变电站电容器型设备在线检测系统应用论文
电器设备在线监测和状态维修技术论文[合集5篇]
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电器设备在线监测和状态维修技术论文[合集5篇]第一篇:电器设备在线监测和状态维修技术论文1、引言电力供应的可靠性随着时代的发展,在当今的社会环境下被提出了越来越高的要求,随之也逐渐发展壮大的就是国家电力系统。
在以往的电力系统使用的是传统的定期停电,用这种办法进行预防性试验,从而保证电网的可靠性运行,很明显现在这种做法并不能满足时代发展的要求。
在这种情况下,电气设备在线监测技术随之产生。
这种监测设备弥补了以往的不足,这就使得现代电力系统设备需要采用绝缘监测这样的一系列重要手段。
本文就论述了在线监测技术的相关运用,以及状态维修技术的推广。
通过在线监测和状态维修技术,进一步对电器设备更好的维护,保证电力系统的平稳安全运行。
2、在线监测技术及其应用通常说的在线监测技术包括了很多方面,电气设备的在线监测就是利用了各种技术,例如传感器技术和计算机技术,除此之外还有电子技术和信号处理以及网络技术等这些科技手段。
通过这些手段采集的信号反应的是电气设备的绝缘状况,但是需要保证在设备运行的情况下对信号采集,然后进行分析判断传输数据,进行监测和电力设备运行状态的诊断。
这种技术与之前传统的定期停电预防性试验作比较有较大的优势,在线监测使得这些电气设备测试更加真实,这些设备更具可操作性。
而且直接测试,不用停电预试,这样可以在设备的运行状态下,直接进行操作方便快捷。
这样的方法使得运行效率提高,绝缘缺陷得以及时发现,从而可以容易的对设备绝缘变化趋势有很好的判断。
2.2在线监测发电机的绝缘如何检测发电机的绝缘?现在监测发电机绝缘状况通常是采用的局部放电的办法,而发电机发生事故概率最高的部分就是在绝缘部分。
主要因素就是电气方面的故障因素,所以现今国内外在线监测的主要项目就是研究绝缘。
2.3在线监测变压器的绝缘什么是变压器的绝缘?局部放电会造成变压器有机绝缘其逐渐老化并最终击穿,所以变压器绝缘监测的重点就是监测局部放电量。
现在监测局部放电情况有这样两种办法,一是可以通过脉冲电流法,二是通过超声波探测法。
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。
分析输变电设备在线监测研究及应用

分析输变电设备在线监测研究及应用随着社会经济的快速发展,工农业生产对电量的需求不断增加,因此对电量供应的稳定性提出了更高的要求。
因此为了保证电力的正常供应,同时提高电力供应的可靠性,那么就必须加强对输变电设备的监测,所以可以在不影响电力供应的前提下,对输变电设备进行在线监测与诊断故障,这样电力部门可以有效地对输变电设备进行维护与检修。
另外,相关人员还要积极进行输变电设备的在线监测技术的研究,研发新的在线监测的方法,从而推进在线监测技术的发展与进步。
标签:输变电;在线监测;维护;研究一、目前输变电设备在线监测技术的现状分析现在我国的输变电设备的监测工作主要是依据《电气设备预防性试验规程》的要求进行定期的预防性监测,还不能及时地发现输变电设备的问题。
只能依据监测的结果来推断输变电设备的运行情况,进而确定其是否可以继续投入使用。
传统的预防性监测保证了我国电力系统的安全运行,但是也存在很多的问题有待解决,主要涉及到进行监测试验时需要停电,这给工农业生产以及人们的正常生活带来了很多的麻烦;监测试验的时间长;监测试验的时间比较集中,但是工作量很大;监测试验的电压比较低,可能造成结果的不正确;监测试验的标准比较死板,因此不能根据输变电设备的现场情况对设备做出科学合理的推断;可能存在人工操作的误差风险。
因此可以看出,基于传统的预防性监测试验已经不能适应电力系统的快速发展的需求,所以现在要及时地研究在线监测技术,从而有效地解决上述问题。
二、输变电设备在线监测技术的优势输变电设备的在线监测有如下优势:在线监测可以及时地发现运行中的安全隐患,因此可以提前更换设备;在线监测就可以不再大范围进行停电,这样极大地提高了监测效率;在线监测可以用来监测将要老化的设备的运行状况,如果发现问题能及时更换,最大限度地延长输变电设备的使用时间。
三、输变电设备在线监测的研究与应用3.1 输变电设备在线监测原理的研究在线监测技术的基本原理是通过利用先进的传感技术对输电线设备中的电流、功率以及功率因数等运行状态量或者输变电设备介质中的压力、流量、温度等非电气量进行监测,实现输变电的在线监测,这样就可以为输变电设备的维修与管理提供了依据。
