本發明涉及變壓器領域,具體涉及智能變壓器在線監測裝置。背景技術:電力系統作為關系國民生產生活的重要環節,隨著社會的不斷進步,也在不斷的進步。作為電力系統重要部分之一,國家電網也緊隨世界的發展方向,朝著電網智能化的方向發展。在智能電網的幾個重要環節中,智能變電站的發展和進步直接影響整個智能電網的進展。變壓器作為變電站的主要電氣設備,其智能化程度直接決定了智能變電站的發展程度,具有重要的研究意義。變壓器是行的可靠性直接影響著整個電為系統能否安全穩定的運行.變壓器狀態在線監測技術的進步,日漸成熟帶動了故障診斷技術的發展。很早以前,變壓器故障診斷技術理論十分少,變壓器故障診斷基本只能通過有相關工作經驗的人根據經驗判斷,又由于變壓器故障類型多種多樣,故障現象偶有類似,這種判斷方法難免會有失誤,這種故障檢測方法隨著電力系統變壓器設備數量和規模的不斷擴大越來越不能滿足診斷需求。技術實現要素:本發明的目的是為解決上述不足,提供智能變壓器在線監測裝置本發明的目的是通過以下技術方案實現的:智能變壓器在線監測裝置。電子值班:實現無人值守,報警信息及工作狀態信息可通過手機短信、APP堆送方式至相關運維人員。高性價比在線監測裝置清單
因此系統通過采集泄漏電流信號作為參考信號以控制注入電流輸出的相位,實現對泄漏電流相位的精確跟蹤。系統組成原理框圖如圖2所示。.頻率跟蹤部件的設計由前面分析可知,校驗系統的部件是工頻跟蹤電流源。工頻跟蹤電流源由兩大部分組成,一是鎖相跟蹤;二是電流源輸出。鎖相跟蹤部分具體包括:電壓取樣、信號調理、鎖相跟蹤、分頻器分頻。電流源輸出部分具體包括:DA基準信號輸出、功率放大、電阻切換、電流輸出。1)鎖相跟蹤鎖相跟蹤部分關鍵目的是要獲取與現場PT電壓同頻率同相位的信號,并能進行實時相位跟蹤。首先,利用電壓–電壓變換器在PT二次側進行電壓取樣。該電壓進行波形變換、電平抬高等系列信,實現相位頻率實時跟蹤。鎖相輸出高頻信號由分頻器分頻,獲得與現場PT電壓同相位的方波數字信號。具體技術路線如圖3所示。)電流源鎖相環輸出信號經過分頻器,輸出工頻方波信號,此信號作為D/A的時鐘信號,控制D/A輸出一個工頻正弦波信號,這個工頻信號作為電壓基準信號,輸入到電流源功放板上,功率放大后的信號再經標準電阻切換,獲取不同檔位的標準電流輸出。具體技術路線如圖4所示。。高性價比在線監測裝置清單利用先進的通信技術和數字傳感器技術等完成電纜除道運行狀態在線監測系統的設計與開發。
然后蓄電盒為hm201-h3攝像頭和la-2412無線網橋進行供電,可以有效的節約電力資源。2、該電力設備狀態在線監測裝置設置了線路檢測盒,線路檢測盒內部的cfly1過壓保護器和88系列過流保護器可以對電力設備中的電流和電壓進行檢測防護,當cfly1過壓保護器和88系列過流保護器檢測到過壓或者過流現象時,自動對電力設備進行斷電。附圖說明圖1為本發明的結構示意圖;圖2為本發明的安裝頭結構示意圖;圖3為本發明的太陽能安裝板結構示意圖。圖中:1、線路檢測盒;101、88系列過流保護器;102、cfly1過壓保護器;103、連接插頭;2、支撐腿;201、底座;202、防滑墊;3、蓄電盒;301、控制板;302、控制開關;303、第二控制開關;4、安裝頭;401、轉盤;402、限位螺栓;403、凹形頭;404、緊固螺栓;5、hm201-h3攝像頭;6、la-2412無線網橋;7、安裝座;8、太陽能安裝板;801、太陽能電池板;802、玻璃防護罩。具體實施方式下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例。
