高压开关柜温度在线监测系统设计
开关柜温度在线监测方案V2.0

开关柜温度在线监测技术方案珠海一多监测科技有限公司二〇一七年十二月目录1 概述 (1)2 监测范围 (1)3 总体方案 (1)3.1 系统拓扑图 (2)3.2 监控中心 (2)3.3 通讯方案 (2)4 传感器配置 (3)4.1 配置原则 (3)4.2 现场安装 (3)4.2.1 高压开关柜 (3)5 主要监测设备 (5)5.1 复合型无源无线电气量传感器 (5)5.2 测温接收模块 (7)5.2.1 接收模块功能 (7)5.3 监测工作站 (8)6 系统功能 (8)6.1 主要功能 (8)6.2 历史分析 (10)6.3 智能告警 (11)开关柜温度在线监测1概述开关柜是变电站的主要设备之一,在整个电力系统安全运行中起着举足轻重的作用。
开关柜事故起因多为开关柜动触头、静触头、电缆接头、等处的虚接、材料老化、磨损、过载等原因造成接触电阻过大,运行中过热,最后导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾。
传统对开关柜的监测主要采用定期人工巡检方式。
由于巡检间隔时间长,受人为因素影响大,且无法检查设备内部接点的温升情况,已无法满足供电可靠性的要求,无法适应现代变电设备的运行管理的需求,因此急需对现行的预防性维修制进行根本的变革,其发展方向必然是采用在线监测及诊断技术。
珠海一多监测科技有限公司是设备状态监测行业的领先企业,针对开关柜接点温度监测的需要,推出的开关柜温度在线监测系统,对开关柜动触头、静触头、电缆接头等容易发生异常温升的部位,采用接触式温度传感器实时检测被测点温度,解决设备带电运行状态下温度在线监测问题。
2监测范围本项目对高压开关柜的接点温升状况和负载电流进行在线监测。
监测数据通过就地集中显示装置集中接收后再上传到控制室。
3总体方案开关柜温度在线监测系统具有电气接点温度和负载电流在线监测功能,主要在线监测开关柜断路器一次插头、电缆接头等电气连接部位的温度和电流。
监测数据采用无线传输的方式集中接收后上传到监控室进行集中监控,实时监测和预警。
高压开关柜测温系统设计

电气信息学院课程设计任务书课题名称高压开关柜测温系统设计姓名专业电气工程及其自动化班级学号指导老师杨青梁锦吴勇峰课程设计时间第14、第15周教研室意见意见:审核人:一、任务及要求1. 给出高压开关柜测温系统整体设计框图;2.说明采用温度传感器的型号,特性,以及具有的优点;3. 给出具体电路,如信号调理、采样保持电路、隔离、A/D转换等设计思路,画出电路原理图;6.说明测温时会遇到哪些干扰问题,增加抗干扰措施;7.编写设计说明书;8.课程设计说明书要求用手写,所绘原理图纸用计算机打印。
(16K)二、进度安排第一周:星期一:下达设计任务书,介绍课题内容与要求;星期二——星期五:查找资料,确定设计方案,画出草图。
第二周:星期一上午——星期二下午:电路设计,打印出图纸。
星期三:书写设计报告;星期四:书写设计报告;星期五:答辩。
三、参考资料1.邹积岩. 智能电器. 北京:机械工业出版社,20062.王汝文,宋政湘,杨伟. 电器智能化原理及应用. 北京:电子工业出版社,2003目录一、高压开关柜测温系统整体方案设计 (1)1.1系统整体结构 (2)1.2传感器特性 (3)二、高压开关柜测温系统硬件设计 (4)2.1主控单元设计 (5)2.2数据采集模块设计 (6)2.3无线通信模块设计 (6)2.4数据传输模块设计 (6)三、高压开关柜测温系统软件设计 (4)3.4温度传感器控制程序设计 (6)3.5无线通信模块程序设计 (6)四、原理图 (4)一、高压开关柜测温系统整体方案设计1.1系统整体结构高压开关柜测温系统包括三大部分:高压开关柜内测温节点、高压开关柜外测温接收系统、上位机数据处理与显示。
高压开关柜测温系统采用多点组网的方式:8路测温节点对应1路接收系统。
首先,数据采集模块通过主控单元将温度数据打包,再利用无线通信模块把获取的信息传送至接收系统,接收系统采用串口把数据传至上位机后,通过上位机完成温度信息的处理、显示和保存。
基于无源SAW技术的高压开关柜温度在线监测系统的设计李耀均

