智能变电站在线监测技术研究(最新版)

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智能变电站一次设备在线监测系统的研究

智能变电站一次设备在线监测系统的研究

智能变电站一次设备在线监测系统的研究摘要:新一代智能变电站是智能电网开展的重要一环。

在线监测不断都是智能变电站中一次设备智能化的重要支撑。

一次设备在线监测系统作为变电站设备状态可视化的重要依托,对保证智能变电站的牢靠运转至关重要。

关键词:变电站;一次设备;在线监测系统引言随着智能电网的飞速发展,一次设备在线监测系统作为变电站设备状态可视化的重要依托,对保证智能变电站的可靠运行至关重要。

为确保变电站一次设备安全运行,本文对在线监测系统的原则和设计进行了分析,能及时反映一次设备的故障程度、工作状态及绝缘问题,从而在设备出现严重故障时及时进行维修和更换。

1一次设备在线监测的原则在线监测的目的是在一次设备故障发生前发现存在的安全隐患,属于预防性监测范畴,并不具有实时性和可控性,因此,可重点从与一次设备整合,简化系统结构,提高实施维护效率等方面进行新一代智能变电站中的在线监测系统的分析。

将在线监测装置或传感器与一次设备进行合理整合,为系统实施、测试、试验和维护等工作提供了便利条件。

根据各种在线监测技术发展应用的实际情况,可考虑如下方式:(1)传感器之间的整合。

指能类似或相同或监测同一对象的传感器可以整合到一起或一起整合到同一个装置之中,从而减少传感传感器物理数量,增加一致性和稳定性。

(2)传感器与在线监测装置整合。

即传感器部分融入监测装置部分,取消传感器与采集器之间的接线,实现二者紧密耦合。

(3)在线监测装置间的整合。

考虑将统一类型的多个监测装置进行整合,将不同类型的监测装置在可能的前提下进行整合,将在线监测装置与传统表计整合等。

(4)传感器与一次设备整合。

传感器与一次设备的整合可以说是新一代智能变电站在线监测技术深度发展的最为关键一环。

在线监测传感器在机械结构上甚至电路上、磁路上难免要与一次设备本体有着较为紧密的耦合。

因此,将传感器或装置作为一次设备的一部分进行统筹考虑、整体设计,确保一次设备和在线监测的稳定性和可靠性。

研究变电设备在线监测技术在智能变电站中的运用

研究变电设备在线监测技术在智能变电站中的运用

研究变电设备在线监测技术在智能变电站中的运用摘要:与传统变电站相比,智能变电站在变电站设备通信和数据共享的一致性方面具有突出的优势,可以避免传统变电站信号二次系统布线复杂,电磁干扰等问题。

智能变电站采用智能组件技术实现智能一次设备,可对一次设备进行在线故障诊断,为运行维护自动化和设备生命周期管理提供技术支持。

关键词:变电设备;在线监测;智能变电站1 常用的在线监测技术1.1 电缆局部放电监测技术1.1.1 局部放电监测技术的概念及特征局部放电(PD)现象主要是在足够强的电场作用下由高压电气设备产生的局部范围内的放电模式。

这种放电仅与导体之间的绝缘部分短路连接,因此不会形成一定的导电沟道。

放电的主要部分经常发生在绝缘内部,可以及时反映绝缘的具体情况。

由于局部放电会对绝缘介质产生一定的影响,在高强度局部放电的情况下,绝缘介质的强度会使电力设备的绝缘强度逐渐呈现下降趋势,并且往往会造成严重的高压电源对绝缘介质造成损坏,因此在长期工作状态下电压,高压电。