在线监测技术在变电设备中的应用

在线监测技术在变电设备中的应用摘要:近年来,随着电力行业的快速发展和变电站建设事业的不断进步,变电设备信息化技术、传感技术的应用非常的广泛,运行容量也有了很大程度的扩充,而传统的变电检修方法已无法有效满足客观需求,因此可能会对变电检修产生不利影响。
在线监测技术的应用,使变电检修工作得到了有效的提升,而且有效地降低了检修费用,保障了变电设备运行安全可靠性。
本文将对变电检修中的在线监测技术应用进行分析,以供参考。
关键词:变电检修;在线监测技术;应用;研究在线监测技术在现代变电检修中的应用范围非常的广泛,本文主要对高压断路器、变压器以及高压设备温度等在线监测问题进行研究。
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。
变压器在线监测技术的论文

变压器在线监测技术的论文关于变压器在线监测技术的论文变压器在线监测技术的运用【摘要】为保证电力系统能够为用电客户稳定、优质的提供电能,变压器在线监测技术的运用十分重要。
本文通过分析变压器在线监测技术的原理,并针对这些原理对变压器在线监测技术的运用进行了总结和分析。
【关键词】变压器;电力系统;在线监测变压器是利用电磁感应原理来改变电力电压的装置,随着我国经济发展对能源需求的逐渐加剧,变压器作为保证电力能够安全输送到用电客户的重要设备,保证其平稳运行受到相关领域的普遍关注。
物联网时代的到来给变压器在线监测带来了很多新技术,这些技术在变压器监测领域的运用有效的保证了用电客户的用电安全,满足了我国社会和经济发展中对能源的需求。
一、变压器在线监测原理1、局部放电监测由于变压器的使用环境和设备原因,局部放电现象会给变压器的绝缘带来不同程度的影响,甚至会击穿绝缘介质从而导致设备故障甚至威胁人员安全。
变压器在运行中长期处于工作电压的作用下,随着电压等级的提高,其绝缘体受到的电场强度也不同,由于变压器各部件的绝缘层薄厚不同,因此很容易在绝缘薄弱处发生放电现象。
由于变压器是电磁感应设备,因此在变压器放电过程中会产生一定的机械脉冲,在正常情况下这种脉冲波由于能量很小是不容易被人发现的,但通过压电转换器我们能将脉冲波转换为电压信号,从而实现对变压器的局部放电监测。
2、油中溶解气体监测由于变压器在电磁感应变压过程中会产生热量,为了保证设备的安全运行我们就必须对运行中的变压器进行降温。
变压器油正是起到了变压器散热冷却的作用,不仅如此,变压器油还能起到防止电晕和电弧放电现象的产生。
变压器油是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。
当变压器出现故障时,变压器油会在热和电的双重作用下被分解,从而产生氢气、一氧化碳、甲烷和乙烯等气体,我们通过利用气象色谱技术分析变压器油中这些气体的类别和浓度变化就能够判断出变压器的潜在安全隐患,从而实现变压器在线监测和故障分析的目的。
探讨变电站电气设备在线监测的方法

探讨变电站电气设备在线监测的方法发表时间:2015-09-01T14:28:57.687Z 来源:《基层建设》2015年1期供稿作者:李谦[导读] 一般的预防性试验电压远远低于运行电压,预防性试验所测结果不如在运行电压下在线监测的结果符合实际。
李谦身份证:450104************摘要:论述了变电站电气设备绝缘在线监测系统的原理,介绍了油中溶解气体、介损、M OA阴性电流的监测方法,并对基于在线监测的绝缘维护技术进行了探讨。
关键词:变电站;在线监测;绝缘;维护1 概述从技术上看,一般的预防性试验电压远远低于运行电压,预防性试验所测结果不如在运行电压下在线监测的结果符合实际,往往不能发现绝缘缺陷;绝缘故障总是有一定的潜伏和发展时间,而预防性试验是定期进行的,不能及时准确地发现故障,造成漏报或误报。
从经济角度看,定期的电网停电试验会对国民经济造成一定损失,定期大修和更换部件也需投资,故预防性试验不是最经济的方式。
为降低停电和维修费用,人们开始关注在带电测量技术的基础上发展起来的新的监测技术—在线监测,并探索以在线监测为基础的状态维修。
状态维修的基础是在线监测技术。
在线监测的重要特征是监测系统采用高灵敏度的传感器对反映电气设备绝缘在运行中劣化的信息(特征量)进行采集,信息的处理和诊断依赖于具有丰富软件支持的计算机网络。
