一次设备在电网运行中扮演着至关重要的角色。
一次设备是指电力系统中直接参与输配电的设备,如变压器、断路器、隔离开关等,其安全稳定运行对电网的正常运行具有至关重要的作用。
为了确保一次设备的安全运行,对其进行在线监测与状态检修技术的研究已成为电力行业的热点之一。
一、电力一次设备的重要性二、电力一次设备的在线监测技术1. 变压器在线监测技术变压器作为电力系统中最重要的设备之一,其运行状态直接关系到电网的安全稳定。
传统的变压器监测手段主要依靠人工巡视和间歇性的离线监测,监测手段单一,监测效率低下。
而基于物联网技术的变压器在线监测技术能够实现变压器各项参数的实时监测和数据采集,能够远程监测变压器的运行状态,并根据实时数据进行预警和远程诊断,极大地提高了变压器的监测效率和运行安全性。
断路器和隔离开关作为电力系统中负荷开关和过载保护设备,其运行状态对电网的可靠性和稳定性具有重要意义。
传统的断路器和隔离开关监测手段主要依靠定期的维护和检修,存在监测效率低、运行安全性难以保障的问题。
而基于传感器技术和互联网技术的断路器隔离开关在线监测技术能够实现对断路器和隔离开关的运行状态进行实时监测和远程诊断,大大提高了设备的运行可靠性和安全性。
传统的变压器状态检修主要依靠离线试验和局部放电检测,而这些方法需要停电检修和设备拆解,给电网运行带来了不小的影响。
而利用机器视觉和人工智能技术的变压器状态检修技术能够实现变压器内部的状态检测和故障诊断,无需停电检修和设备拆解,大大提高了检修效率和运行安全性。
2. 断路器隔离开关状态检修技术随着物联网技术、云计算技术和人工智能技术的不断发展和应用,电力一次设备的在线监测与状态检修技术也在不断创新和完善。
1. 多元化监测手段的发展未来,将会出现更多更先进的多元化监测手段,如光纤测温技术、超声波技术和红外热像技术等,能够实现更全面、更准确的设备状态监测和故障诊断。
电力一次设备的在线监测与状态检修技术

电力一次设备的在线监测与状态检修技术电力一次设备是指在电力系统中起着输配电、变换、短路保护等作用的设备,如变压器、断路器、隔离开关等。
它们的状态对电力系统的安全可靠运行起着至关重要的作用。
随着信息化技术的发展,电力一次设备的在线监测与状态检修技术日益成熟,为电力系统的安全运行提供了有力的支持。
一、在线监测技术1. 传感器技术传感器是实现电力一次设备在线监测的重要技术手段。
传感器通过感知电力一次设备的参数信息,如电流、电压、温度、振动等,将这些信息转换成电信号,并利用通信网络传输到监测中心,实现对电力一次设备状态的实时监测。
常见的传感器包括电流互感器、电压互感器、温度传感器、振动传感器等。
2. 监测装置在传感器的基础上,监测装置是实现电力一次设备在线监测的关键部件。
监测装置不仅能够接收传感器传来的信息,还能对信息进行处理分析,并通过数据传输技术将信息传输到监测中心。
监测装置通常包括数据采集模块、数据处理模块、通信模块等,能够实现对电力一次设备状态的实时监测与分析。
3. 数据通信技术数据通信技术是实现电力一次设备在线监测的重要技术支撑。
通过数据通信技术,监测中心可以及时获取到电力一次设备的状态信息,并能够对异常情况进行及时处理。
常见的数据通信技术包括有线通信、无线通信、光纤通信等,它们能够满足不同场景下的监测需求。
二、状态检修技术1. 故障诊断技术故障诊断技术是实现电力一次设备状态检修的关键技术。
在监测到电力一次设备异常时,需要通过故障诊断技术对异常情况进行分析诊断,找出故障的原因和位置,为后续的维修工作提供可靠的依据。
故障诊断技术包括信号处理技术、模式识别技术、故障定位技术等。
2. 智能维护技术智能维护技术是实现电力一次设备状态检修的重要手段。
通过智能维护技术,可以实现对电力一次设备的在线诊断、维护计划的优化、故障预测和预防等,能够提高维修效率,降低维修成本,确保电力系统的安全运行。
智能维护技术包括数据挖掘技术、人工智能技术、大数据分析技术等。