绝缘内部结构的电力设备不能在高强度局部放电下运行,同时在运行中加强监测和维护工作,从而减少潜在的绝缘故障的发生。

1.1.2 局部放电在线监测方法①传统的脉冲电流法。

脉冲电流法通过测量电流传感器和阻抗,检测电力设备和元件内部信号引起的PD脉冲电流,实现视觉放电量的影响。

局部放电将随着电荷的运动而移动,并且移动电荷可以在外围脉冲电流的作用下,通过实现脉冲电流测量可以完成局部放电检测结果。

脉冲电流法是最成熟和最广泛使用的监测方法之一。

它使用电流传感器或耦合电容器。

在选择测量脉冲电流的频带时,通常选择低频带是合适的。

测量值应保证在几kHz到100kHz的范围内,最大值在mHz的范围内。

传统的脉冲电流法广泛应用于变压器局部放电试验,预防性切换试验和变压器型式试验。

其主要特点是灵敏度高,还可以获得局部放电的基本量(如视在放电量、放电相位、放电次数)。

②超声波检测。

超声用于通过测量电力设备中PD的值来测量局部放电(PD)的大小和位置。

智能变电站在线监测技术研究

智能变电站在线监测技术研究

智能变电站在线监测技术研究背景介绍随着电力系统不断发展,变电站的数量也在不断增多,而变电站是电网的重要组成部分,对电力系统的稳定运行起着至关重要的作用。

为了保证变电站的正常运行,传统的管理模式已经无法满足需求,越来越多的变电站采用智能化管理方式,实现在线监测,提升管理效率和电网的稳定性。

本文将介绍智能变电站在线监测技术的研究现状和未来发展趋势。

智能变电站在线监测技术现状监测内容智能变电站在线监测主要涉及设备状态检测和数据采集。

设备状态监测可以检测开关状态、温度、湿度、电量等实时数据,通过数据采集设备可以获得设备的运行状况、负载情况、故障状态等信息,有效提高设备和系统的运行状态。

监测技术变电站在线监测技术常用的技术包括红外成像、局部放电检测、超声波检测、气体分析等。

其中红外成像技术能够实时检测变电站设备的温度分布和状态变化,快速识别变电设备热点,避免设备因过载、过热等失效。

局部放电检测技术可以对变电设备的压力突变、开关失灵等故障进行实时检测和判断。

超声波检测技术则是通过识别故障设备的声音特征识别变电设备故障。

气体分析则能够分析变电设备内部的成分变化,判断变电设备是否出现故障。

智能变电站在线监测技术未来发展趋势可视化监测随着智能变电站监测技术的发展,越来越多的监测技术得到了应用,监测的数据也越来越多,传统的监测平台已经无法满足需求。

因此,未来可视化监测将成为一个重要的方向。

通过对现有数据进行整理、剖析,开发智能监测软件,实现智能化分类和监测,从而更加精准、高效地识别问题,避免故障并提高变电站的效率。

云计算技术随着云计算技术和物联网技术的不断发展,智能变电站的监测数据也获得了更加高效的处理。

未来的变电站监测系统将与云计算相结合,能够提高监测系统的处理能力,使监测结果更加精确和及时。

人工智能技术未来,人工智能技术将在智能变电站监测中得到广泛的应用。

通过人工智能技术对数据进行分析和处理,实现监测系统的更加智能化。

调研报告 智能变电站状态检测新技术及应用

调研报告 智能变电站状态检测新技术及应用

智能变电站状态检测新技术及应用变电检修室摘要:近年来,伴随能源变革趋势,打造新一代电力系统、构建能源互联网,提高电网智能化水平已成为必要条件。

状态监测系统采用高科技含量的传感器,运用尖端的测量和通信技术,并能进行高效的故障诊断对各种变电设备运行状态的在线监控、评价分析。

变电站状态监测系统使变电站的运行管理模式向更精益化的设备状态检修模式发展。

关键词:变电站状态监测;状态检修;二次设备;一次设备一、发展智能变电站状态检测新技术的重要性和可行性(一)变电站状态检测的意义电力系统是由发、送、输、配、用电设备连接而成的,整个变电站的安全运行直接取决于变压器、断路器、GIS等主设备的可靠运行。

状态监测是监测设备运行状态特征量的变化或趋势,评估电力设备是否可靠运行,或在重大故障发生前预知检修的需要。

如今电力系统把状态监测作为预防性试验的补充,可有效延长变电设备电气试验周期。

通过状态监测,设备故障先兆可被提早发现立即处理,设备使用寿命延长,运行人员巡视工作量减少,人力资源成本得以节约。

图1.1 配电网信息交换总线架构智能变电站是采用先进的传感器、信息、通信、控制、智能分析软件等技术,在实现数据采集,测控、保护等功能的基础上,还能支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站同常规变电站一样,智能变电站也需连接线路、输送电能,它能收集更广范围、更深层次的信息,并完成更繁杂的信息处理工作。