由于它能够准确地监测运行中设备的绝缘状态,为电力系统的安全运行提供了可靠的保证。
2 绝缘在线监测系统的原理电力设备在线监测技术是一.种利用运行状态来对高压设备绝缘状况进行试验的方法,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。
目前常用的传感器有电磁传感器、力学量传感器、声参数传感器、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,光电传输和光纤传输的引人有效地解决了高压隔离的问题;分析诊断系统对所采集的信号进行分析、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。
电力设备在线监测技术在智能变电站中的应用分析
电力设备在线监测技术在智能变电站中的应用分析摘要智能变电站是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,在自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等功能的同时还具备了实时控制、智能调节、在线分析等功能。
智能变电站要求实现设备状态数据(如系统电压、电流等)的采集以及分析处理等功能,并能够根据采集到的设备参数对其进行评定、分析,进行相应的应对措施,实现变电站的智能化。
在线监测技术的应用对智能变电站尤为关键,上述功能基本上都是由在线监测系统完成。
因此,本文就在线监测技术在智能变电站中的应用进行探讨。
关键词智能变电站;在线监测系统;系统组成1 智能变电站在线监测系统的系统组成在智能变电站在线监测系统中,由专门的监控后台主机进行统一集成管理。
后台主机收集所有分散系统的相关数据状态信息等,将信息资源进行共享并进行优化。
图1所示为典型的在线监测系统结构图。
该在线监测系统负责采集数据并进行分析,将分析后的信息传送给监控主机,并存入数据库。
智能变电站在线监测系统,提出了系统集成的理念,建立了统一的数据平台,对智能变电站的发展具有重要意义。
按照智能变电站通用的分层原则,智能变电站在线监测系统分为站控层、间隔层和过程层。
在线监测系统的站内后台主机(子站)主要分布在站控层。
其主要功能为采集变电站内的所有在线监测数据,并转换为统一标准化的模型、进行统计分析数据以及存储数据、进行报警提醒等功能。
此外,还具有向上一级(主站)上传数据、接受远程控制和维护命令等功能。
具有现场监测功能的智能电子设备分布在间隔层,主要负责某一类设备的数据采集、整理、分析和存储等任务。
按照相关规定的标准协议,向上级后台主机上传数据、接收命令。
相应的监测单元或者电子传感器则分布在过程层。
其主要功能为对变电站设备进行原始数据的采集并进行存储。
通过相关协议向上进行数据传输,并对上级发送的命令进行响应[1]。
容性设备在线监测方法综述
电容器组在线监测与预警系统的设计与实现
传统的监测方案 由传感器 、放大 电路 、滤波 电路、A/ D转 换 、数字信 号处理器等实现[ 5 , 6 3 ,但此类方 案成本 较高 、
结构复杂 ,而且如此庞大的信号处理 电路模块很容易 出现 故障,导致系统可靠性降低。因此 ,研制结构简单 、性能
可靠 的 电力 电容 器 监测 系 统 就 显 得 尤 为 重 要 ] 。随 着 电子
系统 的稳定 运 行 具 有 十分 重要 的意 义 。
某变电站 1 0 k V电容器组主接线如图 1 所示 ,Q S为隔 离开关 ,Q E为接地开关 ,L为 串联电抗器 ,P C为放电计 数器,T V为放 电线圈 ,C为并联 电容器 ,F V为氧化锌避
雷 器 ,F U 为 内熔 丝 。电容 器组 额 定 容 量 为 3 0 0 6 k v a r ,额
传 感检 测技 术
ห้องสมุดไป่ตู้
电容 器 组在 线监 测 与预警 系统 的设 计 与 实现
李维强 ,谭 术 ,张立帅。 ,孙
( 1 . 成都双 流供 电局 ,成都 6 1 0 2 0 0 ;2 . 四 川省 南充供 电局 ,四川 南 充
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图 3 系统硬 件结构 图
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2 . 2 软 件 系统 实现
