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研究了实现10 kV开关柜内关键点温度实时在线监测的可行性和可靠性,以及过热预警在线监测系统代替传统的人工巡检测温的可行性.通过在某110 kV变电站十几个10 kV开关柜内安装电气过热预警在线监测系统,观察其上传数据的正确性、可靠性、稳定性以及运行期间设备的安全性并开展相关研究.该系统的安装可实现10 kV开关柜内关... 相似文献
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贵州从2011年开始实施变电设备在线监测,经过三年多的建设,目前已加装开关柜触头测温在线监测装置的变电站有近百座,且主要采用无线测温技术和光纤测温技术。介绍了开关柜无线测温和光纤测温的基本原理和构成,对两种技术进行了比较,最后列举了开关柜温度在线监测系统在贵州成功预警的案例。 相似文献
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分析10kV封闭式开关柜在线测温的重要性和难点,并结合实际情况,提出一种10kV封闭式开关柜的在线测温方法. 相似文献
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在对现有高压开关柜温度检测技术进行比较的基础上,提出了高压开关柜无线测温系统的设计方案,并介绍了该无线测温系统的构成以及各部分的设计原理,同时给出了采取的绝缘和抗电磁干扰措施,从而实现了对高压开关柜温度的可靠监测. 相似文献
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高压开关柜是电力系统中极其重要的电力设备,其高电压大电流的特性会导致导体发热,易导致设备损坏甚至引发火灾,影响电力运行的稳定性。为及时检测高压开关柜中温度变化,方便运行人员及时排除故障,设计了一套高压开关柜无线红外在线测温系统。以STM32F103RCT6作为主控芯片,配合MLX90640新型温度传感器,通过RS485转无线数据传递,实现了高压开关柜中温度的实时采集以及数据的无线传递,其采样精度高、数据采集传递实时稳定可靠,同时安装方便,具有较高的性价比。 相似文献
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高压开关设备是电力系统的重要组成部分,首先介绍了高压开关柜触头发热原因和高压开关柜故障与触头温度的关系,然后对现有温度在线监测技术进行了总结。最后对比分析了不同监测方法的优缺点,建议推广使用光纤光栅传感系统进行开关柜温度在线监测。 相似文献
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智能高压开关柜是智能电网的重要组成,是电力系统核心的保护和控制设备。原始的高压开关柜结构简单,需要人工巡检和控制,尤其是电流测量精确度较低,且接口兼容性较差,难以与快速发展的智能电网相适应。因此,需要一种新型的高压开关柜在线监测系统对开关柜进行有效地在线监测和控制。本文针对高压开关柜的应用需求,从软件和硬件入手研究了一套高压柜在线监控系统,具有一定的应用价值。 相似文献
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提出的无线测温系统解决了无线测温这一课题中装置供电问题、强磁场下温度测量精度低和影响开关柜绝缘性能等几个技术难点,实现了开关柜触头、连接处温度的数字化测量和传输,可以在线监测重负荷回路的工作状态,保证用电系统的可靠安全运行,为实现高压设备的状态检修提供了有效的监测数据。 相似文献
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脉冲电流法局部放电检测通常用于电气设备出厂时的型式试验以及其他离线测试中。在充分分析开关柜局部放电检测的现状与问题后,设计了基于开关柜高压带电显示装置的局部放电在线检测的电路原理和信号提取方法。搭建了基于脉冲电流法的高压开关柜局部放电在线检测回路,开发了具备实时监测、判断与分析功能的后台软件。并在10 kV开关柜真型局部放电缺陷仿真平台上进行了真实放电的模拟试验,验证了基于脉冲电流法的高压开关柜局部放电在线监测装置的灵敏度与有效性。该研究对开关柜状态检修以及脉冲电流法在线检测理论研究具有较大意义,为10 kV配网设备局部放电在线监测提供了良好的实现方法。 相似文献
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智能电网的全面建设对智能高压开关设备及其可靠性也提出了更高的要求.机械特性是高压开关设备重要特征参量,智能高压开关设备在操纵机构的性能测试、样机形成后的摸底试验,以及变电站送电前的调试都需要进行机械特性的测试.因此,本文自主研制开发了智能高压开关设备机械特性测试系统,并在实际智能高压开关设备性能测试中得以应用实践,取得了较好的效果. 相似文献
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光纤光栅测温系统在电力电缆温度在线监测中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了电力电缆温度在线监测系统目前的现状,光纤光栅测温系统的工作原理、主要技术指标及基于光纤光栅测温传感器的电力电缆温度在线监测系统在实际中的应用情况。 相似文献
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光纤光栅解调技术在电力系统中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
实现对电力设备的温度监测是电力系统安全与稳定的重要保障。文章比较了光纤光栅传感器和传统传感器的性能,介绍了光纤光栅传感器的工作原理,设计并实现了基于可调谐F-P滤波器的光纤光栅波长解调系统,并就光纤光栅解调技术在高压开关柜、电力电缆、高压变压器绕组等电力系统设备温度监测中的应用进行了介绍。 相似文献
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电压互感器的励磁误差由励磁电流在电压互感器绕组上的压降产生,是电压互感器误差的主要来源。双级励磁技术可以有效降低电压互感器的励磁电流,但绕组阻抗始终无法消除,励磁误差仍然存在。本文将77K高温超导技术应用于电压互感器,绕组和互感器铁心均工作在高温超导环境,达到超导态时绕组的阻抗为零,励磁电流经过绕组引起的压降也为零,可以从根本上消除励磁误差。分析了高温超导下的铜损和铁心磁性能,重点针对铁心的磁滞和涡流损耗进行了理论分析并提出抑制措施,设计了一台变比为1kV/10V的电压互感器的铁心和绕组结构,研制了高温超导电压互感器样机,设计了低温杜瓦容器及其外部冷屏设计,减小热量损失温度场,开展温度场仿真分析温度分布梯度。最后开展了误差校准,校准结果表明,该样机在20%~120%额定电压范围内,比值误差优于4×10-6,相位误差优于5μrad,比常温电压互感器的误差减小一个数量级。77K高温超导电压互感器对于提升电压互感器的精度具有重要意义,同时也可为更高电压等级的超导互感器研制提供理论支撑。 相似文献