实现电网运行数据的全面采集和实时共享,变电设备信息和运行维护策略与调度中心全面互动。

智能变电站有一次设备智能化、信息交换标准化、运行控制系统自动化等主要技术特征。

(二)智能变电站状态检测系统结构IEC61850将智能变电站系统分为3层,即过程层、间隔层和站控层。

这个体系结构的划分是从逻辑上按变电站所要实现的控制、监视和继电保护功能划分的。

站控层包括站域控制、自动化站级监视控制系统、对时系统、在线监测、辅助决策等子系统和信息一体化平台。

变电站智能监测系统的应用研究

变电站智能监测系统的应用研究

变电站智能监测系统的应用研究摘要:随着电力行业的快速发展和电网的逐步智能化,智能变电站的建设成为了重要的发展方向。

智能变电站的建设需要依靠智能化的安全监测系统来实现对电力设备的安全监测与预警,从而保障电网运行的稳定和安全。

本文重点介绍了智能变电站安全监测系统的关键技术及应用。

通过本文的综述,希望读者可以更加全面地了解智能变电站安全监测系统的应用,希望能为智能变电站的建设提供参考。

关键词:智能变电站;安全监测系统引言智能变电站的安全监测系统是基于物联网、人工智能、大数据等技术构建的,旨在对智能变电站进行准确、实时、全面的监测和管理。

随着变电站规模的不断扩大和复杂性的不断增加,传统的安全管理和监管方式已经难以满足实际需求。

智能变电站安全监测系统应运而生,为变电站的安全管理和监管提供了一种新的手段。

1.智能变电站安全监测系统的关键技术1.1物联网通信技术物联网通信技术是智能变电站安全监测系统中的重要支撑技术,主要用于实现智能感知设备和安全监测算法与分析平台之间的数据传输和通信。

物联网通信技术通常包括无线传感器网络、移动通信网络、卫星通信网络等多种通信方式。

无线传感器网络可以通过功耗较低的无线传感器节点实时监测和管理智能变电站的运行状态。

移动通信网络则可以通过移动网络或蜂窝网络等方式实现智能感知设备与控制中心之间的远程通信。

卫星通信网络则可以实现智能感知设备的全球覆盖和无缝通信。

物联网通信技术的高效运行和管理对于智能变电站安全监测系统的正常运行和数据分析具有重要的作用,同时也为变电站设备的运行和维护提供了有效的支持和保障。

1.2大数据技术大数据技术是智能变电站安全监测系统中的关键技术之一,主要用于对大量的数据进行处理和分析,从而得出有关变电站设备安全状态的相关信息和预测结果。

大数据技术包括数据采集、存储、处理和分析等多个环节。

数据采集是指对变电站设备的各种参数和信息进行采集和记录,可以使用传感器、监测仪器等设备进行采集。

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现随着科技的不断创新和发展,智能变电站在线监测系统已经成为了变电站管理和运行的重要组成部分。

这一系统可以通过实时监测和分析变电站各项运行数据,帮助运维人员及时发现问题并进行处理,确保变电站的安全稳定运行。

本文将探讨智能变电站在线监测系统的运行实现,包括系统的构成、运行原理、技术支持以及应用效果等方面。

一、系统构成智能变电站在线监测系统主要由传感器、数据采集设备、数据传输设备、数据分析处理设备和监控显示设备等组成。

传感器用于感知变电站各项运行参数,如电压、电流、温度、湿度等;数据采集设备用于将传感器采集到的数据进行采集、存储和传输;数据传输设备用于将采集到的数据传输到数据分析处理设备;数据分析处理设备用于对传输到的数据进行分析处理,提取有价值的信息;监控显示设备则用于显示分析处理后的数据,供运维人员实时监测和管理。

二、运行原理智能变电站在线监测系统的运行原理主要是通过传感器实时感知变电站各项运行参数,然后将采集到的数据传输到数据分析处理设备中,经过数据分析处理后,运维人员可以通过监控显示设备实时监测变电站的运行状态,并且可以通过系统提供的报警功能及时发现并处理问题。