基于无源SAW技术的高压开关柜温度在线监测系统的设计李耀均发布时间:2021-10-22T05:47:51.034Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第12期作者:李耀均[导读] 随着电网建设的发展,城市化进程的加速,10kV和35kV高压开关柜广泛应用于电网系统。
开关柜各类设备的开断接触点可能因为松动、老化、电弧冲击等原因造成接触电阻增大,使触点的温度不断上升;开关柜的局部过热现象已成为开关柜使用过程中的普遍隐患,直接影响设备的运行稳定。
因此,对高压开关柜的温度进行在线监测并及时排除隐患,越来越得到业界的认可和重视。
本文分析了高压开关柜温度在线监测系统整体设计方案,并对硬件、软件设计内容展开讨论。
李耀均深圳市特发信息股份有限公司广东省深圳市 518000摘要:随着电网建设的发展,城市化进程的加速,10kV和35kV高压开关柜广泛应用于电网系统。
开关柜各类设备的开断接触点可能因为松动、老化、电弧冲击等原因造成接触电阻增大,使触点的温度不断上升;开关柜的局部过热现象已成为开关柜使用过程中的普遍隐患,直接影响设备的运行稳定。
因此,对高压开关柜的温度进行在线监测并及时排除隐患,越来越得到业界的认可和重视。
本文分析了高压开关柜温度在线监测系统整体设计方案,并对硬件、软件设计内容展开讨论。
关键词:高压开关柜;温度在线监测系统;整体方案在高压开关柜温度管控过程中,要匹配在线监测系统,及时获取对应的信息数据,从而指导全面系统测温工作,能在减少成本的同时,维持高压开关柜良好的应用环境。
一、高压开关柜温度在线监测整体设计方案测控系统中主要包括温度检测节点、中继监控节点以及上位机监控等部分。
1.基本原理高压开关柜温度在线监测系统采用SAW声表面波感应原理,利用压电陶瓷材料的声-电特性制作而成。
系统主要由无源SAW传感器和基于雷达原理的温度读取器组成。
其工作过程是:读取器发出电磁扫描信号,无源SAW传感器接收到电磁波信号并由叉指换能器转换成其内部工作的声表面波;声表面波再经叉指换能器转换成电磁波信号经由天线返回到读取器;声表面波的传播特性与温度有线性特征关系,从而使无源SAW传感器返回的回波信号具有温度特征;读取器提取无源SAW传感器返回的电磁波信号特征,就能获得温度信息,从而实现无线且无源的温度监测。
高压开关柜温度在线监测系统设计

高压开关柜温度在线监测系统设计摘要:在当前的社会之中,电力资源是最重要的能源资源之一,人们对于电力资源的依赖程度也逐渐升高,到目前为止,任何人的生活与工作都不能离开电力资源,这就导致电力系统的普及型大大提高。
电力系统具有着极高的利用率和普及率,因此一个稳定的电力系统对于提高人们的生活质量以及工作效率就十分有必要,在某些电力负荷比较大的地区,就会产生高压开关柜的温度上生产从而导致开关柜封闭性下降的情况,影响到了电力设备的运行,进而降低了电力系统的稳定性和安全性。
在当前的高压开关柜温度监测之中,通常会采用电触头的传统监测方式进行监测,但是这种方法收到电触头的影响,其监测的精准程度降低,并且严重依赖于红外线温度传感器,从而导致这种监测方法的造价与成本较高,不能够大范围的进行应用。
关键词:高压开关柜;在线监测;无线测温1引言在电力系统之中,包括了多个组成部分和组成设备,其中任何一个部分和设备都必须要保持稳定的工作状态,任何一个环节出现故障,就会导致整个电力系统陷入瘫痪,而在这之中,高压开关柜设备就是非常重要的电力设备之一,其主要作用在于控制与保护电力系统的运行。
当前绝大多数的高压开关设备都会采用封闭式的结构,这种结构不仅会导致热量大量堆积,并且会给监测与维修带来一定的障碍。
当不能够及时将高压开关柜之中的温度控制到合理范围时,就有可能导致过高的温度引发火灾,最终给电力系统造成难以弥补的损失。
由此可见,一套科学并且合理的高压开关柜温度监测系统能够有效的提高电力系统的稳定性和安全性,从而确保电力系统高效运行。
当前对高压开关柜进行温度监测,主要包括以下几种方法,比如CCD摄像头监测法,示温蜡片监测法以及红外监测法等,这些方法尽管都能够对温度进行监测,但是都存在严重的缺点,那就是不能够运行环境以及负荷等其他情况进行监测,单一的监测指标局限了监测效果。