电气工程中电力设备的在线监测

电气工程中电力设备的在线监测在当今社会,电力作为一种不可或缺的能源,支撑着各行各业的运转和人们的日常生活。
而电力设备作为电力系统的核心组成部分,其稳定运行对于保障电力供应的可靠性和安全性至关重要。
为了确保电力设备的正常运行,减少故障发生的概率,提高电力系统的整体性能,电力设备的在线监测技术应运而生。
电力设备在线监测,简单来说,就是通过各种先进的技术手段,对电力设备的运行状态进行实时、连续的监测和分析。
它能够及时发现设备潜在的故障隐患,为设备的维护和检修提供科学依据,从而有效地避免设备突发故障造成的停电事故和经济损失。
在线监测技术涵盖了多种电力设备,包括变压器、断路器、避雷器、电缆等。
以变压器为例,其作为电力系统中重要的变电设备,承担着电压变换和电能传输的关键任务。
通过在线监测,可以实时获取变压器的油温、油中溶解气体含量、局部放电量等关键参数,从而对变压器的绝缘状况、铁芯是否存在过热等问题进行准确判断。
对于断路器,在线监测能够监测其机械特性、开断电流等参数,有助于提前发现断路器的操作机构故障和触头磨损等问题。
实现电力设备在线监测的技术手段多种多样。
传感器技术是其中的关键之一,各种类型的传感器,如温度传感器、压力传感器、电流传感器、电压传感器等,被广泛应用于电力设备的监测中。
这些传感器能够将设备的物理量转化为电信号,为后续的分析处理提供数据基础。
数据采集与传输技术也是在线监测系统的重要组成部分。
采集到的传感器信号需要经过可靠的传输通道,及时准确地送达监测中心。
常见的数据传输方式包括有线传输和无线传输。
有线传输具有稳定性高、传输速度快的优点,但在一些布线困难的场合则受到限制。
无线传输则具有灵活性强、安装方便的特点,但可能会受到信号干扰和传输距离的影响。
在数据处理和分析方面,利用先进的算法和软件工具对采集到的数据进行深入挖掘和分析,是在线监测技术的核心环节。
通过对历史数据的对比分析、趋势预测以及模式识别等方法,可以准确判断设备的运行状态,并预测可能出现的故障。
电气设备在线监测与故障诊断第章

电气设备在线监测与故障诊断第一章电力系统监测与安全问题分析1.1 电力系统监测的重要性在当今电力系统的运行中,电力设备的在线监测已经成为电力行业不可或缺的一项重要工作。
通过对电力系统内设备的监测,可以及时检测到设备的运行状态并对异常情况进行预警,有利于在设备出现故障之前及时采取措施排查问题。
1.2 电力设备故障的危害性电力设备的故障会直接影响到电力系统的安全稳定运行。
因此,通过在线监测并及时诊断并排查故障,有助于避免因设备故障导致的停电、事故等重大损失。
第二章电力设备在线监测技术2.1数据采集技术通过对电力设备的实时监测和采集数据,可以获取在高温、高压、高电磁干扰、高振动等严酷环境下工作的电器设备内部信息。
传感器、数据采集器等实现电量、电流、电压、功率因数、频率、温度、振动等各种参数的在线检测和监测,可以精确地掌握各种关键参数,在设备出现异常之前及时发现问题。
2.2 云计算与大数据随着电力设备在线监测的应用越来越广泛,大量数据被采集并存储在云端。
这些数据不能仅仅是堆积在服务器上,需要通过应用大数据技术,分析每个设备所产生的数据信息,实现故障预测、监控设备运行参数波动等功能。
通过大数据的分析、挖掘以及对故障机理的研究,可以更精准地识别故障源,提高设备的健康度。
2.3 物联网技术在物联网技术的支持下,不同的设备可以自动地和其他设备进行通信而实现自主管理,同时,物联网技术还可以为设备提供远程协议及数据管理。
通过物联网技术的远程操作,可以大大减少因现场配置问题而带来的风险,实现人机可远程交互,提高运行效率。
第三章故障诊断技术3.1 基于数据分析的故障诊断通过对电力设备的历史数据进行分析,可了解其运行状况。
