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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
于水婧 《网友世界》2014,(14):124-124
近年来,高压交流隔离开关在运行中出现的一些故障导致电力系统受到的损失不断加大,人们开始关注隔离开关的故障问题。本文介绍了高压交流隔离开关在系统中比较频繁发生的故障与事故原因,提出了一些相应解决办法,同时希望减少故障,提高系统的稳定性和安全性。  相似文献   

2.
针对高压隔离开关运行维护中经常出现的触头发热、机构卡涩等问题,本文设计了一套状态智能感知系统,实现隔离开关触头温升、分合闸位置双确认、可视化校验等运行状态的实时监测及评估,本文设计的状态感知系统有利于增强隔离开关运行可靠性及运维便捷性,有效提升高压开关设备智能化水平,是变电站高压开关设备一二次融合的有益探索.  相似文献   

3.
高压开关是电力系统中实现电路分合控制的重要电力装备,对高压开关进行在线监测可以实时监测其运行状态,进而为故障诊断、预测、电寿命、绝缘等分析提供数据来源,可以提高高压开关整体运行可靠性和减少故障时间;数据采集与监测装置是实现这种在线监测功能的核心装置,基于FPGA+STM32双处理器架构的高速数据采集系统,利用FPGA灵活的可编程特性实现高速并行数据采集,利用STM32微控制器强大的处理能力和丰富的外围接口实现数据处理、控制和传输,FPGA和STM32之间通过FSMC接口实现快速数据交换;装置采集了高压开关设备多个传感器数据,通过工业串口液晶屏作为本地人机交互界面,同时以太网接口通过TCP协议上传数据给远端,实现了高压开关运行状态的在线监测。  相似文献   

4.
针对高压隔离开关在实际应用过程中受机械设备或环境影响常出现的机械和电气等方面的故障,提出一种在线监测方法,利用角位移传感器和电流传感器获取高压隔离开关操作机构的机械特性实时信息.设计将角位移传感器安装在电机转轴上,根据电机旋转角度判断隔离开关的三工位状态;利用电流传感器通过监测电机电流判断操作机构的机械运动状况.利用激...  相似文献   

5.
为解决高压柜隔离开关触头温度监测难及高压隔离问题,开发了基于红外温度传感器的无线在线监测系统.该系统将热电堆传感器TPS334与菲涅尔透镜组合作为红外温度传感器,利用nRF905无线收发器实现数据的无线传输,设计了温度在线监测系统的硬件和软件,提出了一种温度补偿方法,补偿后的测量误差在±1.5℃以内,符合工程实际要求.实验结果表明,该系统设计合理、抗干扰能力强,温度监测准确,工作运行稳定可靠.  相似文献   

6.
针对煤矿井下高压配电装置隔离触头常因接触不良引发温度过高,继而导致故障且不易检测的问题,提出了一种矿用高压配电装置隔离触头温度在线监测系统的设计方案,重点阐述了该系统下位机软件程序和基于LabVIEW虚拟仪器开发平台的上位机在线监测程序的设计。试验结果表明,该系统能够实时远程监测矿用高压配电装置隔离触头的温度信息,误差小于1℃,符合工程实际要求,且能够根据监测的温度信号进行故障诊断和预警。  相似文献   

7.
针对目前煤矿井下高压电缆接头运行可靠性差、故障发生率高的问题,提出了一种矿井高压电缆接头温度在线监测系统的设计方案,给出了系统整体结构,详细介绍了系统硬件及软件的设计。实验结果表明,该系统运行稳定、可靠性高,各项指标满足国家煤炭行业标准和实际运行要求,具有一定的实用价值。  相似文献   

8.
高压开关触头温度无线监测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
高压开关作为电力系统的重要设备,其稳定运行是保障电力网正常工作的必要条件。基于ZigBee无线传感器网络技术设计和实现了高压开关触头温度在线监测系统。设计并实现了无线测温网络、高压自具电源、PC监测软件。系统具有组网灵活、可靠性高、抗干扰能力强、低功耗、网络容量大等优点。  相似文献   

9.
针对现有液压支架电液控制系统缺乏支架运行状态远程监测功能的问题,开发了一种基于双RS485总线的液压支架运行状态监测系统。该系统采用增强型RS485串口通信方式,数据传输速率达10Mbit/s;采用双RS485总线通信模式,可并行执行在线监测和远程控制任务;硬件电路设计采用光耦隔离电路、防高压侵入电路和故障保护电路等抗干扰措施,通过了GB/T 17626.5—1998中的浪涌(冲击)抗扰度试验。实验室及现场调试结果表明,该系统实现了液压支架运行状态的远程在线监测功能,实时性及抗干扰能力强。  相似文献   

10.
电网自愈控制中故障实时监测及诊断研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了实现智能电网的自愈控制,采用多智能体(MAS)对电网自愈控制进行建模与分析,提出了一种基于MAS的电网自愈控制结构.针对自愈电网的分布式分层控制结构,具体设计了故障在线实时监测及诊断子系统.系统根据电网实时监测数据,判断电网运行状态;当电网发生故障时,融合电气量及开关量数据,采用故障模式匹配和Petri网技术分别对电气量及开关量进行故障特征提取,并通过D-S证据理论融合,得出诊断决策.该系统为快速、准确地隔离电网故障并实现电网自愈控制提供了新的途径.  相似文献   