对此,设计一个能够全面监测各项指标的监测系统就显得十分有必要,本文中所设计的系统,目的就是为了应对传统高压开关柜监测方法之中的问题以及不足,从而达到更加全面的监测效果,并且还要保证监测系统结构较为简洁,操作便利,并且也具有较为可靠的性能,降低各种电力系统事故,提高电力系统的稳定性。
基于 基于ZIGBEE ZIGBEE技术的高压开关柜温度在线检测系统介绍

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高压开关柜实行温度在线监测的必要性(三)
高压开关柜温度过高的几点原因(2)
3. 连接部位紧固螺栓压力不当。部分安装或检修人员在导体连接上认为连接螺 栓拧得愈紧愈好,其实不然。特别是铝质母线,弹性系数小,当螺母的压力 达到某个临界压力值时,若材料的强度差,再继续增加不当的压力,将会造 成接触面部分变形隆起,反而使接触面积减少,接触电阻增大,从而影响导 体接触效果。 4. 选用的导体材料电导率不满足要求,多数属于导体原材料纯度不够。 5. 现场的其它因素,比如可能存在安装检修工艺不当,如母线在加工、连接、 安装过程中,对母线接触表面处理不到位、不平整、不光滑、没有涂专用电 力脂等,导致有效接触面积减少接触电阻增大而发热。
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高压开关柜实行温度在线监测的必要性(一)
高压开关柜作为电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能 质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要 求。随着电网的发展和设备技术的提高,10,35kV系统开关柜在电网中 已大量使用。而开关柜的内部过热现象已成为开关柜使用中的常见问 题,由于开关柜体的密闭性,在一些负荷较重的地区,存在开关柜的温 升超标问题。开关柜的温升超标,直接影响设备的安全稳定运行,而 且,过热问题是一个不断发展的过程,如果不加以控制,过热程度会不 断加剧,并对绝缘件的性能及设备寿命产生很大的影响。目前,对电力 系统内部使用的开关柜,严格遵守设备采购程序及技术政策,确保入网 的开关柜都通过型式试验,尤其对温升的要求比较严格。运行中,负荷 通常都不会达到开关柜的设计满容量,开关柜的温升问题应该不会很突 出,但是实际情况并不尽然。开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连 接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。
变电站高压开关柜温度监测系统的设计与实现

变电站高压开关柜温度监测系统的设计与实现摘要本课题提出利用TMP102温度传感器,MSP430单片机加上无线传输芯片CC2520构成变电站高压开关柜测温节点。
在工作周期内实时的将温度传感器采集到的温度数据打包,利用无线收发芯片将数据包发送给基站,此后,基站再将各个高压开关柜测温节点的温度数据通过RS485总线传输给后台服务器,工作人员通过PC机显示器,可以对高压开关柜中各个动静触点的温度进行在线监测。
关键词无线测温节点低功耗开关柜一、系统整体设计方案本文设计的变电站高压开关柜温度监测系统主要是针对变电站高压开关柜内动静触头温度监测这一具体应用,高压开关柜温度监测系统由三部分组成:变电站高压开关柜测温节点(下位机),基站或者数据显示单元(上位机),以及后台服务器(PC机),系统的结构示意图如图1所示:图1 系统结构示意图1.每一个基站都可以设置为Master或Slave,但在一套系统中,只能有一个Master,其他的都设置为Slave。
2.有PC机应用的系统中,所有基站只能设置为Slave,PC机是Master。
在没有PC机应用的系统中,有两个以上开关柜场合时,要通过RS 485 Bus级联,并设置其中的一个为Master,其他的都为Slave。
3.每一个测温节点/基站都有自己唯一的ID号码(生产时写入),安装测温节点时要将ID号通过键盘输入给基站,以确认测温节点安装位置。
4.测温节点的参数由基站配置,基站的参数由后台服务器(PC)配置。
5.系统整体网络的结构为树形拓扑结构,由一个基站与3个测温节点组成一个星型结构,设置成网内通信的方式。