系统还可以将数据进行存储和分析,在未来的运行管理中提供参考。

三、技术支持智能变电站在线监测系统的实现离不开先进的传感技术、数据采集技术、数据传输技术和数据分析处理技术等。

传感技术的发展使得传感器能够更加精确地感知变电站各项运行参数,并且具有更高的可靠性和稳定性;数据采集技术的发展使得系统能够实现数据的实时采集和存储;数据传输技术的发展使得数据能够快速、稳定地传输到数据分析处理设备中;数据分析处理技术的发展使得系统能够对大规模的数据进行高效的处理和分析,提取有价值的信息。

四、应用效果智能变电站在线监测系统的运行实现对于保障变电站运行的安全稳定具有重要意义。

未来随着技术的不断进步和应用范围的不断扩大,智能变电站在线监测系统将会在电力行业发挥出更大的作用。

智能变电站二次系统在线监测技术研究

智能变电站二次系统在线监测技术研究随着智能变电站技术的发展,先进的数字化保护、测控装置,便利的网络环境,为二次设备的状态监测提供了有利条件。

智能变电站二次系统状态在线监测,有利于缩短了故障排查时间、减少现场工作强度、优化人员安排、分析设备家族性缺陷,从而提高二次系统的运行质量和检修效率、达到可靠、经济运行目的。

标签:智能变电站;站状态监测一、智能变电站的结构智能变电站的总体结构可以概括为“三层两网”。

“三层”指过程层、间隔层和变电站层;“两网”指站过程层网络和变电站层网络。

1)过程层。

过程层是一次设备与二次设备的结合面,主要由电子式互感器、合并单元、智能单元等自动化设备构成,主要完成与一次设备相关的功能,如开关量、模拟量的采集以及控制命令的执行等。

2)间隔层。

间隔层主要包括变电站的保护、测控、计量等二次设备,主要任务是利用本间隔的数据完成对本间隔设备的监测和保护判断。

3)变电站层。

变电站层主要包括变电站监控系统、远动系统和继电保护故障信息系统等,其作用是完成对本站内间隔层设备及一次设备的控制,并完成与远方控制中心、工程师站及人机界面的通信功能。

4)过程层网络。

过程层网络连接间隔层和过程层设备,实现间隔层和过程层的设备之间的信息交互。

过程层网络结构选择需综合考虑网络的流量、网络传输延时,满足继电保护速动性、可靠性要求。

5)变电站层网络。

变电站层网络连接变电站层设备和间隔层设备,实现变电站层和间隔层的设备之间的信息交互,变电站层网络MMS、GOOSE和SNTP 共网运行,全站数据传输数字化、网络化和共享化。

二、智能变电站状态监测现状及技术(一)状态监测现状目前我国智能变电站状态监测系统监测的对象主要包含主变压器、断路器和GOS 等高压开关设备、金属氧化物避雷器等性设备,监测项目涵盖油中溶解气体监测、主变压器铁芯接地电流监测、容性设备介质损耗监测、局部放电监测、SF6 微水密度监测、开关机械特性监测等。

