在线监测技术在变电检修中应用
变电站在线监测及辅助设备监控系统研究与应用

变电站在线监测及辅助设备监控系统研究与应用作者:万然来源:《中国机械》2013年第22期摘要:随着检修智能电网的变电站的设备状态的全面展开,对变电站的各种设备进行有效集中地监控也变得越来越重要。
本文是利用建立智能辅助监测终端在变电站,利用告警录波、信号变频采样等采集策略以提取运行设备的关键信息,为变电站运行人员、及管理人员和检修人员提供面向角色的差异化应用服务时选择多点同构的分布式服务架构,并统一接入各种辅助监测设备时采用ADP+设备规约库动态,分级冗余地存储数据。
以此使运行检修成本降低,并使对运行设备的实时监测水平得到提高。
关键词:变电站智能终端;智能信号采集;多点同构随着“三集五大”工作的全面推进,各类变电站设备监测系统的系统化和集成化建设越来越需要更高要求。
构建大运行、大检修体系的要点点之一,是在确保安全的条件上,对于已有设备运行集控功能按照专业化方向,并实施统一管理、集约融合。
推进设备维护、巡检、操作的管理一体化,这就需要全面监测变电站设备各类特征数据的实现,并综合应用信息的集中。
1.系统研究方向1.1.创建实时监控集成平台,具有高效传输、数据可靠、系统坚强的统一的特点。
1.2.制定辅助设备、在线监测装置的数据传输格式、统一规约,并建立健全相关的管理规定和技术标准。
1.3.使变电站设备远程分析、综合评估、远程诊断的应用服实现。
2.系统集成方法系统集成包括很多数据资源:辅助监测设备的多种数据接人、各种设备的台帐对接、视频监控系统、专家分析系统、用户统一认证系统等。
2.1.多点同构的分布式服务架构系统集成选用的是OGSA网格体系理念,利用Web Service数据交换格式和统一接口,涉及很多的资源都被SOA抽象为服务,利用服务间的交互和组合形成完整全面的系统应用。
各个服务之间各自独立、完全松耦合、分层部署,能自主维和护升级,而不对其他功能的应用产生影响。
最终形成各种应用是通过服务被服务管理注册且服务流程CallFlow动态配置业务逻辑被调用。
变电检修中在线监测技术的应用研究 王硕

变电检修中在线监测技术的应用研究王硕摘要:在线监测技术在电力系统中对于安全性的要求比较高,而在线监测技术的应用可以使得变电设备在检修时更加的方便,准确性也能够得到一定程度的提高,因此也能够保证了变电站在进行电力生产时的生产效率。
对于在线监测技术在技术上的提高和管理上的研究对我国的电力事业的发展有着重要的作用。
关键词:变电检修;在线监测;技术应用当在线监测技术处于初始应用阶段时,通过借助监测系统对分类数据进行分析,从而对设备的状况有一个清晰的判断,随时发现其中存在的偏差。
如果在线监测系统得到的数据的信息量达到一定程度时,才方便对数据进行更加明确的分类,从而获取更加详细的标准。
对于变电检修工作而言,在线监测系统的现实意义巨大,可顺应未来发展潮流。
一、变电检修中使用在线监测技术的重要意义在不断地实践和检验的过程中,在线监测技术的科学性得到了证实,该种技术的推广是对于变电检修工作是非常有利的。
在线监测技术可称为是一种比较新颖的监测方法,其主要目的是为了提取数据,从而对数据进行分析,为故障维修提供参考价值。
在线监测技术即为对设备的实时监测,一旦发现设备出现故障,可以及时发现。
在线监测技术能够监测到设备的绝缘参数以及泄露电流,并且能够让监测结果跟真实情况更加贴切,这样得到的真实度要高。
另外,在线监测技术得到的检测数据能够比较真实地对设备的工作状况进行反应,将变电检修工作变得更加具有指向性,目的变得更加明确化。
二、在线监测技术的主要因素分析在线检测系统在运用到设备的检测当中时,主要需要注意的因素是对于设备的在开发能力的问题。
其次,是关于在线监测技术在现场监测当中所出现的数据的分析工作要做到及时性和准确性的原则。