由一个后台服务器与多个(最多32个)基站组成一个星型结构,设置成网际通信方式(不同信道)。
6.其中测温节点即下位机由电源,单片机微处理器模块、数字化温度传感器模块、无线收发模块构成,电源为高能锂电池。
7.基站由单片机模块、无线收发模块、RS485转换模块、存储模块构成。
(整理)高压开关柜无线温度在线监测系统方案

高压开关柜无线温度在线监测系统方案高压设备温度监测的必要性发电厂、变电站的高压开关柜、母线接头、室外刀闸开关等重要的设备。
在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化或接触电阻过大而发热,而这些发热部位的温度无法监测,由此最终导致事故发生。
近年来,在电厂和变电站已发生多起开关过热事故,造成火灾和大面积的停电事故,解决开关过热问题是杜绝此类事故发生的关键,实现温度在线监测是保证高压设备安全运行的重要手段。
为什么采用无线测温系统测量高压设备的温度长期以来,高压设备的接头运行温度很难监测,这是因为这些部位都具有裸露高压,通常的温度测量方法因无法解决高压绝缘问题而不能使用。
RF-sensor 无线温度监测系统采用无线电波进行信号传输,传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气联系,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易监测的难题。
RF-sensor无线温度监测系统具有极高的可靠性和安全性。
相对低廉的价格,使得该系统可以安装到每台高压开关及母线接头上,系统配备标准通讯接口,可联网运行,通过上位计算机,可记录开高压设备运行温度的数据,为高压设备的维修提供依据,实现了设备故障的预知维修。
绝缘和抗电磁干扰在电力系统特别是在高压输电系统监测中,是经常碰到的极其关键的问题。
在当前的电力系统向着500kV以上超高压、大容量发展中,高压供电设备的运行温度监测尤为重要,光纤温度传感技术已成为其最佳解决方案。
RF-sensor无线测温系统的优势RF-sensor无线系统是专门设计用于高压带电体的运行温度监测,实现非接触温度测量。
系统包括无线温度传感器和无线接入设备构成。
能实现网络化的温度测量。
RF-sensor技术特点1.采用2.4G频段,工作在2400~2483.5MHz(ISM)频段。
2.直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强。
3.采用ZigBee技术,符合IEEE802.15.4标准。
4.温度传感器采用LTCC内置天线,体积最小。
6kV室高压开关柜在线测温方案2016.08.20

山东华聚能源股份有限公司济二矿电厂6kV室高压开关柜在线测温方案编制:审核:批准:山东华聚能源股份有限公司济二矿电厂2016年08月20日6kV室高压开关柜在线测温方案一、目前运行状况济二矿电厂6kV配电采用6kV单母线分三段配电方式,安装39台东方公司生产KYN中臵开关柜。
在电气高压设备中,6kV开关柜多次发生柜内电气连接部位过热的事故。
断路器动静触头、母排搭接处、电缆压接处等电气设备的连接部分由于接触不良、表面氧化、积灰、等原因,在大电流通过时温度升高,导致设备老化、绝缘性能下降等问题,严重的会造成短路、损坏设备、中断供电等。
目前针对电气设备连接部分发热这一现象,主要监视方法为值班人员定期用红外测温仪、示温片等手段对设备进行定期巡检。
巡检过程中易受巡检人员责任心、巡检时间间隔、测量角度、测量部位的影响;同时只能测量裸露在外的接点温度,无法监测到电气设备内的接触点、电缆头等温度。
这一方法只能定期的监测到温度数据,不能实现实时监测,温升过高时亦不能告警;从而造成断路器动静触头、主变引线、母线搭接、电缆接头等电气接点发热现象比较突出、故障率高。
开关柜是我厂配电系统重要设备之一,高压开关柜的安全运行越来越重要,迫切需要高压开关柜具有高可靠性,安装在线测温产品可实时监测高压开关柜内部部件运行温升工况。
二、电气接点温度在线监测实施方案通过对当前国内较为认可的测温方案进行调研,将三种测温方案进行技术比对:性能比较:✧红外测温为非接触式测温,易受环境及周围的电磁场干扰,需人工操作,无法实现在线测量,开关柜内的空间非常狭小,结构复杂,无法安装红外测温探头(因为探头必须与被测物体保持一定的安全距离,并需要正对被测物体的表面)。
