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相似文献
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1.
为了深入探究故障温度与SF6过热分解之间的关系,克服对运行中设备进行故障发展程度监测的困难,通过设计局部发热元件进行过热故障模拟,在该平台上开展200 ℃ ~ 360 ℃模拟实验。结果表明:SF6在200 ℃时就开始出现分解,故障温度较低时,SF6分解产物主要存在形式为SO2;中温段开始新生成SOF2;SO2F2、COS、H2S在高温下才产生,该三种产物的检出可表征设备已发生严重过热故障。此外,还定义了C(SO2F2 + SOF2)/C(SO2)特征比值量,其与故障发展趋势紧密相关,该值越大,揭示了SF6气体绝缘劣化越严重,电气设备故障发展程度就越严重。  相似文献   

2.
阐述了高压电气设备绝缘故障在线检测的一些方法,介绍了碳纳米管气体传感器近期的研究动向和取得的成果。应用碳纳米管气体传感器监测电气设备绝缘故障特征气体时,重点介绍了纯SF6,SF6/N2混合气体中局部放电产生的气体分解组分在电压、气体压强、温度等因素下对气体传感器的影响。并提出了碳纳米管气体传感器在高电压设备在线检测领域研究中所存在的问题和未来的研究发展方向。  相似文献   

3.
本文提出了一种GIS开关室的环境智能监测系统的设计方法。该系统在线监测SF6和O2浓度,当SF6气体浓度超过标时,显示含量超标并语音报警,同时启动风机通风。该系统采用PSoC芯片进行检测模块的设计,使系统功耗降低,体积缩小,可靠性提高。  相似文献   

4.
换流变压器阀侧套管采用SF6气体绝缘,套管内部充满SF6气体,在阀侧套管根部安装有SF6密度继电器,监视套管内部SF6含量情况。在运行过程中要实时监测SF6密度表的数值变化,当套管发生SF6泄漏时,SF6密度会下降,降低SF6的绝缘性能,导致换流变压器阀侧绕组对变压器外壳放电。在换流站投运后,对SF6密度继电器的数据进行检查,发现数值呈现波动,经过红外检漏,未发现泄漏点。本文对SF6密度继电器的结构和原理进行分析,发现是其温度补偿功能导致密度变化。根据分析结果,制定了数据抄录注意事项和异常判断方法。  相似文献   

5.
针对高压开关对SF6气体泄漏监测的需要,分析了现有监测技术存在的缺陷,提出了以ZigBee无线传感网络技术为基础的高压开关SF6气体泄漏监测新方法。采用红外吸收光谱检测原理,实现SF6气体浓度的精确测量,以CC2530单片机为控制处理核心,控制SF6气体浓度数据的采集、处理与传输,实现自组网无线浓度监测。文中介绍了系统架构、硬件方案和软件设计。  相似文献   

6.
高压电气设备绝缘监测可提高电力系统运行的安全性。随着电网容量的增加,高压电气设备绝缘监测面临着新的挑战。通过详细介绍高压电气设备绝缘在线监测技术,探讨了变电站高压电气设备绝缘在线监测系统的应用问题,以供相关单位参考。  相似文献   

7.
SF6断路器是一种广泛用于输变电系统,常被用于控制和保护电气设备的高压断路器。SF6断路器作为一种开关设备,一旦发生故障或者事故,就会影响到仪器设备和电网系统的正常运行,因此,必须定期进行检修维护,才能确保电力系统的正常运行,本文概括了SF6断路器在日常使用中容易出现的故障,并且通过查阅资料,提供了一些处理措施,希望给广大电气工作者和维修人员提供一些技术参考。  相似文献   

8.
严格监测与管理气体绝缘封闭组合电器(GIS,gas insulated switchgear)设备中SF6(六氟化硫)气体质量是保证GIS设备安全运行的重要保障.为对SF6气体质量实施监测,设计了一个基于STM32的便携式SF6气体质量分析仪.该仪表采用红外光谱吸收原理检测SF6浓度,以电阻电容法测量微水含量,用电化学原理检测SO2、H2S和CO含量.为提高系统可靠性和满足实时性及多任务调度,移植了μC/OS-Ⅱ操作系统.实验测试了仪表的准确性和重复性.实践证明,该仪表可以完成SF6气体质量分析,为GIS设备安全运行提供了可靠的保障.  相似文献   

9.
接触不良等问题造成的过热缺陷是引起GIS故障的主要原因之一,威胁设备安全运行。研究了利用气体分解法实现金属性过热故障严重程度评估。实验研究了不同程度过热故障下的SF6气体分解特性,分析了加热时间及气压对SF6分解产物的影响。结果显示:过热条件下的主要分解产物含量从高至低依次为:SO2、SOF2、SO2F2、CO2、CO、H2S、COS;产物含量随温度、气压升高呈增长趋势。此外,本文构建了以SO2、(SOF2+CO)和(SO2F2+H2S+CO2)为含量比值的三角诊断方法,可实现对金属性过热故障严重程度的图像化判别,进而提高对设备故障的识别效率。  相似文献   

