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对高压并联电容器在线监测系统进行研究,分析其原理和结构,研制出基于单台电容值监测的在线监测系统。该监测系统所有传感量都可以通过无线方式传输,不用现场布线,安装灵活方便。实际运行表明:对高压电容器组中每一台电容器的电容量的监测精度可以达到0.5级,能够实时的监测电容器的运行状态,实现对电容器故障的预警。 相似文献
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随着我国智能变电站建设的普及,基于电容量计算的并联电容器在线监测系统正在逐步得到应用。本文结合某220kV变电站安装的35kV并联电容器在线监测系统设计实例,介绍该系统在变电站的应用,为以后从事相关工作提供参考。 相似文献
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高压并联电容器的性能和使用寿命很大程度取决于他们所处的运行条件。高压并联电容器运行温度对其应用至关重要。本文依托高压并联电容器在线监测系统积累了电容量及壳体温度值数据,并分析了高压并联电容器在运行中电容量与壳体温度的关系,并特别指出:在采用参考电容量的相对变化来评定电容器状态时,应该考虑对实测电容量进行温度修正。 相似文献
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本文针对当前电容器在线监测装置容易受到互感器或二次回路故障影响的问题,提出一种基于冗余数据的并联电容器电容量综合在线监测方法。该方法将信息融合技术引入电容器在线监测,充分利用多数据源的冗余信息,依据加权数据融合算法,辅以相关判据,获取实时电容值,任意一个互感器线圈或二次回路故障都不影响电容值的测量精度。对于发生在不同数据窗内的多重故障,也能通过相关判据剔除不良数据,获得正确结果。本方法可集成在现有电容器保护测控装置中,减少新设备投资,简化接线。 相似文献
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电容器是电力系统重要的无功补偿设备,并联电容器组频繁投切补偿电网无功过程中会产生严重的涌流和谐波,母线上瞬间大电流也对电容器单元运行安全威胁极大.设计一种基于无线传感技术的并联电容器母线电流在线 监测传感器,通过取能电路、测量电路、保护外壳分析,确定传感器采用铁心直接在母线进行高压取能、罗氏线圈测量的结构,并封装于一体式铝壳体系统中,利用内置 A/D、ZigBee通信协议栈的 CC2530芯片以及专用信号处理电路实现电容器母线大电流测量,并在实验室进行验证.该装置解决了铁心磁性饱和下高位取能、大电流准确测量问题, 实现了传感器现场高压绝缘、抗干扰和无线组网设计的整体性能优化. 相似文献
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高压并联电容器在长期运行中,由于缺陷、故障较多,而目前电网检修运行方式无法有效实现提前预判设备故障,以致易出现单台电容器故障扩大为整组故障,存在较大的设备安全运行隐患.因此提出了基于对温度值、电容值和不平衡电压进行检测的高压并联电容器在线监测方法,并对其灵敏度及可靠性进行了研究.运行结果表明该系统对提高电容器可靠性及防止发生电容器故障具有重要的实际意义. 相似文献
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对变电站内电容器设备的一般结构和单个电容器内部结构进行了介绍和分析,并在此基础上建立数学模型,用运算软件对单个电容器内部电容元件的几种可能损坏情况进行了仿真,得出了应用性的结论.针对我国发展智能电网的总体趋势,研制一套适用于变电站电容器设备的智能在线监测装置,实现对电力电容器的故障征兆的提前发现,并且对故障进行分析和定位. 相似文献
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并联电容器组是电力系统输配电环节中重要的无功补偿装置。本文针对并联电容器组的故障特点进行分析,研制出了并联电容器监测系统。结合并联电容器组的网络拓扑,对其多个支路进行电流波形采集,采用NAR神经网络建立时间序列预测模型,对获取的电流波形进行实时预测和分析,实现对并联电容器组中故障电容器的快速精确定位。通过试验和仿真,验证了所设计的并联电容器监测系统的正确性和有效性。为并联电容器的故障诊断和快速定位提供参考,大大提高了并联电容器的检修效率和智能化水平。 相似文献
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近年电力系统迅速扩大,同时随着高压直流输电技术上取得的突破和交流输电缺陷的进一步凸显,为高压直流输电的广泛应用铺平了道路。直流滤波器电容器塔作为直流输电系统的重要组成部分发挥着重要作用,他可以滤除直流侧的谐波,减少不利影响。在电容器塔的实际运行过程中常发生保护误动的情况,而停电检测又检测不到问题,如此往复影响输电线路的正常运行。基于上述问题,本文提出了对电容器塔进行在线监测的方案,通过监测电容器的端电压和流过的电流,计算电容器的电容值,实时监测电容器的运行状态。根据电容器的运行状态可以提前分析电容器的运行走势,及时开展预防工作,避免不必要的损失。 相似文献
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主要阐述了为提高集合式高电压并联电容器产品可靠性而进行的改进及其在产品BAMH42/3-6667-1W上的应用结果。 相似文献
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黎林 《电力电容器与无功补偿》2010,31(6)
不平衡保护是预防电容器组故障的主要保护,文章介绍了不平衡保护的方式,分析了不平衡电压产生的原因,并通过实例对并联电容器组不平衡电压进行了模拟仿真、分析以确保不平衡保护整定值的可靠性。 相似文献
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不平衡保护是预防电容器组故障的主要保护,文章介绍了不平衡保护的方式,分析了不平衡电压产生的原因,井通过实例时并联电容器组不平衡电压进行了模拟仿真、分析以确保不平衡保护整定值的可靠性。 相似文献