智能雷击计数器

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浅谈灯塔防雷改造

浅谈灯塔防雷改造

浅谈灯塔防雷改造◎ 何尉 南海航海保障中心汕头航标处摘 要:本文通过青洲灯塔和表角灯塔防雷改造的例子, 对位处海上孤岛的灯塔的防雷改造工作进行一些探讨,简单阐述防雷改造、灯塔雷电防护的工作思路。

关键词:灯塔;防雷;改造1.引言雷击是严重的自然灾害之一。

根据气象局过去40年的数据统计,华南地区雷暴天数平均为78.1天,属于雷电灾害多发地区。

灯塔在雷雨天气受雷电影响,有灯器失灭的风险,如果灯塔的防雷建设不到位,则航标效能无法得到有效保障,所以灯塔避雷建设尤为重要。

雷击的形式主要有三种:第一种是直击雷;第二种是感应雷;第三种是雷电波侵入[1]。

雷雨天气时灯塔避雷针及灯塔上其他设备的天线、架空电力线路极易遭受直接雷击,同时,如果直接雷击无法快速释放导入大地,其间接产生的电磁脉冲也会对灯塔内电子设备造成严重损坏。

由于灯塔原防雷设施老化及其带来的一系列潜在的安全威胁,因此一定要对其加强重视,有针对性地开展改造工作。

本文就结合笔者近几年开展的灯塔桩防雷改造工作中的一些实际情况,对位处海上孤岛的灯塔防雷改造工作进行一些探讨。

2.存在问题过去雷电对灯塔的主要威胁是人身安全及对建筑物安全影响。

但现在,随着我国航海保障建设现代化水平的不断提高,灯塔陆续新增了雷达应答器、电源控制器、自动充放电系统等电子设备,灯塔的管理也朝着高速化、高灵敏化、高密度集成化、多功能的方向迈进。

但由于高集成度的电子元器件、微电子芯片具有耐过电压水平低和抗雷电电磁脉冲的能力差的特点,且信号来源路径增多,除光纤介质外,雷电冲击波较以前更容易由电源线、信号传输线、地线侵入灯塔内部系统,造成设备数据丢失,电子设备瘫痪或整个系统的损坏,甚至危及人身、灯塔塔身的安全。

另外,目前大部分灯塔建成已经有一定年限,受海边空气潮湿和含盐量高的影响,部分灯塔已经出现避雷线腐蚀断裂、下引线断裂等情况,如青洲灯塔,经现场勘查发现原有入海引下线有多处腐蚀断裂,且由于年代久远,原有入海引下线被灌木丛覆盖,无法进入搜寻,灯塔被直击雷击中的风险也在不断加大。

智能抄表设计方案

智能抄表设计方案

第一章直读式抄表系统介绍一、概述型智能抄表网络系统是总线制智能抄表系统产品,它由表单元、链路单元、装载有智能抄表系统管理软件的主控机三部分组成。

其中表单元包括RS485总线电表,直读水表,直读气表等.该系统可在最大程度上简化用户的操作,实现真正意义上的足不出户、智能抄表。

二、系统构成2.1、系统架构直读式集中抄表管理系统由四级网络组成,从下至上分别是读数转换层(表单元)、采集/中继层、数据集中层和管理层(主控机).读数转换层读数转换层的作用是把各种计量表上计数器的显示值转换成与其对应的读数,并传送给上层设备(采集器)。

该层的主要设备是各种光电直读式远传计量表。

采集/中继层采集/中继层层的作用有两个:一是向下属的直读式表计提供可控的工作电源;二是对通信线路上的信息进行中继。

该层的主要设备是采集/中继.数据集中层数据集中层的作用是定时读取和储存下属各表计的数据及传递实时操作命令。

该层的主要设备是集中器.管理层管理层的作用是对整个系统所采集的数据进行处理、储存,并提供查询、打印等功能.该层的主要设备是电脑、打印机等。

智能抄表网络系统的通讯链路基于RS485总线架构,由主干、中继、扩展三级网络构成,系统组网图如下所示.主控机:在主控机上安装JRH型智能抄表系统管理软件,由该系统软件发出抄表指令,区域集中器做出相应的响应,完成抄表任务.该系统因采用不同型号的区域集中器,而要求主控机的硬件配置亦不同,以下列出主控机的基本配置。

