十二五规划以来,智能电网越来越受到国家的重视,数字智能变电站作为智能电网的重要组成部分,赋予了传统变电站新的活力。目前,我国已经熟练掌握110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等多个电压等级的智能变电站建设。自2009年开始,我国开始在国内试点数字智能变电站;2012年开始进入了***建设智能变电站阶段;计划到2015年时,新建变电站的智能化达到40%左右,将10%的原有变电站改造成数字智能变电站。1、变压器保护系统概况数字智能变电站较传统电站而言,实现了利用电子通讯、人工智能技术对变电站进行一体化管理,并可以完成设备的故障诊断和决策分析等一系列功能,为电力系统的状态评估诊断,太阳能风能的引入等提供了有力支撑。从系统构成来看,数字智能变电站可分为站控层、间隔层、过程层、间隔通讯网、过程通讯网,五个部分构成三层两网的系统。变压器继电保护系统是变电站继电保护系统中的重要组成部分,通常是以微机为基础的数字电路,其**元件为CPU,软件系统为实时处理程序。2、变压器故障诊断研究在忽略变压器损耗的情况下,由基尔霍夫定律可知,流入各个节点的电流应该保持矢量和恒为零,但变压器内部存在故障说等于内部增加了一条故障支路。 电力行业无线测温装置的选择。广东电力无线测温设备
大型变压器零序过流保护一般为三段保护,****一段无方向性。中性点间隙保护一般应用在中性点不接地的变压器中。过负荷保护一般分为发送警告信号、开启冷却风机、关闭有载调压三步。、变电站现场调试对传统变电站变压器进行改造,得到改造后的数字智能变压器二次回路接线。现场调试过程中应注意对保护进行核实和测试,对带开关传动进行测试。保护动作时间是衡量保护装置性能的重要指标,对改造后的系统进行保护动作时间测试,看其是否满足要求。智能断路器较传统短路器而言,减少了一些中间环节,**缩短了保护动作时间,使变压器差动保护更迅速。4、结语数字智能变电站作为智能电网的重要组成部分,赋予了传统变电站新的活力。其很大程度的降低了变压器故障次数,减轻了集控人员的工作量。本文从数字智能变电站与传统变电站的区别出发,首先对变压器继电保护系统的工作流程进行了介绍。确定变压器匝间短路漏感参数的步骤,讨论了差动保护的几个局限性。随后对变压器继电保护系统进行了探讨,分析了数字智能变电站变压器的主保护、后备保护和现场调试,希望对日后数字智能变电站的改造运行起到积极的作用。广东实力无线测温采集器无线测温传感器的行业应用方案。
利用无线传输的方式丈量高压环境温度成为一种必然趋势.无线丈量还能够解决之前使用有线解决方案难以解决甚至是不可能完成的应用.无线测温实现了采集系统与上位机进行远距离无线通信,无线测温系统的出现使得降低装置利息和系统成本、提高灵活性、简化系统布置成为可能.满足了实时监测的要求,该设计具有使用简单可靠和组网灵活方便的特点.无线温湿度监控系统硬件结构有3个部分组成:主站以及**集中监控系统软件和多个无线温湿度传感器组成.无线测温终端由高能锂电池供电,采用全数字方式工作,温度传感器附着在发热点上,并由一段数据线和测温主机相连接(温度传感器和测温主机合称无线测温终端),该终端附着在高压电器上,等电位监测设备运行状态.无线测温终端把温度信号通过无线的方式传送给无线汇聚终端,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据.系统采用短程无线组网方式,多个测温终端分布在无线汇聚终端的周围,有效的通讯范围内可以随意添加、删除、移动测温终端.无线汇聚终端则安装在主控室,监控中心实时监控每个点温度的变化,实现足不出户掌握整个高压系统的发热状况。
为高压电气设备的维修提供累积数据,实现高压电气设备热故障的预知维修。无线测温传感器的优势鉴于以往的测温方式的种种弊端,无线测温技术应运而生。无线测温系统具有配置灵活、运行稳定、抗干扰能力强、功耗低等特点。该系统主要采用短程无线组网方式,多个测温终端分布在无线汇聚终端的周围,在有效的通信范围内可以随意添加、删除、移动测温终端。运行人员可在主控室对多种恶劣环境条件下的电气设备温度变化情况进行远程在线监测预警,从而及时掌握电气设备运行状况。另外,无线测温系统后台可以电子地图的形式显示整个温度场的分布,可清晰发现温度异常点,判定故障隐患,进而提前采取措施,避免事故的发生。无线测温哪个厂家比较好?
电力工业的输变电设备均运行在高电压、大电流的状态下,与热有着极其密集的关系,需要经常性的进行设备状态进行监督,以减少设备突发性的热故障,提高设备的安全运行水平。以往监测温度是采用接触式的方法,如热电偶、贴示温蜡片,但它们需预埋或停电粘贴,而且测温效果不准确。当前电力系统中应用的测温方法主要有三种,即红外热成像系统、红外电视和红外线测温仪,一般常用的是红外线测温仪。红外线测温仪的原理是利用高灵敏度的热敏感应辐射热元件,检测由被测物体发散出来的红外线进行测量的。测温仪的光学元件将发射、反射的红外线以及设备接头透过来的能量汇聚到探测器上,测温仪的电子元件将信息转换成温度读数并显示在显示面板上。红外线测温仪采用点形或环形激光点进行瞄准。红外线测温属于“点”测温,要求测温仪的距离系数要大,在测温时,要注意选择好现场、距离和光点的大小:1、要确保测温仪目标比测温点大,目标越小,应越靠近设备,一般应保证目标面不小于测温点两倍。2、测温仪与被测设备距离增大,测温光点增大,测温精确度将下降。红外线测温一般采用定期顶点高压开关柜测温和异常设备的跟踪监测。用红外线测温仪测温时。 无线测温的工作原理?徐州无线测温装置
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温度传感器首先,必须选择传感器的结构,使敏感元件的规定的测量时间之内达到所测流体或被测表面的温度。温度传感器的输出是敏感元件的温度。实际上,要确保传感器指示的温度即为所测对象的温度,常常是很困难的。在大多数情况下,对温度传感器的选用,需考虑以下几个方面的问题:被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。测温范围的大小和精度要求。测温元件大小是否适当。在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。价格如何,使用是否方便。温度传感器的选择主要是根据测量范围。当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器。较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻,以便获得足够大的电阻变化。热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围。如果测量范围相当大时,热电偶更适用。将冰点也包括在此范围内,因为热电偶的分度表是以此温度为基准的。已知范围内的传感器线性也可作为选择传感器的附加条件。响应时间通常用时间常数表示,它是选择传感器的另一个基本依据。当要监视贮槽中温度时,时间常数不那么重要。 广东电力无线测温设备
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