11.
传统的高压开关柜存在操作复杂、维护困难、故障诊断不及时等问题,限制了工业生产效率和安全性的提升。为此,提出了一种基于SpringBoot框架的在线监测和专家系统方案,该方案包括数据采集系统、在线监测、专家系统研判等,能智能化地感知与诊断高压开关柜内部设备的运行状态,降低高压开关柜故障发生率,确保高压开关柜运行的安全性和稳定性。  相似文献   

12.
隔离开关自身的复杂运行特征极易出现机械性质的故障,且在高电压情况下,危险系数更高。为了提升整体的安全性,确保诊断效果的可靠,设计了一种基于电机电流检测的高压隔离开关机械故障诊断方法。采用支持向量机(Support Vector Machine,SVM)定子采集隔离开关故障数据,解析开关故障姿态,并设计有载分接开关(On Load Tap Changer,OLTC)电机电流转换开关故障诊断模型,通过分合闸拒动诊断高压隔离开关机械故障。测试结果表明,电机电流检测诊断测试组的故障诊断时间相对较短,在诊断工作中的应用效果和价值更高,具有实际的应用价值。  相似文献   

13.
代青昊 《电力大数据》2011,(6):72-73,15
高压隔离开关是变电站的常见设备,主要用于隔离高压电源,以保证检修的安全。通过对铜仁供电局近三年的关于高压隔离开关的缺陷统计分析,总结高压隔离开关运行中常见的缺陷类型、发生原因及处理方法,为高压隔离开关的运行维护提出一些建议。  相似文献   

14.
随着智能电网的深入应用,现有的变电站运行状态在线监视系统已无法满足智能变电站,本文研发一种新型的智能变电站在线监测及故障定位分析系统。论文首先分析智能变电站在线监测及故障定位分析系统的性能要求,接着针对通信网络背景下的智能变电站在线监测及故障定位分析系统发展要求,设计了主站和子站的系统结构,具体分析了主站和子站的软件结构,最后深入分析了在线监测及故障定位分析系统的数据应用。现场运行结果表明所研发系统的有效性。  相似文献   

15.
变电站高压开关柜中温度监测工作的重要性不言而喻,实施此项工作涉及传感技术、通讯技术、数据分析技术等多个领域,文章针对某矿35 kV变电站的在线测温技术进行研究,在分析在线测温的必要性及其基本原理的基础上,对测温系统的整体架构、硬件结构、软件结构进行设计,并实施了系统测试及应用,测试结果表明系统具备良好的测温精度及故障识别能力,应用效果较好,有利于保障35 kV变电所的长期稳定运行。  相似文献   

16.
针对煤矿掘进机传统监测维修方式存在检测不到位、故障排查困难、维修成本较高、智能化不足等问题,开展了掘进机状态智能监测与维修技术的研究,将自主导航技术、在线监测技术和设备故障智能诊断技术融合,完成硬件选型和软件编程,搭建掘进机状态在线监测系统方案。结果表明,掘进机状态在线监测技术实现了设备运行参数远程化,在线监控设备运行状态,且故障识别响应时间仅为15s,异常在线排障和精准维修大大提高了设备维修效率。  相似文献   

17.
基于Web技术的煤矿井下供电电网实时监控系统   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了一种基于Web技术的煤矿井下供电电网实时监控系统 ,给出了系统实现的原理和结构组成 ,重点介绍了系统软、硬件功能及实现方法。系统实现了通过Internet/Intranet网络实时监测井下高压开关的运行状态 ,并可通过地面监控终端遥控井下高压开关的分、合闸  相似文献   

18.
针对变电站一次高压电力设备绝缘性能要求高,但是传统的定期停电检修模式时效性差等问题。提出了一种光纤通信分布式绝缘在线监测系统方案,实时监测高压电力设备的绝缘数据。并给出系统架构、硬件结构和软件设计。实验和现场运行表明,该系统通信可靠、数据准确且运行稳定。  相似文献   

19.
40.5kV高压开关柜是我国配电系统中非常重要的环节,但在实际的运行中会发生高压开关柜的绝缘故障问题,影响配电安全与稳定,因此本文针对40.5kV高压开关柜的绝缘故障成因进行分析,并从正在服役的高压开关柜以及尚未安装的高压开关柜两个角度探讨绝缘故障的预防手段。  相似文献   

20.
针对目前高压配电装置隔离触头温度在线监测因采用红外探头、光纤等监测手段存在造价高、安装不便、测试不准确等问题,设计了一种基于nRF905的高压配电装置隔离触头温度在线监测装置,详细介绍了装置的硬件和软件设计。实验结果表明,该装置数据采集、数据收发和数据处理单元的电路设计合理,装置能比较准确地对高压配电装置隔离触头温度进行在线监测,测量误差为±1.5℃,符合工程实际需求。  相似文献   

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