在变电检修的现场检测当中主要是对一些变电设备进行检修,需要检测人员能够根据现场检测到的数据上的一些变化趋势和状况来分析和判断出所检测设备的主要状况,从而实现对设备的在线监测工作。
一般来说在检测时需要注意的就是设备的变化趋势和在某个时段的状态,因此对于检测设备的选择上也要选择能够满足检测的专业设备,对检测出的数据能够实现直观的反应,还要能够根据在原始状态之下设备所呈现出的数据状况与检测出的数据进行比较和分析,以方便判断出现阶段设备的状态。
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。
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。
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。
石嘴山220kV智能变电站一次设备在线监测新技术应用

石嘴山220kV智能变电站一次设备在线监测新技术应用一、概括智能化变电站是由智能化高压一次设备和网络化二次设备分层构建,建立在IEC61850通信规范基础上,能够实现变电站内智能电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。
一次设备的在线监测在智能化变电站中,可以有效地获取电网运行状态数据、各种智能电子装置IED的故障和动作信息及信号回路状态。
智能化变电站中将几乎不再存在未被监视的功能单元,在设备状态特征量的采集上没有盲区。
通过对设备进行广泛的在线监测与评估,设备检修策略可以从常规变电站设备的“定期检修”变成“状态检修”,使得设备检修更加科学可行,既能保证电气设备的安全可靠运行,又可获得最大的经济效益和社会效益。
石嘴山220kV智能变电站涉及主变油色谱在线监测(含微水)、主变油温监测、主变铁芯接地监测、主变套管监测、主变油箱气体压力监测;220kV GIS设备SF6气体微水、压力(气体密度)监测、断路器状态监测;110kV GIS设备SF6气体微水、压力(气体密度)监测、断路器状态监测;全站避雷器状态监测。
图1 石嘴山220kV智能变电站设备在线状态监测一次接线图二、智能高压设备的组成及原理图2 智能高压开关设备的原理模型一次设备智能化是指使电力系统一次设备具有准确的感知功能,正确的思维判断功能,有效的执行功能以及能与其他设备交换信息的双向通讯功能,能自动适应电网、环境及控制要求的变化,始终处于最佳运行工况的方法以及由此形成的装置设备。
智能高压设备由高压设备和智能组件组成。
高压设备与智能组件之间通过状态感知元件(传感器或其一部分)和指令执行元件(控制单元或其一部分)组成一个有机整体。
三者之间可类比为“身体”、“大脑”和“神经”的关系,即高压设备本体是“身体”,智能组件是“大脑”,状态感知元件和指令执行元件是“神经”。
三者合为一体就是智能设备,或称高压设备智能化。
智能设备是智能电网的基本元件。
三、石嘴山220kV智能化变电站在线监测设备的构成图3 石嘴山220kV智能变电站设备在线状态监测构成图1、电子式互感器:(1)与常规互感器相比,电子式互感器具有绝缘简单、体积小、重量轻的特点,CT无磁饱和,允许开路,PT无谐振现象,数字量输出等特点。
变电设备在线监测检修技术及状态评价

变电设备在线监测检修技术及状态评价摘要:由于变电设备种类多样且分布零散,以往采取的定期检修模式存在诸多弊端,例如无法实时掌握变电设备的状态、不能准确判断故障位置等,给检修作业增加了难度。
基于传感器技术、通信技术和计算机技术的在线监测检修系统,以同步获取各台变电设备运行参数为基础,根据数据分析结果对变电设备状态进行评价,有助于找准养护、维修的重点,提高检修效率,保障运行安全。