如果设备运行的某个参数出现了异常,这个异常是否可以被认为是故障?哪一台设备在其运行与其他电器设备形成的联动中存在故障?这些诊断都可以通过分析数据常见到达。
基于数据分析的故障诊断技术将成为关键的手段,帮助管理人员保障设备运行的稳定性。
电气设备的在线监测技术研究

电气设备的在线监测技术研究在当今高度工业化和信息化的时代,电气设备的稳定运行对于各个领域的生产和生活至关重要。
从电力系统中的大型变压器、开关柜,到工业生产中的电动机、变频器,电气设备的可靠性直接影响着整个系统的性能和安全。
为了确保电气设备的正常运行,减少故障停机时间,提高设备的利用率和寿命,电气设备的在线监测技术应运而生。
电气设备在线监测技术是指利用各种传感器、数据采集设备和分析软件,实时获取电气设备的运行状态信息,并对这些信息进行分析和处理,以判断设备是否存在故障隐患或异常情况。
与传统的定期检修方式相比,在线监测技术具有实时性、连续性、准确性和预防性等优点,可以及时发现设备的早期故障,为设备的维护和管理提供科学依据。
一、在线监测技术的基本原理电气设备在线监测技术的基本原理是基于各种物理量的测量和分析。
例如,通过测量电气设备的电流、电压、功率因数、温度、湿度等参数,可以了解设备的运行工况;通过检测设备的局部放电、绝缘电阻、泄漏电流等信号,可以评估设备的绝缘性能;通过监测设备的振动、噪声等信号,可以判断设备的机械部件是否正常。
传感器是在线监测系统的关键部件之一,其性能直接影响着监测数据的准确性和可靠性。
目前常用的传感器包括电流互感器、电压互感器、温度传感器、湿度传感器、局部放电传感器、振动传感器等。
这些传感器将测量到的物理量转换为电信号,然后通过数据采集设备进行采集和处理。
数据采集设备通常包括数据采集卡、前置放大器、滤波器等,其作用是将传感器输出的电信号进行调理、放大、滤波和数字化,以便后续的分析和处理。
数据采集设备的采样频率、分辨率和精度等参数对于监测数据的质量具有重要影响。
二、在线监测技术的关键技术1、信号处理与分析技术在线监测系统采集到的信号往往包含大量的噪声和干扰,因此需要采用有效的信号处理和分析技术来提取有用的信息。
常用的信号处理方法包括滤波、降噪、时频分析、特征提取等。
例如,通过小波变换可以对非平稳信号进行时频分析,有效地提取局部放电信号的特征;通过主成分分析可以对多变量数据进行降维处理,提取主要的特征信息。
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目录摘要 (2)前言 (2)第一章高压断路器 (2)第一节高压断路器的作用 (2)第二节高压断路器的绝缘 (3)第三节影响高压断路器绝缘性能 (3)第四节断路器就其对地绝缘方式 (3)第二章电力设备在线监测技术简介 (4)第三章高压断路器的在线监测 (4)第一节交流泄漏电流的在线监测 (5)第二节高频接地电流的在线监测 (5)第三节开关特性的在线监测 (5)第四节温度特性的在线监测 (6)第五节真空断路器真空度的在线监测 (6)结论 (7)高压断路器的在线监测方法摘要:通过对断路器状态监测方法的介绍, 分析了在线监测方法的诸多特点, 指出其监测内容丰富, 信息处理速度快, 对提高断路器故障的识别、分析、诊断和处理有着极大的帮助作用, 提出为加强设备管理, 加强状态检修的需要, 应用在线监测技术已成为一种发展趋势。
关键词:高压断路器在线监测电力系统前言:高压断路器是电力系统最重要的开关设备。
它担负着控制和保护的功能,既根据电网的运行的需要用它来可靠地投入或切除相应线路或电气设备。
当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速的切除,保证电网无故障部分正常的运行。
如果断路器不能在电力系统发生故障是开断线路、消除故障,就会使事故扩大造成大面积的停电。
因此,高压断路器性能的好坏、工作可靠程度是决定电力系统安全运行的重要因素。
在电力系统中工作的高压断路器必须满足灭弧、绝缘、发热和电动力方面的一般要求。
