AFV 信號分析法為 OLTC 的狀態評估提供了一種科學、有效的方法。OLTC 在長期運行過程中,內部觸頭和其他部件會逐漸出現磨損、老化等問題,這些問題會導致 OLTC 的性能下降,甚至引發故障。當觸頭磨損嚴重時,其接觸電阻增大,在分 / 合過程中會產生更多的熱量和電弧,進而影響 OLTC 的振動特性。AFV 傳感器通過監測 OLTC 的振動信號,能夠及時發現這些變化。通過對信號的分析,我們可以評估 OLTC 的健康狀況,預測其剩余使用壽命,為設備的預防性維護提供重要依據,提高電力系統的運行經濟性和可靠性。杭州國洲電力科技有限公司振動聲學指紋在線監測技術系統的安全性設計。GZAF-1000T系列電抗器振動振動性能
在運用 AFV 信號分析法判斷 OLTC 狀態時,要注重對 OLTC 切換過程中信號變化的研究。OLTC 切換瞬間,內部主要機構部件的運動撞擊和摩擦產生強烈的脈沖沖擊力,這些沖擊力迅速通過變壓器油和靜觸頭傳遞到變壓器箱壁,引發箱壁的振動。AFV 傳感器在這個過程中捕捉到的振動信號,包含了 OLTC 切換時間、觸頭狀態等重要信息。例如,當 OLTC 的切換時間變長時,振動信號的持續時間也會相應增加,信號的起始和結束特征也會發生變化。通過對這些信號變化的細致分析,我們可以準確判斷 OLTC 的工作狀態是否正常,及時發現潛在的故障隱患。國洲電力振動聲紋監測技術方案GZAFV-01型聲紋振動監測與診斷系統 。
OLTC 的安全穩定運行對電力系統至關重要,AFV 信號分析法是保障其運行的有力手段。OLTC 切換時,內部機械部件的運動撞擊和摩擦產生的脈沖沖擊力,通過變壓器油傳遞到變壓器箱壁,形成振動信號。這些信號中蘊含著 OLTC 的機械狀態信息,如觸頭的接觸情況、彈簧的彈性等。通過 AFV 傳感器對這些信號的監測和分析,我們可以實時了解 OLTC 的運行狀態。當 OLTC 出現故障時,如觸頭接觸不良或彈簧彈性下降,振動信號會呈現出特定的變化模式。利用這些模式,我們可以快速準確地診斷出故障類型,采取相應的維修措施,確保 OLTC 的正常運行,保障電力系統的安全穩定。
在 OLTC 的狀態監測中,AFV 信號分析法具有重要的應用價值。OLTC 內部觸頭在頻繁的分 / 合操作中,由于機械磨損和電氣腐蝕,容易出現各種問題,如觸頭凹凸不平、變形等。這些問題會導致觸頭壓力接觸電阻和開矩參數發生變化,進而使 OLTC 的振動特征發生改變。AFV 傳感器通過監測這些振動特征的變化,能夠及時發現 OLTC 的潛在故障。例如,當觸頭接觸電阻增大時,振動信號的幅值會在特定頻率段出現明顯變化。通過對這些變化的分析,我們可以準確判斷 OLTC 的故障類型,為設備的維護和檢修提供有力支持。杭州國洲電力科技有限公司的振動監測標準。
AFV 信號分析法在 OLTC 狀態監測中的應用,基于對其內部故障與振動特性關系的深入研究。OLTC 內部觸頭在長期使用過程中,由于機械磨損和電氣腐蝕,會出現接觸電阻增大、觸頭壓力不均勻等問題。這些問題會導致 OLTC 在切換時產生的脈沖沖擊力發生變化,進而影響其振動特征。例如,當觸頭接觸電阻增大時,切換瞬間產生的電弧能量增加,引起的振動信號幅值也會相應增大。通過 AFV 傳感器對這些振動信號的監測和分析,我們可以準確判斷 OLTC 是否存在觸頭相關故障,為設備的可靠運行提供有力保障。杭州國洲電力科技有限公司振動聲學指紋在線監測技術的技術突破點。杭州GZAF-1000T系列變壓器/電抗器振動振動操作
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變壓器在生產、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整體故障的36%和4%,對變壓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。傳統的繞組變形監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*適用于離線或停電監測。鐵芯典型故障包括壓鐵松動、接地不良、夾件松動或損傷,常用監測方法包括絕緣電阻測試及接地電流監測。GZAF-1000T系列電抗器振動振動性能