硬件部分实现 电量采集工作后 ,还要通过软件 系统来
收 稿 日期 : 2 0 1 3 ~ 0 5 — 1 7
图 2 并联 电容器组等效模 型
电气设备在线监测应用分析
电气设备在线监测应用分析【摘要】从介绍在线监测的发展情况入手,简单介绍了在线监测的基本原理和实现方法,结合实际使用的典型设备(变压器、电容型设备、氧化锌避雷器、红外监测等)的在线监测应用实例,简要分析了各类设备在线监测技术存在的问题和取得的经验。
指出要正确认识和推广应用在线检测装置,提高电力企业安全生产水平和经济效益。
【关键词】电力设备在线监测应用分析随着科学技术的进步和电力企业的发展,电力设备状态检修的呼声越来越高,而状态检修的前提条件是必须全面掌握设备的运行状况,在线监测作为状态检测的重要手段,也越来越受到电力企业的重视。
在线监测和状态检修的重要意义国内外已有诸多论述,这里不再重复,仅结合国内外在线监测开发和使用情况的有关报道,就在线监测的基本原理、实现方法和我公司在线监测应用实例,作一简要分析,借以指导在线监测的选型和生产。
1 发展情况几十年来我国所沿用的定期进行预防性试验的方法与制度,经过高电压技术人员的不断改进,已为我国电力设备的安全运行发挥了重要作用。
但随着我国电力设备额定电压的提高、单台容量的增大、结构品种的多样化,原有的主要依靠定期停电后进行绝缘预防性试验的方法已显得很不适应。
不但试验时需要停电,更重要的是原有的停电后的试验内容及方法,不少已难以真实地反映出被试设备在运行条件下的绝缘状况。
近20年来,国内有不少单位开始研究及试用实现在线监测的方法,但苦于没有先进的检测技术及相应的仪器,以致难以实用化。
近几年,随着状态检修概念的普及,电力设备在线监测技术迅速成为国内外高电压技术人员关注的研究热点,现代科学技术的发展突飞猛进,传感器、计算机技术、光纤及新的测量技术的迅速发展,为电力设备在线监测技术开拓了新的领域。
近来,各类设备、各种类型的在线监测的应用实例,在网内层出不穷。
各种在线监测技术及装置已先后研制出来,在全国各地已有不少电力部门开始试用和使用,有效地反映了设备的运行状况,而且有的已在运行中及时检测出设备缺陷,为开展状态检修提供了有力的帮助。
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变电站电容器型设备在线检测系统的应用[摘要] 电容型设备在高压变电站中占有重要的地位,因此,对电容型设备的绝缘进行在线监测对电力系统的稳定运行有着很大的重要性。
本文选择介质损耗作为目标量,对如何实现变电站容型设备的在线检测进了了初步探讨和研究。
[关键词] 电容型设备介质损耗在线监测
1.系统研究的背景和意义
在社会经济高速发展的今天,各类重要电力用户对电力系统的可靠供电提出了更高要求。
而目前我国电力系统中电气设备的检修和维护工作以定期进行预防性试验为主,因其存在检修停电时间长、实验检修周期固定、停电实验结果有误差等缺点,已很难以满足现在电力系统的实际要求。
电网中的各级变电站是电力系统的枢纽,其是一个高压设备密集的区域,各类设备一旦发生事故,不仅会损坏设备本身,还有可能危及人员安全,并造成其它多方面(如电网大面积停电等)的损失。
而在变电站的各类高压一次设备中,电容型设备是其中比较重要的输变电设备,其设备数量约占变电站总设备数量的40%左右,因其绝缘老化和降低而引发的故障将严重危及变电站的安全稳定运行,同时还可能对其它设备的安全运行以及值班人员的安全造成严重威胁,甚至引发电网扩大事故,所以运用电容型设备在线监测技术对电容型设备进行在线监测,从而实现电容型设备的状态检修将具有十分重要的意义。
2.变电站电容型设备介损在线监测系统的硬件设计
2.1在线监测系统结构的选择
系统硬件结构方案采用了现场总线技术的分层分布多cpu结构。
且根据在线监测系统功能的要求将系统分为监测、控制和信息三个层。
监测层采用分布式多点采集的方式,各监测设备的传感器信号经过a/d转换,通过rs485现场总线与控制层的主机进行通信。
控制层的主机通过rs485现场总线来完成对现场监测设备的控制和数据读取,并将数据送往信息层的服务器。
信息层主要负责实现b/s 模式(browser/server模式)的远程服务,其服务器包括web服务器和数据库服务器。
该系统与前期应用其他结构的监测系统相比,具有数字信号传输无衰减;系统易于扩展等结构优点,可以实现browser/server模式的远程监控和维护,系统运行高效可靠。