而導致放電過熱和多點接地故障。如果鐵芯或夾件有兩點以上接地時,則接地點間會形成閉合回路,鏈接部分磁通,形成環流,產生局部過熱,甚至燒壞鐵芯。在極端的情況下,會破壞繞組絕緣,造成變壓器損壞。由于變壓器鐵芯接地電流的大小隨鐵芯接地點多少和故障嚴重的程度而變化,因此,預防性維修中,國內外都把鐵芯接地電流作為診斷大型變壓器鐵芯短路故障的特征量。對于鐵芯和上夾件分別引出油箱外接地的變壓器,可分別用測出鐵芯和夾件對地的電流,如果二者相等,且數值在數安以上時,鐵芯與夾件有連接點;如果前者遠大于后者,且數值在數安以上時,鐵芯有多點接地;如果后者遠大于前者,且數值在數安以上時,夾件有多點接地。鐵芯或夾件接地電流數量級在幾十毫安到幾安培甚至更大,檢測量程比較寬,主要是電阻性電流,因此測量技術的實現相對比較容易,一般都作為變壓器狀態監測的常選項。對鐵芯接地電流的測量,被測的電流信號在變壓器鐵芯接地引線利用穿芯電流傳感器取樣測量。5變壓器局部放電在線監測局部放電既是設備絕緣老化的先兆,也是造成絕緣老化并終發生絕緣擊穿的一個重要原因。很多故障都可以從局部放電量和放電模式的變化中反映出來。首先,電纜隧道在線監測可以幫助我們預防和及時處理故障。
并且阻性電流增量相對誤差控制在,滿足5%準確度要求。設置校驗裝置電流輸出單元,輸出與參比電壓呈固定相位差?方向且幅值已知的全電流,將其注入至避雷器在線監測取樣傳感器中,記錄現場在線監測裝置電流測量值,計算電流增量相對誤差,具體數據分析如表5所示。,在線監測裝置對全電流注入響應,當全電流增量為?mA時,相對誤差為,因此,可大致斷定B相避雷器在線監測裝置監測到的避雷器泄漏電流數據具備較高的可信度,準確性良好。5.結論針對避雷器在線監測裝置的現場校驗問題,本文基于“增量注入法”校驗理念提出了阻性電流、容性電流及全電流的校驗原理,并研發了校驗系統。實驗室測試和現場實測表明系統輸出電流誤差不超過,相位誤差不超過?,準確度滿足現場校準準確度要求。論文研發的校驗系統解決了現場需求輸出電流與PT二次側電壓同頻同相難的問題,為容性設備在線監測現場校準提供了便利。電纜隧道在線監測系統主要由前端裝置和后臺監控分析軟件兩部分組成。高性價比在線監測裝置清單
電纜綜合在線監測裝置采用了環流法原理。高性價比在線監測裝置清單
本申請涉及電控柜檢測設備技術領域,具體而言,涉及一種電控柜紅外在線監測裝置。背景技術:電控柜是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,其布置應滿足電力系統正常運行的要求,便于檢修,不危及人身及周圍設備的安全的控制柜?,F有的方法大多采用將溫度傳感器直接固定在熱機用電控柜上,溫度傳感器長時間受到高溫精確度會降低。公開了一種熱工用多點監測電控柜,屬于電力技術領域。本實用新型包括電控柜本體,電控柜本體的側部安裝多點溫度檢測裝置,多點溫度檢測裝置包括固定殼、溫度傳感器、風機、濕度傳感器、控制裝置、推桿電機、第二溫度傳感器、伸縮桿和支撐板,本實用新型將第二溫度傳感器與電控柜本體分離,推桿電機可以在控制裝置的控制下定時推動第二溫度傳感器與電控柜本體接觸進行測量,從而避免了第二溫度傳感器長時間受到高溫作用而精度下降。本實用新型的第二溫度傳感器為三個,可以同時對電控柜本體進行測量,從而避免了第二溫度傳感器自身誤差對數據造成的影響。但是該檢測方式只是對箱體進行檢測,然而箱體內的電子部件的溫度經過空氣和箱體傳遞后,電子部件的溫度遠高于箱體的溫度。高性價比在線監測裝置清單