第一章高压断路器第一节高压断路器的作用高压断路器(或称高压开关)它不仅以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
第二节高压断路器的绝缘高压断路器的绝缘主要有三个部分:一是导电部件对地之间的绝缘,通常是由支持绝缘子或陶瓷、绝缘拉杆和提升拉杆以及绝缘油或绝缘气体组成;二是同相断线口间的绝缘;三是相间绝缘,各相独立的断路器的相间绝缘就是空气间隙。
断路器各部分绝缘应能承受标准所规定的试验电压的作用。
第三节影响高压断路器绝缘性能影响高压断路器绝缘性能的主要因素有:(1)潮气变压器油中吸人1/104的水分将使其耐压水平从1降低为几分之一,绝缘胶纸受潮后沿面放电电压将大大下降,并由于绝缘电阻的下降在工作电压下就可能发生热击穿。
(2)外绝缘污闪断路器断口间的工频电压可以达到两倍相电压,在外绝缘污脏并出现雾雨天时容易发生污闪。
(3)绝缘胶开裂由于热胀冷缩而导致瓷套管充胶开裂、密封结构老化,使绝缘强度大大降低。
断路器中的断口连接是靠电接触,接触电阻的存在增加了导体通电时的损耗,使接触处的温度升高,将直接影响其间绝缘介质的品质。
为保证断路器的可靠工作,无论是导体本身还是接触处的温升都不允许超过规定值,这就要求必须控制接触电阻的数值,使之不超过允许阻值。
第四节断路器就其对地绝缘方式断路器就其对地绝缘方式来讲大体可分为以下两种类型。
(1)接地金属箱(或罐)型这一类型断路器的结构特点是触头和灭弧室装于接地的金属箱中,导电回路靠绝缘套管引入,它的主要优点是可以在进出线套管上装设电流互感器以提供电流信号和利用出线瓷套的电容式分压器以提供电压信号,这种类型的断路器在使用时不需再配专用的电流和电压互感器。
(2)套管支持型这一类型断路器的特点是安置触头和灭弧室的容器(可以是金属筒,也可以是绝缘筒)处于高电位,支持套管对地绝缘。
第二章电力设备在线监测技术简介电力设备在线监测技术是一种利用运行电压来对高压设备绝缘状况进行试验的方法,它可以大大提高试验的真实性与灵敏度,及时发现绝缘缺陷。
采用在线监测的方法可以根据设备绝缘状况的好坏来选择不同的监测周期,使试验的有效程度明显提高。
在线监测可以积累大量的数据,将被试设备的当前试验数据(包括停电及带电监测)和以往的监测数据相结合,用各种数值分析方法进行及时、全面的综合分析判断,就可以发现和捕捉早期缺陷,确保安全运行,从而减小由于预防性试验间隔长所带来的误差。
通常,一种电力设备的在线监测仪器或系统,由传感器系统、信号采集系统、分析诊断系统组成。
传感器系统用于感知所需要的电气参量或非电气参量,目前常用的传感器有电磁传感器、力学量传感器、声数传感器、热参数传感器、化学量传感器等。
信号采集系统是将传感器得到的模拟量转换成数字量进行传输,应用数字滤波技术对采集到的信号进行滤波处理,抑制和消除外界干扰和背景噪声,提取真实信号,并进行信号的还原,光电转换和光纤传输的引入有效地解决了高压隔离的问题。
分析诊断系统利用小波分析技术、神经网络技术、模糊诊断技术、专家分析技术等方法对所采集信号进行分析、处理和诊断,得到所测电力设备绝缘的当前状况,并根据需要进行绝缘诊断和寿命评估。
第三章高压断路器的在线监测高压断路器是能开断、闭合和承载运行状态的正常电流,并能在规定时间承载、闭合和开断异常电流(如短路电流)的电器设备。
其工作特点是瞬时从导通状态变为绝缘状态或者瞬时从绝缘状态变为导通状态。
在电力系统中,有效地运用高压断路器的控制和保护功能来保证电网的安全、可靠运行具有实际意义。
第一节交流泄漏电流的在线监测高压少油断路器在运行时,承受运行电压的绝缘是绝缘拉杆和绝缘油。
高压少油断路器最常见的故障是断路器进水受潮,使得绝缘水平下降,有时甚至发生击穿或爆炸事故。
要实现断路器交流泄漏电流的在线监测,需要对断路器结构进行必要的改造。