物联网技术架构下的智能变电站在线监测系统研究

物联网技术架构下的智能变电站在线监测系统研究随着物联网技术的发展和普及,智能变电站的在线监测系统也逐渐成为变电站管理和运营的重要工具。

智能变电站在线监测系统利用物联网技术,实现了对变电站设备的实时监测和远程控制,能够提高变电站的运行效率,降低能源损耗,保障电网的安全稳定运行。

本文将对物联网技术架构下的智能变电站在线监测系统进行研究,探讨其应用和发展趋势。

一、智能变电站在线监测系统概述智能变电站在线监测系统是利用物联网技术构建的一种智能化监测和管理系统,用于实现对变电站设备的远程监测、分析和控制。

该系统可以通过传感器、网络通信设备和数据处理平台等组成,实现对变电站的设备状态、运行参数等数据的实时采集和分析,为变电站的运行管理、故障预警和维护提供数据支持。

二、智能变电站在线监测系统的技术架构智能变电站在线监测系统的技术架构主要包括传感器、数据采集设备、通信网络、数据处理平台和应用系统等模块。

1. 传感器模块传感器模块用于采集变电站设备的运行参数和状态信息,包括电压、电流、功率因数、温度、湿度等数据。

传感器可以根据监测需求选择不同类型和规格,例如电力传感器、温度传感器、湿度传感器等。

2. 数据采集设备模块数据采集设备模块用于将传感器采集到的数据进行处理和转换,然后通过通信网络将数据传输至数据处理平台。

数据采集设备可以包括数据采集器、数据传输设备等,通常采用现场总线、以太网、无线通信等方式实现数据传输。

3. 通信网络模块通信网络模块用于连接变电站在线监测系统的各个子系统,以及与外部系统进行数据交换和通信。

通信网络可以包括局域网、广域网、无线网络等,保证数据的稳定传输和安全性。

4. 数据处理平台模块数据处理平台模块是智能变电站在线监测系统的核心部分,负责对传感器采集到的数据进行处理和分析,实现数据的存储、管理、分析和展示。

数据处理平台可以采用云计算平台、大数据分析系统等,为变电站管理人员提供实时的设备状态和运行参数信息,支持决策和操作。

智能化变电站在线监测技术

智能化变电站在线监测技术摘要:本文主要介绍了智能变电所中所应用的在不影响设备运行的条件下,利用变压器在线监测、GIS在线监测、避雷器在线监测等在线监测技术,实现对全所电气设备进行数据采集、实时显示、诊断分析、故障报警和参数设置。

并指出了该技术今后的发展方向。

以220kV 云会智能变电站为例。

关键词:变压器在线监测GIS在线监测避雷器在线监测0 引言智能化变电站是智能电网建设的重要组成部分,是变电站自动化发展的一个重要方向。

智能化变电站采用低功率、紧凑型的电子式电压、电流互感器代替常规的CT和PT,采用智能断路器和智能电子装置等先进设备,利用高速光纤以太网构成变电站数据采集及传输系统,实现基于IEC61850标准的统一信息建模,达到智能设备间信息共享和互操作的变电站。

在变电站高压设备装设在线监测系统,就能够做到对已经发生、正在发生或可能发生的故障进行分析、判断和预报,明确故障的性质、类型、程度、原因,指出故障发生和发展的趋势及后果,提出控制故障发展和消除故障的有效对策避免被监测设备事故发生,保证设备安全、可靠、正常运行。

[1]在线监测系统经过数十年的研究,已经呈现出快速发展的趋势,部分成熟产品正逐渐在电网中推广和应用,并涵盖了主要的电气设备。

在线监测系统不但本身故障少,而且能够及时准确地发现变电站内主设备的缺陷,为设备的安全稳定运行发挥了积极作用。

[2]1 220kV云会变电站在线监测系统配置220kV云会智能变电站在线监测系统采用分层分布式结构,由现场监测单元、系统服务器和客户端3大部分组成。

1.1 全站在线监测整体配置(1)#1、#2主变压器配置末屏电流传感器在线监测,油色谱(含微水)在线监测,铁芯接地在线监测,温度及负荷在线监测各一套。

(2)220kV断路器、110kV断路器和35kV断路器安装气体密度,微水传感器在线监测,PT电压检测。

220kV断路器状态监测安装于220kVGIS在线监测智能组件柜,110kV、35kV断路器状态监测安装于110kVGIS在线监测智能组件柜。

安全技术之智能变电站在线监测技术

进行状态监测。
发展阶段
2000年代末至2010年代初,随着 传感器和通信技术的发展,在线监 测系统逐渐实现智能化和集成化。
成熟阶段
2010年代至今,智能变电站在线监 测技术不断优化和完善,成为保障 电力系统安全稳定运行的重要手段 。
在线监测系统架构
数据采集层
利用各种传感器实时采 集设备运行状态数据。
案例二:某公司智能变电站安全防护方案
总结词
多层防护、综合管理、安全可靠
详细描述
某公司提出了智能变电站安全防护方案,通过多层防护和综合管理,确保了变电站设备的安全可靠运 行。该方案采用了多种技术和设备,有效预防了网络攻击和恶意入侵。
案例三
总结词
实时监测、快速响应、有效防范
VS
详细描述
某研究机构针对智能变电站的入侵检测技 术进行了深入研究,通过实时监测和快速 响应机制,有效防范了网络攻击和恶意入 侵,保障了变电站的安全稳定运行。该研 究机构还提出了多种入侵检测算法和技术 ,提高了检测准确率和响应速度。
数据传输加密
对智能变电站中传输的数据进行加密,确保数据在传输过程中的安全。
数据存储加密
对智能变电站中存储的数据进行加密,防止数据被非法获取和篡改。
04
在线监测技术的优势与挑战
优势分析
实时监测
智能变电站在线监测技术能够实时监测设备的运行状态,及时发现潜 在的故障或异常情况,提高设备运行的可靠性和稳定性。
预防性维护
通过对设备进行实时监测,可以及时发现设备性能下降的趋势,提前 进行维修或更换,避免设备突然故障造成的损失。
提高运行效率
通过在线监测技术,可以实时了解设备的运行状态和负载情况,优化 设备的运行方式,提高运行效率。
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智能变电站在线监测技术研究
(最新版)
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0855
智能变电站在线监测技术研究(最新版)
摘要:电网运行的稳定性可以通过设备的在线监测技术得到保障,文章总结了我国关于智能变电站所采用的在线监测技术,其中包括传感、信息处理、数据传输等智能技术的原理其优势,分析了我国目前在线监测发展情况,其中对于存在的问题进行研究,借此希望可以对电网自愈系统提供可靠的依据。