2.2、通信方式直读式集抄系统在组成结构上类似于集散式控制系统,其数据通信由上中下三个层次组成(见图2)。

上层通信是指集中器与主站电脑之间的通信,中层通信是指集中器与其下属采集/中继器之间的通信,下层通信是采集器/中继器与其下属直读表之间的通信。

这三层通信在物理结构上相互独立,对通信方式、传输介质、传输速率的要求各不相同,下面分别予以介绍。

2。

2。

1 上层通信如前所述,上层通信是指集中器与主站电脑之间的通信。

浅谈多用户集中式智能电能表特点及其应用

浅谈多用户集中式智能电能表特点及其应用

浅 谈多用户集巾式智雒电链表特 点及其应用
盐城 宝龙 置业发展 有 限公 司 徐 克文
[ 摘 要] 本文 重点论 述 了多用户集 中式智能 电能袁 的结构、 原理 、 技术指标和功 能特 点 , 阐述 了多用户集中式智能电能表通常采 并
用 的 网络 无 卡 预 付 费售 电管 理 方 式 。
电源 缺 相 指 示 功 能 。

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三、 多用户集中式智能电能表 常用的 网络无卡预付费售电功能 多用户集 中式智 能电能表通常采用 4 5 8 总线方式实现 网络无卡预 付费售 电管理 ( 贝图 2 。 )
[ 关键词 ] 多用户集 中式智能电能表 功 能特点 网络无卡预付费售电
电能表现状 以及发展趋势 经常使 用的电能表有两 种 : 一种 是感应式机械 电能表 , 是利用 它 个不 同空 间和相位的磁通建立起 来的交变移进磁场 , 在这个磁场 的作 用下 , 盘上产生了感应 电流 , 转 根据楞次定律 , 这个感应 电流使得转 盘 总是朝一个方 向旋转 。转 盘的转 动经蜗杆传递 到计 数器 , 累计转 盘的 转数 , 从而达到计量电能的 目的 。另一种是电子式电能表 , 它是利用电 流和电乐作用于固态 电子器件而产生瓦时输出量的电能计量仪表。由 于感 应式 机械电能表易 磨损 、 易窃 电以及抄 表单一等因素而被 市场淘 汰 。 目前市 场上 , 采用 I 卡方 式预付 费电子 式电能 表也 因I 卡 易磨 c c 损、 易丢失 、 容量小 以及无法控制用 电等 因素局限而无法广泛应用 。近 年来 , 由于微电子技术 、 计算机技术和通信技 术的高速发展 , 出现的高 准确度 、 长寿命且能 实现远程 自动抄表 等多种功能的多用户 集 中式智 能 电能表 , 取代传统的感应式电能表 已势在必行 。 二、 多用户集 中式智能电能表结构 、 原理 、 技术指标和功能 1多用户集中式智能电能表结 构 、 、 原理 多用 户集 中式智能 电能表主要 由每户电能计量单元 、 单片机系统 和输 出=部分组成 。此电能表结构图如图 1 三 所示 : .

9针串口功能一览表

9针串口功能一览表

9针串口功能一览表针脚功能1 载波检测(DCD)2 接收数据(RXD)3 发送数据(TXD)4 数据终端准备好(DTR)5 信号地(GND)6 数据准备好(DSR)7 发送请求(RTS)8 发送清除(CTS)9 振铃指示(RI)PLIII——A型计数控制显示器使用说明书济南开发区鹏立电子衡器研究所第一章简介PLⅢ—A计数控制显示器,是由单片机、显示器、光电传感器(用户自己酌情选择)等组成,对所输入的各种参数进行处理和控制。