✧光纤光栅温度传感器采用粘胶方式直接安装到开关柜内固定的高压电气部件上传导光纤信号,安装后高压开关柜内存在多根光纤线处于高低电位之间,有光纤表面受积灰、吸潮影响,存在爬电、绝缘击穿的隐患,光纤光栅温度传感器不能对运动中的电气设备部件温升进行检测。
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高压开关柜温度在线监测系统设计
发表时间:2018-12-24T09:46:17.277Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第29期作者:陈亚东
[导读] 一套科学并且合理的高压开关柜温度监测系统能够有效的提高电力系统的稳定性和安全性,从而确保电力系统高效运行。
苏州市轨道交通集团有限公司运营分公司江苏苏州 215000
摘要:在当前的社会之中,电力资源是最重要的能源资源之一,人们对于电力资源的依赖程度也逐渐升高,到目前为止,任何人的生活与工作都不能离开电力资源,这就导致电力系统的普及型大大提高。
电力系统具有着极高的利用率和普及率,因此一个稳定的电力系统对于提高人们的生活质量以及工作效率就十分有必要,在某些电力负荷比较大的地区,就会产生高压开关柜的温度上生产从而导致开关柜封闭性下降的情况,影响到了电力设备的运行,进而降低了电力系统的稳定性和安全性。
在当前的高压开关柜温度监测之中,通常会采用电触头的传统监测方式进行监测,但是这种方法收到电触头的影响,其监测的精准程度降低,并且严重依赖于红外线温度传感器,从而导致这种监测方法的造价与成本较高,不能够大范围的进行应用。
关键词:高压开关柜;在线监测;无线测温
1引言
在电力系统之中,包括了多个组成部分和组成设备,其中任何一个部分和设备都必须要保持稳定的工作状态,任何一个环节出现故障,就会导致整个电力系统陷入瘫痪,而在这之中,高压开关柜设备就是非常重要的电力设备之一,其主要作用在于控制与保护电力系统的运行。
当前绝大多数的高压开关设备都会采用封闭式的结构,这种结构不仅会导致热量大量堆积,并且会给监测与维修带来一定的障碍。
当不能够及时将高压开关柜之中的温度控制到合理范围时,就有可能导致过高的温度引发火灾,最终给电力系统造成难以弥补的损失。
由此可见,一套科学并且合理的高压开关柜温度监测系统能够有效的提高电力系统的稳定性和安全性,从而确保电力系统高效运行。
当前对高压开关柜进行温度监测,主要包括以下几种方法,比如CCD摄像头监测法,示温蜡片监测法以及红外监测法等,这些方法尽管都能够对温度进行监测,但是都存在严重的缺点,那就是不能够运行环境以及负荷等其他情况进行监测,单一的监测指标局限了监测效果。
对此,设计一个能够全面监测各项指标的监测系统就显得十分有必要,本文中所设计的系统,目的就是为了应对传统高压开关柜监测方法之中的问题以及不足,从而达到更加全面的监测效果,并且还要保证监测系统结构较为简洁,操作便利,并且也具有较为可靠的性能,降低各种电力系统事故,提高电力系统的稳定性。
2高压开关柜概述
高压开关柜是电力系统运行之中的重要电气设备之一,主要是以断路器为主要的组成设备,是生产厂家根据不同的电气系统接线图需要,从而将电力系统之中有关的高低压电器以及线路和导体等,全部封装在一个金属柜体之中,从而作为电力系统分配电能的装置。
在进行高压开关柜的结构设计时,必须要具有“五防”,即一误分,二防短路、三防带负荷分,四防隔离,五防带电挂接地线并且防误入带电间隔。
当前绝大多数的高压开关柜按照断路器的安装方式可以分为移开式以及固定式两类,其中移开式的高压开关柜主要是应用在手车之上,这是由于手车柜具有着比较好的互换性,从而能够保证电力输送的稳定性。
而固定式的高压开关柜,因为电气设备都是固定式安装的,因此不具有移动性,所以具有着更加经济性的优点。
根据不同的高压开关柜内部结构可以分为金属封闭式开关柜、金属间隔式开关柜以及金属封闭箱式和敞开式开关柜三大类,不同结构的高压开关柜,其内部的构成以及优缺点都有所不同,金属封闭式开关柜主要由断路器、母线等部分组成,因为这些组成都安装在金属封闭的隔室之中,因此被称为金属封闭式开关柜。