关键词:智能变电站;在线监测;技术
1智能变电站在线监测技术存在的问题
1.1在线监测技术共享功能需要进一步完善
要想实现智能变电站与供电系统中各个组成部分的信息数据共享功能,就必须要保证各个系统的数据收集速率保持在一个相同的水平。

这样一来,就需要另外建立一个数据信息收集系统,将供电系统中各组成部分采集到的数据收集起来,然后再对数据传输速率
进行统一处理。

这种方式的应用,不仅会降低智能变电站的工作效率,而且也会在一定程度上加大成本投入。

1.2在线监测技术的网络选择有待提高
网络连接方式以及数据传输速率,是影响在线监测技术在智能变电站中应用有效性的关键因素。

所以,在选择在线监测技术所使用的网络平台时,必须要根据实际需要,选择更加经济、高效的供电网络系统。

就当前供电系统中的网络选择方式来看,以太网的选择是比较普遍的。

在应用以太网来搭建供电系统的网络系统时,首先,要注意的就是网络系统与变电站的兼容性,以确保智能变电站的稳定运行;其次,在建立网络系统时,必须要根据时代发展需要,设计具有双向通信功能的网络通道,以保证变电站工作的高效性;最后,就是网络选择的经济适用性,在保证供电质量的基础上,适当的控制成本投入。

1.3在线监测技术的稳定性较低
变电站主要是用来改变电压的,其工作的稳定性将直接影响到用户的用电质量。

因此,提高在线监测技术在智能变电站中应用时
的稳定性是十分必要的。

在线监测技术主要是采用数字信号的模式来传递信息的,在运行过程中极易受到天气状况、气温高低等外界因素的影响,从而使得在信息传输过程中出现数据缺失、延时传送等问题,对供电安全造成威胁,降低用户的用电质量,为人们的生活带来不便。

2在线监测技术
2.1智能传感器技术
美国宇航局最先提出智能传感器技术,主要应用于宇宙飞船测量的空间参数。

如今的传感器技术早以脱离最初的技能,走出单一化集成走向了微型、网络化发展。

智能传感器高于传统传感器,并多出了网络及多项传感技术,综合性质强,对于智能一次设备状态信息采集而言,占据十分有利的优势,同时可以完成传输、存储、分析、故障判定、处理依据等等性能。

传统传感器本身以机电化为准,机电测量本身容易受外界干扰,为此,所得出来的参数存在误差,灵活性低下,绝缘性不强,稳定
性差等,众多的不足,让传统的传感器根本无法适应于现代电网的需求。

而智能传感器却恰恰相反,精准度更强,稳定性更好。

智能传感器同时还可以自动编程,对于数据不稳定,信息采集的可靠性,带来一定的稳定基础,同时智能传感器本身的性价比要高,维修方便,安装更为简单,所占面积小,重量轻的伏兵,本身的电磁兼容性极佳,对于出现的故障更容易做出正确的判断。

智能传感器本身还拥有远程控制能力,及智能数据交换能力,这两在技术是智能一次设备在线监测的重要技术。

目前,智能传感器技术不仅普遍应用于在线监测技术,同时在汽车、航空等领域也被广泛应用,未来发展可见十分具有优势。

2.2智能信息处理技术
智能信息处理技术其实就是一个综合及完善的过程,把所得到的全部信息进行整理,然后通过信息得到相关的数据,智能信息处理技术就是一个综合及获取的过程。