可广泛应用于水泥、化肥、粮食等行业(袋装、箱装、瓶装)输送带的计量传送控制。

★注重恶劣环境的适应性:性能稳定,抗干扰能力强。

★注重操作和安装调试的简便性和安全性:采用微机智能化自动纠错功能简便易学。

★计数器具有掉电数据保护功能,可方便的与微机连接,将每个班的工作数据通过 RS232 接口传送给微机。

★计数器能提供+12V(1A)和+5V(1A)电源,可非常方便的与各种光电传感器(有源,无源)连接。

1:接口管脚定义2:传感器的连接对于光电传感器的接线参照如下计数器输出图:(二)微机接口1:工作方式三芯接插件,仪表继电器输出口。

1:接继电器的常闭点。

2:接继电器的常开点。

3:接继电器的中点。

2、3脚之间仪表内部接有R、C灭弧电路,一定要注意不要超负荷使用继电器。

⊙⊙⊙注意事项1:计数器的用电应使用照明电,接地应可靠。

否则会对仪表造成干扰2:在用电线路上不应并联大的用电设备,否则会对计数器造成损坏。

3:在雷雨天时,最好断掉计数器的电源,防止雷击!4:若电源电压变化大于± 10%,需采取稳压措施!!5:不要超负荷使用继电器;否则会造成永久损坏。

6:继电器的机械(簧片)寿命是 100 万次。

7:对于干扰严重的场合,可使用UPS不间断电源。

8:本产品自出厂保修12个月网址: WWW . 电话:0531- 82766953。

现场仪表及DCS防雷接地分析

现场仪表及DCS防雷接地分析

现场仪表及 DCS防雷接地分析摘要:化学工业生产过程中,建立完整的防雷装置对于保持野外仪器的正常运行具有重要意义。

建立现场仪器的定期安全检查系统,改进DCS系统的防雷接地措施,避免雷击;同时,通过系统、全面地保护DCS系统免受雷击、电压分布、接地、屏蔽和测距,可以有效地提高现场设备的寿命和工作效率。

在实际生产过程中,有效提高生产安全,确保生产活动的安全、有序运行,不仅能提高化工企业的生产经营效率,还能有效提高市场运行水平,促进化工行业健康有序的发展,实现化工企业的社会价值。

本文主要分析了现场仪器和DCS防雷用户。

关键词:化工生产;现场仪表;DCS防雷接地引言伴随着我国石化行业的一体化和蓬勃发展,现场仪器得到了广泛应用。

面对化学工业巨大的仪器市场,实地仪器的深度开发和技术创新也在由开发者迅速发展。

而且数字和高度智能的野外仪器引起了广泛的关注。

但是,绝缘差的设备和DCS系统在闪电时很难保持正常运行。

闪电现象一旦出现,就难以有效地抵御闪电产生的超微电流,造成仪器损坏和安全事故。

因此,加强安全管理,提高外地仪器和DCS系统的有效保护,防止闪电型高压电流和有害仪器设备放电造成的瞬时高温,对于提高化学生产的安全性和效益至关重要。

1、DCS系统防雷接地的重要性分析随着当今社会经济的发展,安全生产的概念逐渐被普遍接受。

在化学工业中,石油生产的安全问题逐渐变得更加突出。

随着现场仪器的技术更新及其在化工生产中的广泛应用,其在安全系统中的地位不断提高。

材料科学的飞速发展和电子技术的相继突破也为DCS系统的开发创新提供了有力的技术支持,并逐渐展现了数字化和智能的特点。

现场仪器的电路设计和总体框架进行了集成,并朝着小型和微型仪器的方向发展。

因此,材料要求高,绝缘减少,对闪电的发生造成严重损害。

因此DCS防雷接地系统的不断改进已成为安全生产的必然选择。

2、雷电损害现场仪表主要途径2.1雷电反击直击雷电常常导致潜在的浮动,导致闪电反击,妨碍仪器设备的正常运行。

GDAM-3C避雷器在线监测仪校验装置产品技术规范书

GDAM-3C避雷器在线监测仪校验装置产品技术规范书

产品技术规范书设备名称:避雷器在线监测仪校验装置型号:GDAM-3C一、产品关键字避雷器监测器持续电流增大监测器数据二、功能简述:避雷器用监测器已经普及我国各大小电厂电站,为避雷器的可靠运行提供了重要数据。

由于密封性能的差异,监测器在运行的过程中可能进入水分和潮气,使内部器件锈蚀,或其他原因造成监测器计数器不能正常动作,泄漏电流指示不准确。

所以《规程》规定应每年都对避雷器监测器进行检查。

运行中的避雷器监测器显示异常数据时,工作人员则需要进行相应检测找出故障原因。

其中当监测器显示电流数值比正常明显偏大时,一般为避雷器持续电流增大(包括阻性电流增大、外瓷套污秽电流增大等),或者是监测器测量部分出现故障;当监测器显示电流数值比正常明显偏小时,一般为绝缘底座漏电或者监测器本身故障所致。