断路器的改造主要是指对绝缘拉杆的改造,将电流表(微安表)串人回路,以满足在线监测泄漏电流的要求。
断路器的绝缘拉杆一端通过操动机构接地,一端接于运行相电压上,改造的方法是在距离拉杆接地端上部约1~2cm处镶上金属圆环,在圆环上焊接或用螺丝固定测量电极,并用可伸缩的弹性引线由断路器底部用小套管引出。
在运行时将其接地,测量小套管与绝缘拉杆上镶包的圆环电极间的引线采用具有弹性伸缩的绝缘软线,这是为了使其在断路器分、合及绝缘拉杆发生陕速运动时,弹性导线随之伸缩,保证不会断脱。
将测量引线接于测量小套管上,引线经桥式整流电路接地,用直流微安表测量。
测量时,断开测量小套管接地引线,由直流微安表读出运行电压下的泄漏电流(直流微安表接于桥式整流电路另两个端点)。
测量完毕后,测量小套管恢复接地,使高压少油断路器恢复正常运行。
第二节高频接地电流的在线监测由高压断路器(如SF6断路器)内部放电产生的高频电晕电流,会流入壳体的接地线。
通过传感器监测该电流,用滤波器消除干扰后,进行输出信号的判断处理,对湿度应不大于65%。
第三节开关特性的在线监测采用监测断开、投入时的控制电流,并测量通电时间的“控制断开时间表示从线圈励磁到主接点“开”为止的时间,但如主触点动作有异常,则用连杆机构与主触点作机械联接的操动机构部分的开关动作就会产生迟滞征兆,同时开关时间特性起变化。
所以通过监测控制电流的通电时间,就能够监测主触点及操动机构部分的开关特性故障第四节温度特性的在线监测采用比较2个以上测量点温度以监测异常过热的“外壳温度测量法”,温度传感器依次装在各相相同位置的测量点上,其测量位置如图。
测量的温度信号通过温度变换器输入到数字运算部分,而输出为测量温度即同相的导体连接部分外壳温度差。
除了内部导体温升引起发热外,外壳温度还取决于直射阳光引起的温升和风吹引起的冷却,所以要对测量位置予以注意,以使三相的条件相同,通过监测其温度差,使其影响保持在最小限度。
第五节真空断路器真空度的在线监测真空灭弧室的真空度因某种原因降低时,内部闪络电压值发生如各种真空度的监视方法:(1)耐压法在真空灭弧室的极问施加与真空灭弧室问距离相应的交流AC高压电或直流(DC)高压电,根据有无闪络现象(放电电流的大Ib)来判断真空度好坏。
(2)放电电流检测法在真空度降低的状态下使真空断路器断开时,因为真空灭弧室内部由于线路电压而呈导通状态,所以按照真空断路器负载侧的回路条件,将有放电电流流过。
如果真空断路器的负载侧接有避雷器等电阻元件,就能够监测流过电阻元件的电流,从而发出警报。
用作电涌保护的C和C-R吸收器同样可用于监测放电电流。
(3)放电干扰监测法该方法和的原理相同,间接测量放电电流流过时发生的放电干扰。
(4)中间电位变化监测法真空灭弧室多数具有中间保护屏(浮式屏)。
当真空度降低时,真空灭弧室的中间保护屏电位会起变化,所以如直接将电容器等接在中间保护屏上,就可以监测通过该电容的放电电压,并利用电位变化监测传感器监测中间保护屏的电位变化(电场变化)。
(5)直接监测法该方法是在真空灭弧室的某一处直接安装真空度监测传感器,直接测量真空度的传感器有离子泵元件、磁控管等元件等。
利用放电的元件有放电间隙,而利用尺寸变化的元件有膜盒。
结论断路器作为电力系统中最重要的控制设备,其优异与可靠的性能直接关系到电力系统的安全运行。
当前经济建设大幅迈进,电力设备大量增加,对其连续、安全、可靠、有效运行要求越来越高。
为加强设备管理,满足加强状态检修的需要,应用在线监测技术已成为一种发展趋势。
在线监测能够实现设备在运行状况下的“全真”和实时监测,有着停电试验不可比拟的优势。
电力设备在线监测与故障诊断结课论文组长:朱瑞庭0967130214组员:白雪峰0967130207高世科0967130229罗恒0967130230张业建0967130223童鹏0967130224代海峰0967130225屈瑛0967130236孙军凤0967130240段文洁0967130241。