关键词:变压器;容性设备;避雷器;状态量评价引言智能变电站在线监测系统是对变电设备的工作状态进行动态的监控,整理统计的环境参数,监控的同时对监测和收集到的数据进行研究,根据研究结果分析和预测变电站可能会出现的故障,识别到故障风险后自主进行警报。
过去对变电站的检测修理是通过人工检修和故障检修相结合的模式,这种方法有两种弊端:一方面加大了人力和财力成本;另一方面无法保证检修的质量。
我国电力设备的检测技术在不断完善和发展,推进了智能变电站系统工作的稳定化和高效化的发展。
1智能变电站的结构智能变电站的结构主要体现在“三层两网”上。
在智能变电站运行过程中,其二次系统运行往往依赖于数据获得的真实性与可靠性,变电站运行会受到二次系统节点故障的影响,导致风险出现。
因此应实施化监测并评估系统,保证变电站隐患判断与评估的及时性。
智能变电站中,“三层两网”的具体内容如下:(1)过程层。
主要为一次设备与二次设备的结合面,包含诸多自动化设备,比如电子式互感器、合并单元、智能单元等,能够对开关量、模拟量采集及控制命令执行等一次设备相关功能加以完成。
(2)间隔层。
间隔层主要包含二次设备,比如变电站的保护、测控与计量等,通过本间隔数据作用的发挥,可监测本间隔设备,并做出保护判断,以促进相关任务的顺利完成。
(3)变电站层。
变电站层优势的发挥,能够以间隔层设备及一次设备为对象实施控制,并介于远方控制中心、工程师站及人机界面之间开展通信。
在变电站层,变电站监控系统、远动系统、继电保护故障信息系统等均是变电站层的重要组成部分。
变电检修中在线监测技术的应用

变电检修中在线监测技术的应用
随着电力系统的发展,电力变电设备变得越来越重要。
由于变电设备的重要性,一旦发现故障,需要尽快排除,以免损失加大。
因此,变电检修受到越来越多的关注。
在变电检修中,在线监测技术是目前比较常用的检修技术之一。
一、电气设备的在线监测
传统的变电检修是周期性地对设备进行巡视、维护和检测。
这种方式效率不高,容易遗漏故障。
在线监测技术可以实时地监测设备的运行状态,及时发现设备的异常。
通过在线监测,可以更加有效地保护设备的正常运行。
二、故障检测
在线监测技术能够实时地监测设备的运行情况,及时发现设备的异常。
当设备发生故障时,可以通过在线监测技术迅速定位故障点,并进行修理。
这种方式减少了故障的处理时间,提高了故障的处理效率。
三、预测性维护
在线监测技术可以监测设备的运行状况,对设备的寿命等参数进行分析和评估,提前预测设备的故障和损坏。
通过预测性维护,能够提高设备的可靠性和稳定性,减少检修成本。
四、损耗分析
在线监测技术可以提供设备的运行参数和状态数据,可以对设备的损耗进行分析。
通过损耗分析,可以评估设备的损耗情况,决定是否需要更换设备。
这种方式可以节约更换设备的成本,提高设备的利用率。
总之,在线监测技术在变电检修中的应用能够提高检修效率,减少检修成本,提高设备的可靠性和稳定性。
随着在线监测技术的不断发展,相信它在变电检修中的应用将会越来越广泛,为电力系统的发展贡献力量。
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在线监测技术在变电检修中的应用摘要:随着状态检修概念的普及,变电设备的在线监测技术也得到电力企业大力推广。
文章对设备在线监测的特征量、预防性试验的结果数据、设备的历史运行状况和检修情况,以及设备现在的运行参数状况等进行了分析。
关键词:变电设备;在线监测;状态检修
从事故检修→定期检修→状态检修,是技术发展的必然。
定期检修以预防性试验为基础,而状态检修则必须以在线监测为基础。
在线监测、故障诊断、实施维修,构成了电气设备状态检修的内涵。
必须加强常规测试工作,坚持长期积累设备状态参数,建立相应的台帐和设备状态评价记录。