可见只要监测器数据异常,监测器本身就是最大的怀疑对象。

一般工作人员首先会对监测器进行检测,当确定监测器良好后才开始检测避雷器及查找其它问题。

目前,市场上监测器品种繁多,质量也良莠不齐,而且生产厂家大多不提供监测器的检测设备,而《规程》上提供的简易检测手段现场制作十分困难,使用操作不方便也不安全。

所以如何判断监测器的好坏也就成了现场工作人员非常头痛的问题。

针对上述现状,我公司根据多年的现场经验总结研发了集监测器电流校验、监测器动作测试和电流测量等多种功能于一体的多功能高精度测试仪器——GDAM-3C避雷器在线监测仪校验装置,仪器为一体化结构,内置超大容量充电电池,操作简单,便于携带。

三、仪器特点:全触控超大液晶显示操作简单,仪器配备了高端的全触控液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清楚,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。

轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。

语音智能该仪器内部配备了语音提示功能,超大液晶全中文显示,再配合智能语音提示,使仪器智能化程度更高全自动模拟雷击由于雷击过程非常短暂的,而传统模拟雷击均为手动控制,其输出电流的控制根本无法精确的控制在很短暂的时间内完成。

感应式电度表在智能电能管理系统中的再利用

感应式电度表在智能电能管理系统中的再利用

1、 引 言
2 、感 应 式 电度 表 的工 作 原 理
核 心 组 成 的最 小 计 算 机 系统 。
、感应 式 电度 表 的 改造 传 统 的 电度 表 通 常 称 为感 应 式 电度 表 , 电度 表 接 入 电 路 中 3 当 时 , 部 分 相 位 角 相 互 间 隔 9o 不 同空 间 位 置 的磁 通 将 穿 过 铝 盘 , 三 0且 目前 , 把感应式 电度表改造为脉冲电度表 常用 的方法 主要有 : 不断变化 的磁通 , 电度表 中的电压元件 和电流元件在铝盘上产生 使 () 铝盘局部 涂黑 , 1 将 利用 反射式光 电传感器把 电能消耗转换 交 变 的移 进 磁 场 , 而 产 生 感 应 电 流 即涡 流 , 交 变 磁 场 相 互 作 用 为 脉 冲 “ 进 与 】 。 产生 电力磁矩 , 它就是以此 电力磁矩为动力来驱动 由齿轮组 、 轮、 蜗 () 铝盘上加 工一狭缝 隙或小孔 , 2在 利用透射式光 电传感器 把 蜗杆 等元件构成 的传动装置 , 从而带动转动式机械计度器的滚轮组 电能 消 耗 转 换 为 脉 冲 … 。 来反映铝盘的转数 , 记录 出负荷在一定时 间内所 消耗 的电能量 。 由 () 铝盘改制 为红外光栅盘 , 3将 利用反射式红外光 电传感器 把 电能 消 耗 转 换 为 脉 冲 I 2 】 。 L l I
于 工 作磁 通 总 是 不 断 地 随周 期 变 化 , 铝 盘上 产 生 的 移 进磁 场也 不 在 断 产 生作 用 , 铝 盘 不断 地 转 动 , 而使 计 度 器 不 断地 工 作 。 盘 的 使 从 铝 随着 “ 两网改造” 工程的实施 , 人们 已经研 制出了各种各样的 电 转数N与负 载功 率W和时 间t 正 比, 成 满足 : 能信息 自动采集与管理系统 , 电力系统的 自动化管理需要对脉冲进 N = CPt =CA 行 采 集 。 国 原 有 的 感 应 式 电度 表 功 能 单一 , 我 已不 能 适 应 电力 系 统 自动化管理 的需求 , 电度表是 整个系统 的基础部 分 , 的选择 是关 它 其 中N为 铝 盘 的 转 数 , A=P 为 负 载 在 时 间t t 内消 耗 的 电能 ( 单 系到系统成败 的关键之一 。 由于电子式 电度表 的抗雷击 、 寿命 、 可靠 位为 : KW ・ , h)C为 电能表常 数( 单位为 :/ r Kw ・ 。 h) 性等性能有待进 一步考验 , 感应 式电度表 的用量 最大 , 可靠性 已 其 因此 , 用 机 械 计 数 器 滚 轮 组 上 的 数 字显 示 累 计 电 能 的 大小 。 可 由长 期 运 行 实 践 证 实 …, 因此 研 究 感 应 式 电度 表 改 造 为 脉 冲 表 的方 显然, 传统的计数器结构是不能满足 电能信息 自动化管理 系统的要 法, 在提 高电能管理 的现代化水平 、 推动社会发展等方面都具有 非 求的。 为实现 电能信 息的 自动化管理 , 就必须借 助相应的传感器将 常重要 的意义 。 电能 消 耗 变 为 脉 冲 , 由传 感 器 接 口 电路 将 信 息 传 送 到 由C U为 并 P