而金属间隔式和封闭式之间,有较大的相同点,其所组成的金属原件同样安装在隔间之中,但是因为安装有防护作用的非金属隔板,从而能够起到更好的保护作用。
金属封闭式的开关柜外部是金属材质的保护外壳,而敞开式开关柜则是将部分设备敞开在外,从而导致封闭性较低。
3系统设计要求
3.1体积要求
针对于绝大多数高压开关柜而言,其内部空间都非常小,很难将大体积的监测设备安装入其中,因此在设计监测系统时,必须要尽可能的降低监测设备的体积,从而才能够保证高压开关柜内部空间足够。
3.2绝缘性能要
高压开关柜中存在大电流和高电压,如果不能够做好绝缘以及安全防护的话,很容易导致设备内部短路或者误触事故发生,因此必须要加强监测设备的绝缘性能,杜绝发生事故的可能。
3.3稳定性要求
温度监测系统是对高压开关柜内部温度进行监测,这种监测不仅仅要求实时进行,并且还要求所监测的数据要精准,因此在设计温度监测系统时,必须要保证监测设备具有足够的稳定性,从而才能够确保监测结果的科学、有效。
除此之外,监测设备因为具有着较高的精准度要求,因此必须要定期进行检查和维护,在设计监测设备时,还应当尽量便于维护,从而降低维护人员的工作和操作难度,提高设备的易用性。
4系统总体方案
高压开关柜的温度监测系统,由温度的采集设备、数据计算设备以及监测控制器三部分组成,这三部分各司其职,都发挥着十分重要的作用。
温度采集设备,即是对高压开关柜之中的空气温度进行采集,其中包括了温度传感器、微型控制器以及信息传输器等多个部分。
一般情况下,温度采集设备都安装在高压开关柜的断路器之上,负责对断路器的触头温度进行检测,并且通过数据传输设备将数据传输到监测控制器之上,完成温度采集工作。
数据计算设备,其中包括有处理器、显示器以及警告器等多个组成部分,绝大多数的数据计算设备都安装在高压开关柜的柜门之上,来对所获取的温度进行计算,在数据经过计算之后,将所得处理结果显示在显示器上,以便于工作人员获取相关数据。
监测控制器之中备有温度监测分析统计软件,它能够对温度采集设备所获取的温度数据进行统计以及计算,并且将所获得的数据进行保存,当温度超过了系统所设定的温度上限时,将会及时发出警告,从而告知工作人员温度已经超过标准。
针对于温度监控分析统计软件而言,其中包括了四个组成部分,分别是智能分析系统、实时数据系统、UI界面以及数据传输。
智能分析系统是整个温度监控分析统计软件的核心所在,它利用内部的计算和分析核心,来负责指挥整个软件的运行,其中主要求实时监测、数据统计、警告信息管理等数个部分组成。
智能分析系统能够将监测系统所获得的数据进行智能分析,并且对高压开关柜设备的内部情况进行预测,通过改变警告阈值的方式来实现动态监控高压开关柜的温度。
实时数据系统,能够为分析统计软件提供一个快速并且科学的数据访问渠道,它利用了共享存储的技术,在软件之中的每一个模块都能够通过标准接口来提取实时数据,从而保证每一个模块都能够发挥出最大的作用,对高压开关柜中的各项指标进行严格的控制。
UI界面,顾名思义,是为了实现软件与用户之间的交互以及信息交流,它能够将软件所获取的数据以及情况准确并且形象的反馈给用户,从而实现监测系统的作用。
在UI界面之中,往往会采用图形化的界面,以此来提高便用程度,降低用户的操作难度和学习难度。
用户可以快速并且便捷的利用UI界面,来查询高压开关柜之中的各项数据,比如实时温度、统计图表以及分析结果等等。
数据传输系统,能够将其他模块所采集的数据以及分析结果进行传输以及上报,并且能够将温度监测分析统计软件所得数据传输给储存系统,从而更好的保存数据,便于后期的调用。
5结束语
为了确保电力系统的正常运行,就必须要高中重视高压开关柜中的温度在线监测,进行有针对性的监测系统设计,从而让监测系统能够发挥出正常的作用,保证高压开关柜中的温度适中保持在合理范围之内,避免发生各种事故,影响电力系统的稳定。
参考文献
[1]黄新波.变电设备在线监测与故障诊断[M].北京:中国电力出版社.2012.
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[3]刘英肖.电气设备红外诊断技术及应用探讨[J].华北电力技术.2001 (9)32-33.
[4]张元林.王文胜.徐大可.变电站电气设备在线监测综述[J].高压电器2001.37(5):30-36.。