2.2传感器的选择
由于末屏电流信号比较微弱,其采集就是目前在线监测系统的一个难题。
为此,系统选择了有源型电流传感器,这样既提高了抗干扰能力又保证测量精度。
此外,还可以采用电容分压的方式来提取微弱的末屏电流信号,从而提高信号的信噪比。
介损参数tanδ也会受到环境温、湿度的影响,为了了解介损参数tanδ与环境温、湿度的关系,给系统的运行人员提供参考依据,所以在系统中也监测了这两个环境参数。
在此,系统选用了高精度ds18b20型温度传感器和hm1500型电容式相对湿度传感器,保证了系统采集温度、湿度参数的准确性和可靠性。
2.3数据的通信
基于变电站现场的通信要求,要选择一种通用现场通信总线,通信模式应当实现双向通信、多点通信和数字化的通信,抗干扰性能良好可以实现长距离数据传输的总线,为此系统选择rs485总线。
而且变电站设备介损监测系统的通信网络可以运用max1480b进行方便灵活地组建。
在现场的总线(rs485)标准链路层协议参考电力行业《传输规约》中的标准。
同时系统采用gps时钟装置来实现数据采集的实时性,利用好的通信协议来保证各现场监测装置的同步性。
3.在线监测系统软件开发及现场应用
变电站电容型设备介损在线监测系统的软件部分主要负责通过指令来驱动设备硬件(现场监测设备)采集被监测设备的各种信号,对信号进行数据处理、传输及存储,最后通过系统主机程序对数据进行分析和诊断,并通过图文并茂的方式予以呈现。
依据在线监测系统根据变电站电容型设备介损在线监测系统的设计与功能要求,系统软件部分可以分为信息查询系统、图形系统和信息图像处理系统三个大的模块。
图形系统用来实现系统模型与设备基本信息数据库的构建以及系统图形界面的设计,完成对被监测设备各种信号的采集、传输和数据处理、存储;信息图像处理系统将相关数据与相应设备进行关联,并以图文并茂的方式予以呈现。
信息查询系统主要是发布信息,通过电力光线网(或电力载波)实现系统的远程访问功能。
软件设计采用面向对象的界面设计。
管理界面采用模块化思想,
将数据进行分类,对每一类单独用一个模块进行分析,由主界面对这些模块统一进行调用。
4.在线监测系统的抗干扰措施
现场监测系统中的总线和各种装置始终处在强电磁干扰环境中,尤其是在有雷暴的恶劣天气下,设备的电磁环境更加恶劣,因此为保证在线监测系统的稳定性,提高系统的抗干扰性能,在此采用了多种硬件和软件抗干扰的措施。
4.1 硬件抗干扰
在硬件抗干扰方面系统主要采取了加强屏蔽处理、加装低通滤波器滤除高频干扰信号、在模拟信号输入通道加装运算放大器作前置放大器等方法消除和削弱系统受到的差、共模干扰。
通过加强设备及低频线路的接地处理来避免和减少接地线造成的干扰。
此外,在设计印刷电路时,采取合理布线、分散滤波等措施项措施提高抗印刷电路板的干扰能力。
4.2软件抗干扰
虽然从硬件方面采取一些方法可以大幅度提高系统的抗扰能力和运行的稳定性,但为了取得更好地抗干扰效果,我们还要从软件方面着手,进一步提高系统抗干扰能力,从而保证系统的安全稳定运行。
在工作实际中的应用主要有两方面:一是将模拟输入信号的噪声消除;二是在程序无法正常运行或出错时,将程序重新启动或使其重回正轨。
对于模拟输入信号中的噪声,我们可以采取数字滤波技术将其消除,对于第二方面的问题我们可以采取下面几方面的
措施加以消除:加入冗余指令、设置软件陷阱、利用软件“看门狗”。
利用软件来抑制各类干扰,可以不增加硬件环节,节约设备成本,应用起来灵活方便。
5.系统应用前景分析及未来发展方向预测
随着社会经济的高速发展,对电力系统供电可靠性提出了更高的要求。
为满足社会对供电可靠性的要求,对整个变电设备全部实现24h在线不间断监测,全面掌握设备健康水平,实施设备状态检修是电力系统管理维护的发展趋势。
运用电容型设备在线监测(状态监测)技术对电容型设备进行在线监测,是实现变电站电容性设备状态检修必须具备的可靠技术保障。
此外,先进的微电子技术、数字传感器、软件平台和现场总线等技术飞速发展,为研究开发对电容型设备的更准确、灵敏监测手段提供了强大支持。
高速发展和应用中的人工智能技术也会为系统的进一步应用和发展提供新的技术支撑点。
将来,系统依托现有系统的分层分布多cpu结构和易于扩展的优势,扩大参数的采集范围,拓宽被监测设备的监测类型,加强与变电站综合自动化系统的信息融合,共享更加丰富的电力系统参数,为综合判断系统健康水平提供更多的参考依据,为实现对全部变电设备的在线监测提供良好基础。