使用在线监测手段,提高在不停电的情况下掌握设备状态的方法和能力,更加有效的掌握设备的状态。
同时,充分利用在线监测技术,积极应用新的故障诊断技术,不断积累经验,以指导状态检修工作,提高电力设备的健康水平和电网电能质量,保证电网的安全稳定运行。
1 变压器在线监测
1.1 变压器油色谱在线监测
变压器油是主变压器的主绝缘和散热的主要介质,必须定期对大型变压器油进行试验,通过对变压器油的试验,从而发现变压器内部是否存在缺陷或异常状况。
然而定期检验的周期一般都比较长,出现还未到试验周期电力设备就出现事故了,所以提出对变电站的对变压器没油进行实时在线监测足非常有必要的。
变压器油色
谱在线监测过程,是将变压器本体油经循环管路循环并进入脱气装置,再由脱气装置进入分析仪,经数据处理打印出可燃气体等的谱图及含量值。
根据变压器油中的溶解气体,反映出变压器内部的故障类型。
如果是放电性故障,乙炔含量将明显增长;如果是过热性故障,总烃含量将明显增大。
油中特征气体含量的变化是变压器发生故障的前兆。
通过监测确定特征气体,油中溶解气体分析已被证明对于发现油浸变压器内部潜伏性故障相当有效和可靠。
安装油中特征气体传感器连续监测,可检测到早期的潜伏性故障征兆,从而有助于用户尽可能采取正确的检修措施。
1.2 局部放电监测与定位
由于变压器油、纸绝缘中含有气隙或内部场强不均匀及导体中含有尖角、毛刺等,使局部电场过于集中,造成介质击穿,出现局部放电。
局部放电水平及其增长速率的明显增加,能够指示变压器内部正在发生的变化。
由于局部放电能够导致绝缘恶化乃至击穿,故值得进行局部放电参数的在线监测。
最常遇到的局部放电源反映了绝缘中由于某些缺陷状态而产生的固体绝缘的空洞、金属粒子和气泡。
设法将很弱的局放信号从强烈的外界电磁干扰中检测出来,关键在于有效地抑制干扰。
目前的趋势是采用数字信号处理技术,用软件的方法消除干扰。
在变压器局部放电监测中将电气法与超声法结合起来进行局部放电量的监测和局部放电部位的定位,称为电声联合测量法。
由于超声波在油及箱壁中传播的速度分别为140m/s及5500m
/s,远低于电信号的传播速度,因此利用变压器套管末屏和铁心接地端的传感器ta采集信号,经滤波、放大、处理和a/d模数转换送至计算机,同时触发示波器或记录仪,记录超声传感器cs所接收的超声波信号,然后根据记录经超声传感器所接收的超卢信号与电信号的时差大小,推算变压器局部放电的位置。
1.3 铁芯多点接地在线监测
变压器技术标准要求变电站的主变压器铁芯只允许一点接地,如果铁芯出现多点接地,会使主变过热引起主变事故。
监测铁芯多点接地故障足利用铁芯引出线的接地电流,经取样后进行测量的。
大型变压器铁芯通过外壳小套管引出变压器箱体接地。
对于变压器铁芯,为消除铁芯产生悬浮电位造成对地放电,变压器铁芯要保持一点接地。
为防止铁芯硅钢片间的短路形成环流造成故障,不允许多点接地。
正常情况下铁芯接地电流只有毫安级,但当铁芯发生两点以上接地故障时,该接地点的电流可增大为数安到数十安以上,严重时总烃成分明显增大,油中产生气体量的增加甚至造成气体继电器的动作。
为了能及时发现铁芯多点接地故障,以便采取相应的措施,应对变压器铁芯接地电流进行监测,一旦发现铁芯接地电流出现突变或较大时,应对变压铁芯进行检查,如果发生铁芯多点接地必须及时进行处理,如果一时未能处理时,可以采取串入电阻等临时措施以减小铁芯接地电流。
2 高压断路器在线监测
2.1 操作运行特性的监测
随着计算机及电力技术的发展,现在可以记录开关的每一次合、分操作时的运行速度和时间,根据断路器的行程一时间特性可以提取各种机械动作参数,并分析其变化,可发现较多机械故障的隐患,并预测可能出现的故障——断路器机械部分由于疲劳老化、磨损、变形、生锈、装配不当等,影响正常机械性能的原因都可以从监测中反映出来。