电容式电压互感器绕组极性快速测试方法研究

电容式电压互感器绕组极性快速测试方法研究

电容式电压互感器绕组极性快速测试方法研究作者:陈慕霞来源:《城市建设理论研究》2013年第05期摘要:现电容式电压互感器在电力系统内广泛使用,特别是在500kV变电站内大量使用。

目前传统的CVT试验的多功能试验仪器体积庞大,且其极性测试不直观,无法检验仪器有问题时对试验结果的影响。

根据电容式电压互感器所需不同试验方法来研究的,并对新旧的各种试验方法进行分析,比较了不同试验方法的特点及试验结果。

关键词:电容式电压互感器;袖珍型雷击计数器测试器;极性装置;测试方法中图分类号:TM45文献标识码:A文章编号:引言:随着电力系统的不断发展,对电网安全、稳定及经济运行的要求越来越高,继电保护是保障电力系统安全稳定运行的第一道防线,继电保护接入电压互感器的二次电压。

微机保护装置的电压互感器二次电压不平衡检测功能,可以检测出电压互感器二次单相、多相断线或是因为极性接反产生的不平衡电压可能导致保护误动作或是拒动。

电压互感器的一、二次侧都有两个引出端子,任何一侧的引出端子用错,都会使二次电压的相位变化180°,正确判断电压互感器的极性和接线,它不仅关系到计量设备的安全可靠运行,也直接影响电能的正确计量和继电保护装置的正确工作,严重时还会危及设备及人身安全。

1.电容式电压互感器的介绍及原理分析随着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,成本随之增高。

而电容式电压互感器因为具有绝缘裕度大、抗谐振、瞬变相应特性优良、功能多(可代替耦合电容器兼作电力载波通信)等一系列独特的优点,经济和安全上还有很多优越之处。

在电力系统中的使用已经越来越广泛,有取代传统的电磁式电压互感器的趋势,特别是在1lOkV及以上等级的系统中已占绝对优势。

随着使用高电压等级供电的用户越来越多,CVT的各种试验方法的研究已经作为一项紧迫任务摆到试验人员面前。

原理接线图见图1。

图1 电容式电压互感器电气接线图CVT由电容分压器及中压电磁单元组成,其二次侧通常具有计量(al—n1)、测量(a2-n2)、保护(da—dn) 三套绕组。

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FS3012智能雷击计数器
产品简介
智能雷电计数器是采用新型无线传输技术、低功耗计算机技术、太阳能技术开发出的新一代雷电计数产品,可用于记录雷击次数、时间。

本产品具有远距离无线读写、免维护、免更换电池、计算机管理数据的特点。

与其配套的无线读写器由检修维护人员所使用,可实现针对雷电计数器中记录的雷击数据的采集、设定功能。

用户可持无线读写器在监测区域附近收集、查看、设定数据,查看、设定数据,并可通过配置有无线接口的管理软件对数据进行统计和管理。

产品原理
仪器原理示意图如下图所示。

仪器内部冲击电流发生器产生8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作计数器。

FS3012原理示意图(虚线框内)
C:充电电容 R:充电电阻 L:阻尼电感 D:整流硅二极管
r:分流器 B:试验变压器 V:静电电压表 CRO:高压示波器
技术参数
☆输入电压:220±10%,50±0.5Hz
☆输出电流:8/20μs、100A的冲击电流☆输出电压:0~1200V
☆仪器重量:5kg。

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