10.
介绍了一种以ARM处理器S3C44B0为核心、利用红外光谱原理对SF6气体中水分含量进行监测的实时在线检测系统。系统运用基于分子辐射吸收理论的红外检测技术,设计了探测水分的光电传感器;开发了以S3C44B0为核心,包括A/D转换模块、LCD液晶显示模块、基于串口的GPRS通信模块等在内的ARM中央硬件处理平台。与传统检测设备相比,该系统灵敏度高,重复性好,实时性强,是测量精度达到0.001%,是测量SF6气体中微水分含量的理想设备。  相似文献   

11.
多参数电气设备绝缘微机智能化在线监测   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了获取不同类型电气设备绝缘信号的特点,研制了相应的传感器和多参数微机绝缘智能化在线监测系统,通过实际运行表明,传感器性能稳定,监测系统数据采集和测量可靠。  相似文献   

12.
《电子技术应用》2016,(8):101-104
为实现对电力系统中设备内SF6气体泄漏监测,采用超声技术对其进行探测。通过微量气体浓度理论模型寻找出浓度与声速的相关特性,进一步建立单通道超声传感器检测模型,采用DFT数字相位计测相位差法求取声速,进而计算出SF6气体浓度。在研制的超声测量系统上进行SF6标准气体检测试验,该实验在设计的气体标定装置上进行,保证测量结果的可靠性。实验结果表明了该方法测量SF6气体泄漏的可行性,其精度可达μL/L水平,平均相对误差5%左右。  相似文献   

13.
SF6是电气工业普遍应用的优良灭弧和绝缘介质,针对SF6密度继电器可能出现的闭锁或报警不准现象,文中提出一种SF6密度继电器校验仪的设计方法.该校验仪通过步进电机对密度继电器压力进行调节,并通过模数转换电路采集压力传感器的输出,实现对密度继电器报警及闭锁压力的测量.同时,该校验仪可以对历史数据进行存储,供用户查询.实际应用表明,该校验仪设计合理,使用方便,运行稳定.  相似文献   

14.
现场预防性试验和检查性试验中,SF6设备检测尾气总量较大,进行尾气回收但不影响仪器检测的准确性是个难题。根据差压传感器测量大气与缓存气室压差,通过微控制单元控制缓存气室保持在限值压力范围。尾气回收装置控制部分以DSP核心控制芯片为核心,下位机控制板通过DSP程序进行装置的控制,人机交互界面设计美观实用,且对压力传感器进行了校准,线性度良好。保证在回收SF6检测尾气的同时,不影响SF6气体检测数据的准确性,且容量大,可多次回收检测用尾气,该装置可在现场与多种SF6气体检测仪器配套使用,包含SF6气体分解物检测仪、SF6纯度检测仪和SF6露点检测仪(SF6湿度检测仪)。所研制装置已在现场实现应用,验证了装置的可靠性,环保效益突出。  相似文献   

15.
特高频局部放电监测是检验高压电气设备绝缘性能的一种新方法;首先介绍了特高频局部放电在线监测系统的系统功能原理,然后分析了系统的硬件及软件设计,最后阐述了系统实现的关键技术。  相似文献   

16.
特高频局部放电监测是检验高压电气设备绝缘性能的一种新方法;首先介绍了特高频局部放电在线监测系统的系统功能原理,然后分析了系统的硬件及软件设计,最后阐述了系统实现的关键技术。  相似文献   

17.
韩文浩 《自动化应用》2022,(12):122-125
为了提升电气设备绝缘监测效率与电气设备监测准确率,本文设计了一个基于遥测技术的变电站高压电气设备绝缘自动监测系统。首先对变电站高压电气设备绝缘自动监测系统结构进行设计,采用K-means无监督分类法划分变电站高压电气设备绝缘状态类型,依据曼哈顿距离方法确定电气设备绝缘状态特征类别;构建绝缘介质的并联等效电路,计算电气设备介质损耗;通过傅立叶级数分析方法确定变电站高压电气设备绝缘状态,利用遥测技术确定电流、电压的各次谐波分量,实现变电站高压电气设备绝缘自动监测。实验结果表明,本文方法能够有效提升变电站高压电气设备绝缘自动监测效率。  相似文献   

18.
光纤Bragg光栅传感器及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于光纤B ragg光栅(FBG)特点及传感原理,将其应用在电气设备的绝缘故障检测中。电气设备的绝缘故障发生之前,通常伴随热传递,而FBG对温度非常敏感,因而,可以通过FBG传感器监测温度来确定电气设备是否有绝缘故障发生。试验结果显示:FBG抗干扰能力强,可在恶劣环境下工作,且温度分辨力为0.1℃,能够得到较传统传感器更好的效果。介绍了一种通过监测温度来检测高压设备故障的方法,阐述了高压设备故障在线监测系统的功能和应用。  相似文献   

19.
针对电气化铁路接触网断线故障的严重性,以及传统电气设备绝缘在线监测系统有线连接方式的局限性,指出了ZigBee技术在短距离无线数据收发的优越性,根据断线的原因及物理特性,设计了一套基于ZigBee无线通信技术的接触网在线监测系统。实验结果表明,该系统不仅能够有效地采集和传输数据,且易于维护管理,适用于电气化铁路接触网设备的在线监测。  相似文献   

20.
介绍SF6断路器本体安装的过程,分析吊装、连杆连接、SF6管道连接存在的危险点及注意事项,提出防范措施。  相似文献   

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