2.2 操作线圈电流的监测
分、合闸操作线圈是控制断路器动作的关键元件,应用霍尔元件电流传感器可方便地监测多种信息的分、合闸电流波形分析每次操作监测到的波形变化,可以诊断出断路器机械故障的趋势。
2.3 断路器触头磨损的监测
通过测量12t的累积量来实现。
电流取自电流互感器的二次侧,时间则由开关的辅助接点的动作时间决定。
2.4 主操作杆上机械负载特性的监测
监测主操作杆上机械负载特性,可以提供开关刚分、刚合的时刻、触头接触压力,还可以反映连杆松动、断裂、卡死以及机械负载特性与机构输出特性之间的配合情况。
3 高压设备温度在线监测
3.1 导电连接固定接触和可动接触
常有多种原因造成接触不良,例如机械振动、触动烧蚀而造成接触处温度升高,引起接触处氧化,使接触电阻进一步增加,温度进一步上升,出现局部熔焊或产生火花甚至电弧放电,殃及周围绝
缘材料,最终造成电气设备的损坏。
因此,对开关设备导电连接处进行温度监测,实现过热报警,是避免重大事故发生或控制故障恶化的有力手段,从目前生产运行的情况看,温度的在线监测有良好的应用前景。
目前常用的是采用电工功能材料是高分子ptc(正的电阻温度系数)热敏材料,其电阻率随温度成非线性变化,能准确的反应设备的实际温度,同时可以设定报警温度,及时通知运行人员。
3.2 红外热像仪
在高压电气设备的温度监测中,红外热像仪已被广泛的应用,对高压电气设备异常发热的诊断是十分有效的。
对高压断路器而言,亦可通过检测导电回路电阻是否正常,从而来判断开关触头是否良好。
如果触头接触不良,其接触电阻要增加,热耗损功率必然增加。
红外热像仪灵敏度很高,很方便地就能测出。
4 电能质量在线监测
在变电站实现对电网电能质量的在线监测有着非常重大的意义,近年来电力企业已投入大量的资金对该领域进行了深入的研究,目前已开发了很多关于电能质量在线监测系统,主要实现以下3个方面的目的:
(1)对各种电能质量指标进行实时更新测量与数据采集,保证对电力系统基本运行工况的观察、记录及动态分析;
(2)针对各质量指标的具体特征对电能质量问题进行分层检测,完成对多种扰动信息的识别、提取和分析,并具有事故诊断能力,为制定改善电能质量和治理电网污染的具体措施提供可信的依据;
(3)完整了解电网安全、稳定、优质运行的技术经济条件,对电能质量各项指标进行综合评价,优化整个系统的监测体系,实现数据共享与交流。
5 主设备绝缘在线监测与诊断
在电力设备事故中,绝缘事故的发生率仅次于机械原因造成的事故,大都是因设备进水受潮、绝缘下降,内部带电体对外壳放电所致。
随着设备运行时间的增加和操作次数的增多,电力设备出现绝缘事故的几率就更高,运行中除加强巡视外,应尽可能安装绝缘在线监测装置,以便及早发现绝缘老化、绝缘降低等放电隐患,及时采取措施,遏制故障的发生。
绝缘在线监测技术,主要针对绝缘早期缺陷及发展过程的变化特征和极限故障参数的预报警及报警。
根据绝缘参数变化的速度和趋势,提供对设备健康状态诊断的辅助手段,准确的刿断设备的运行状况,减少停电时间,降低事故的发生,保证电网的安全稳定运行。
主设备绝缘在线监测系统主要为电力系统1lokv及以上电压等级变压器、电流互感器、避雷器、电容型套管、耦合电容器和断路器等重要高压设备提供绝缘在线监测及诊断。
在不改变变电站高压设备原有接地方式的情况下,连续监测、记录高压设备绝缘参数及其它数据:对于电容绝缘型设备(变压器套管、电流互感器、电容式电压互感器和耦合电容器)准确地测量介损、电容量以及泄漏电流;对于避雷器测量全电流和阻性电流,实时给出明确的状态信息。
6 结束语
在线监测就是通过变电企业的数据采集系统、信息管理系统、分散控制系统等,通过监测设备在线显示各变电设备的使用情况和状态参数,以提高电力设备的健康水平和电网电能质量,保证电网的安全稳定运行。