随着我国电力系统的快速发展,日益增加的需求量,从而导致了信息获取量增大,信息量增加,这样会对于在线监测及诊断带来更多的压力。

医用CT机通过智能信息处理技术进行图像处理,这是智能信息处理技术的最早应用,一般都是应用于高精密设备之中。

多年来,随着计算机技术的广泛应用以及快速发展,计算机技术及信号处理技术成为了常用于技术之一。

而智能信息处理技术也被广泛应用于各行各业之中,例如交通、网络、电力系统、等等都借助智能信息处理技术进行监测及故障维护等2.3数据传输技术
在线监测技术需要信息安全稳定可靠性来实现。

WAMS的普遍使用,为在线监测系统提供了有力的信息源,WAMS的使用需要通信系统强大的稳定性,极少的误差性,鲁棒性、冗余性才能很好的使用。

而这样的技术不仅需要保护及控制都相对稳定,同时宽带网也需要稳定性,并且可以一次设备或者网络出现故障的时候都可以保持继续运作的作用。

一般情况下,有三种传输方式,光纤、无线、两者综合的通信方法,就可以进行在线监测与设备间的信息传输,光纤一般采用以太网无源组网,可以进行传输信息的功能。

无线则是通过光网络单元OpticalNetworkUnit,ONU)接入点入手进行通信。

3智能变电站在线监测的应用分析
3.1变压器的在线监测
变压器在线监测系统包括两大部分,分别为本体监测子系统和辅助设备监测子系统。

两个子系统各有监测的重点,本体监测子系统可以监测变压器温度、铁芯接地电流、负荷、局部放电、微水、油中溶解气和套管绝缘等信息;辅助设备监测子系统可监测冷却系统、有载分接开关和气体继电器的状态。

在线监测系统通过加装传感器,采用微电子、故障诊断及计算机技术等多种先进技术,实现了对电力变压器负荷、油中溶解气体、温度、局部放电、铁芯接地电流、套管绝缘、微水、冷却系统和有载开关等多种信息全方位的采集,并将采集来的信息,接入到的故障诊断模型中,结合变压器的状态参数、型号、使用年限、外力影响等,对变压器的运行状况作出准确评价;预测变压器可能出现的问题、程度、类型、故障发展的趋势以及可能产生的严重后果,可以采取的积极有效的措施等等,达到保证设备安全、稳定、可靠运行的目的。

3.2变压器在线监测智能控制柜
变压器智能在线监测系统智能柜一般包括以下单元:温度及负荷监测单元、局部放电监测单元、铁芯接地电流监测单元、油中微水监测单元、油中溶解气体监测单元、套管绝缘监测单元和辅助设备监测单元。

智能柜就安装在封开变电站的主变间隔内,通过高速网络网接口与监测中心的服务器实时时刻保持通信,将变压器的所有状态信息传到服务器中。

智能变压器在线监测系统传感器包括温湿度传感器、油温传感器、电流传感器、以及高频传感器等,监测装置或监测功能组按照变压器配置,安装于主变压器在线监测就地控制柜中。

3.3监测中心服务器
监测系统服务器主要完成各功能单元的数据采集存储,故障诊断、分类报警,各种数据分析,主要参数配置及网络服务器等功能。

支持IEC61850规约,接入变电站综自系统。

故障诊断专家系统将相关各类数据进行融合,通过对变压器的运行状况进行综合分析、评价,建立变压器运行管理标准库。

3.4变压器铁芯接地在线监测系统
铁心接地电流的监测选用的是复合电流互感器,采用穿心式结构,集中监测局放和铁心接地信号,采集的信号直接存入IED,去掉杂乱信号信号,得到实际接地泄漏电流信息;然后利用后台对铁心真正的运行情况进行分析、判断、预测,及早发现问题并处理。

3.5变压器油色谱在线监测
变压器油色谱在线监测装置按预设的周期连续在线监测处变压器油中溶解的H2、C0、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等特征气体的含量。

所取油样数入油气分离装置进行脱气,采用真空油气分离的方式,将分离的气体接入检测系统,通过传感器,色谱柱,将气体含量转换为便于检测的电压信号。

XXX图文设计
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