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浙江振動聲學指紋在線監測價格

來源: 發布時間:2024-06-03

GZAF-1000S系列高壓開關振動聲學指紋監測系統各類高壓開關監測系統的功能特點:GIS本體監測3.1.1技術背景GIS運行時,電流通過高壓導體時產生的電動力引起振動,由于導體所受電動力正比于負載電流的平方,GIS本體振動信號的基頻為100Hz。當存在機械故障時,振動信號頻譜分布將發生改變,產生諧波分量。GIS本體機械型缺陷主要是指內部存在開關觸頭接觸異常、導電桿接觸不良、母線卡簧松動、屏蔽罩松動等異常時,在交變電場作用下發生異常振動,長期振動可能導致導電桿和絕緣件松動,引發局部放電,甚至造成絕緣事故。異常振動還可能造成SF6氣體泄漏,損壞絕緣子和絕緣支柱,影響外殼接地的牢固,危及主設備運行安全。因此開展振動聲學指紋檢測、實時頻譜分析并提取相關特征參量對提高GIS運行的可靠性具有重要意義。杭州國洲電力科技有限公司局放在線監測技術功能特性。浙江振動聲學指紋在線監測價格

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GZAF-1000T系列變壓器(電抗器)振動聲學指紋監測系統---系統原理:變壓器/電抗器振動主要包括有載分接開關切換時的瞬態振動、電流通過繞組時電動力引起的繞組振動、硅鋼片的磁致伸縮及硅鋼片接縫處與疊片之間的漏磁導致鐵芯振動、以及冷卻裝置工作時的振動。其中,由冷卻系統引起的基本振動頻率小于100Hz,不作為變壓器/電抗器聲學指紋監測的分析內容。變壓器/電抗器內振動信號通過絕緣油、支撐單元、加強筋結構等多種途徑傳播至變壓器外壁,可由安裝于外壁的加速度傳感器測得。有載分接開關(OLTC)切換過程中,分接選擇器動作、切換開關動作、動靜觸頭碰撞等機械動作產生振動信號。振動信號包含觸頭分合狀態、三相觸頭是否同期、觸頭表面是否平整、切換是否到位等信息,可反映分接開關結構磨損、卡滯、松動、變形等故障。切換過程中若儲能彈簧性能發生改變或儲能過程中存在機構卡塞等現象,必然伴隨著電機驅動力矩的變化,從而使驅動電機電流發生變化。因此,可通過監測驅動電機電流在線檢測OLTC的運行狀況,且電流信號與振動聲學指紋信號的結合分析,可更加有效的判斷OLTC故障。浙江振動在線監測維護說明杭州國洲電力科技有限公司振動聲學指紋在線監測技術說明。

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GZAF-1000T系列變壓器(電抗器)振動聲學指紋監測系統技術說明-概述:變壓器在電力系統中起到電壓變換、電能分配等重要作用,其安全穩定運行對確保供電可靠性具有重要意義。有載分接開關、繞組及鐵芯是變壓器/電抗器的重要組成部分,三者的故障率總和占變壓器/電抗器整體故障的70%左右,而傳統預防性檢修方法具有試驗周期長、影響變壓器正常運行、耗費人力物力等缺點。開展基于聲學指紋的狀態監測,可在在線狀態下及時發現變壓器/電抗器有載分接開關、繞組及鐵芯的潛在故障,并及時預警,從而延長變壓器使用壽命,提高電網運行的可靠性。

GZAF-1000T系列變壓器(電抗器)振動聲學指紋監測系統技術說明-概述:變壓器/電抗器在生產、運輸、安裝過程中或在短路電流作用下,均會使繞組及鐵芯壓緊程度降低,繞組及鐵芯故障分別約占變壓器/電抗器整體故障的36%和4%,對變壓器/電抗器抗短路電流沖擊能力及安全穩定運行產生巨大威脅。繞組故障主要包括絕緣老化、受潮、匝間或繞組間短路、斷路及機械損傷等,以上故障類型均可能導致繞組變形。傳統的繞組變形檢測方法有低壓脈沖法(LVI)、頻率響應分析法(FRA)和短路阻抗法(SCI),以上方法*適用于離線或停電檢測。鐵芯典型故障包括壓鐵松動、鐵芯接地不良、夾件松動或損傷,常用檢測方法包括絕緣電阻測試及接地電流監測。采用聲學指紋法檢測繞組及鐵芯狀態,適用于帶電監測/在線監測,不影響電力變壓器/電抗器正常運行,且與設備無電氣連接,具有安裝方便、安全、可靠等優點。杭州國洲電力科技有限公司介紹。

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GZAF-1000T系列變壓器(電抗器)振動聲學指紋監測系統---系統原理:變壓器/電抗器運行時,電流通過繞組時產生的電動力引起繞組振動,硅鋼片的磁致伸縮及硅鋼片接縫處與疊片之間的漏磁導致鐵芯振動。由于繞組導體所受電動力正比于負載電流的平方,繞組振動信號的基頻為100Hz。由于變壓器/電抗器中磁感應強度正比于加載電壓的平方,鐵芯振動信號的基頻也為100Hz。另外,考慮到鐵芯振動的非線性特性,振動信號還會包含頻率為100Hz整數倍的高次諧波。當變壓器/電抗器的繞組變形或鐵芯故障后,振動信號頻譜分布將發生改變,產生諧波分量。因此,振動信號分量可以作為區別繞組變形故障與鐵芯故障的重要依據,采用振動分析法可實現繞組及鐵芯的故障診斷。杭州國洲電力科技有限公司在線監測介紹。浙江振動在線監測維護說明

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GZPD-01G局放在線監測系統產品概述:近年來,隨著城市電網建設的發展,GIS變電站的數量不斷增加。由于GIS設備的運行電壓高,其內空間極為有限,絕緣裕度相對較小,導致GIS設備的工作場強很高。另外,在理想條件下,GIS設備中SF6氣體的擊穿強度可望達到相當高的水平,但實際通常只能達到期望值的一半,甚至更低。GIS設備的局部放電往往是絕緣性故障的先兆和表現形式。一般認為,GIS設備中放電使SF6氣體分解,嚴重影響電場分布,導致電場畸變,絕緣材料腐蝕,**終引發絕緣擊穿。隨著GIS變電站數量的增多和投運時間的增加,GIS設備發生故障的幾率也在增加。研究表明,GIS設備內部故障以絕緣性故障為多。如2001年河南省發生的3起GIS設備故障均為絕緣性故障。國內其它省份亦有類似情況。局部放電在線監測是目前業內公認的***的GIS狀態監測方法,國家電網公司和南方電網公司已經率先應用了GIS局放在線監測技術。太原鋼鐵、安徽馬鋼、吉林中鋼、鞍鋼等鋼鐵行業用戶**近幾年也陸續使用了GIS局放在線監測產品,取得了很好效果。加強和完善GIS 設備的運行狀態監測,對保障變電站 GIS 設備的安全運行具有重要意義。浙江振動聲學指紋在線監測價格

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