本文介绍了高压电气设备在线绝缘监测技术的发展,进一步介绍了在线绝缘监测技术监测的数量,并对在线绝缘监测进行了分析。应于不同类型的设备。于对高压电气设备的绝缘进行了在线监控,因此高压电气设备状况的维护会更好。于辖区内变电站较多的变电站,其电压等级覆盖范围从10kV至500kV,且高压电气设备的数量较高。据测试,基本上不可能检查高压电气设备的绝缘常规电源故障预防。此期间,必须通过预防性测试方法来验证所有管辖范围内的设备的绝缘状态,同时可能会发生电气设备绝缘的老化问题两个测试周期并危及电网的稳定运行。此,在线监控技术的发展非常重要。时,我们的办公室已针对某些断路器,电容性设备,避雷器和其他设备启动了在线监视测试操作。1970年代以来,许多外国电力公司已经开始研究和促进变电站设备在线监视技术的应用。要目的是减少预防性电源故障测试的时间和数量,提前消除隐患,并提高电源的可靠性。着计算机技术的飞速发展和电力系统的全面应用,在线监控设备产品得到了不断的更新,升级和完善,在线监控技术得到了发展。断完善。今为止,许多国家已经广泛使用多功能微机在线监测系统来执行绝缘参数的在线监测。者认为,这项技术的发展通常经历了三个历史阶段。一步是现场测试步骤。步骤始于1970年代左右,仅用于直接测量电气设备的某些绝缘参数(例如泄漏电流),以避免断电。时,能源领域的监控设备非常简单,测试项目少且灵敏度低。二步是从1980年代开发各种专用的现场测试仪器,使在线监测技术从传统的模拟测量变为数字测量。这一点上,逐渐取消了将仪器直接连接到测试回路的传统测量模式,并且使用传感器将测量的参数直接转换为电信号。三阶段是计算机技术的兴起和普及,在本世纪初,推出了具有计算机处理技术的多功能隔离在线监测系统。本世纪初,能源部门逐渐使用计算机技术,传感器技术和数字信号采集与处理技术来实现更多的绝缘参数在线监测。时,在线监控信息包含大量信息,处理速度较快。们可以实时显示,存储,打印和远程监控参数,并自动在线监测绝缘。前,这种智能在线监测技术已广泛应用于电网设备故障的检测中,并积累了许多有效的经验。种智能的在线监测技术代表了在线绝缘监测的未来发展方向。如,在线监测方法(例如变压器油的在线色谱分析和电气设备的红外温度测量技术)变得越来越成熟。直以来,中国电力水平的发展相对落后,在线监控技术的发展和应用受到当时整体技术水平的限制,例如电力系统可靠性低。子元器件,计算机应用的起步较晚等因素,以及在线监控技术水平一直较低。2000年以后,随着在线监控技术的不断成熟和客观需求的不断发展,在线监控技术得到了大家的认可和迅速发展。前,中国许多地区的供电公司正在使用以计算机处理技术为核心的计算机在线多功能绝缘监控系统。压电气设备绝缘的在线监视技术包括:在监视的电气设备通电时,使用工作电压监视绝缘的各种特征参数。此,它可以真实反映被监控设备的绝缘情况,从而可以准确判断被监控设备的绝缘状态。以基于不同的受监视电气设备来监视此技术-从电信号中检测电参数,例如介电损耗值,电容,泄漏电流,绝缘电阻,总线电压和三相非对称信号监控设备。
年来,在线监视技术得到了进一步发展,电力部门可以根据自身需求检测所需电量。年来开发的高压设备绝缘在线监测系统,不仅可以实时监测被监测设备的绝缘特性参数,还可以对获取的参数数据进行分析和处理。技术具有以下功能:在操作过程中测量避雷器的电容电流和电阻电流的变化时,它可以捕获被测物体内部绝缘的湿度和板的老化阀;在测量CVT,电流互感器,耦合电容器,漏电和环等电气设备的介电损耗时,可以捕获内部湿度和绝缘层的老化并损坏故障。测物体;在测量充油设备绝缘油内部的可燃气体的变化时,您可以掌握电气元件是否过热,放电等。备内部?当前在线监测技术的发展已经具有以下优点:首先是检测阻抗稳定,不受变电站的强电磁干扰的影响,并且在变电站下具有自保护功能。统在过电压和雷电过电压下的动作,而不会改变性能和软件损坏现象;第二是在传输检测到的信号时,不会发生失真,不会影响附近的其他信号,也不会受到其他信号的干扰。三是由于现代计算机的应用,专业的分析功能可以判断设备的内部绝缘状态。四是系统分析数据可以远程传输,以实现每个单元的数据共享。地变电站中使用的大多数氧化锌电涌放电器不再具有连续间隔,在MOA运行期间仍存在通过阀门的泄漏电流,这将加速变压器老化。门的湿度和老化是MOA阀门性能下降的根本原因。常,在正常工作条件下,流经避雷器的主电流是电容性电流,而电阻性电流仅占很小的一部分,约为10%-20%。检测的避雷器的电阻成分主要包括:瓷套内表面和外表面的蠕变泄漏,阀盘及其非线性电阻成分的蠕变泄漏以及绝缘支撑的泄漏。避雷器阀变旧,避雷器变湿并且避雷器的内部绝缘部件损坏时,电容电流变化不大,但是电阻电流却大大增加。SPD事故的主要原因是在电阻电流增加之后,损耗增加,从而导致热故障。此,交流泄漏电流及其有效成分的测量是检测避雷器的主要方法。防性测试程序还包括在预测试项目中测量氧化锌避雷器(MOA)的“工作泄漏电流”。监视电容式设备(例如CVT,耦合电容器,电流互感器,套管等)时,介电损耗的切线是非常敏感的测试项目。可以看到电气设备的整体绝缘是潮湿的,绝缘性能下降和局部故障。缘阻尼故障占电容性设备故障的85.4%。际上,电容结构被迫通过电容的分布来均衡,并且其绝缘的使用系数很高。旦绝缘体变湿,通常会导致介电损耗增加并导致故障。究表明,在电容式设备(如CVT,耦合电容器,电流互感器和套管)中出现故障的初始阶段,通过测量电流增加速率并通过测量获得的结果介电损耗角正切的变化是相干的,具有很高的灵敏度。故障发展的最后阶段,测量电流增加的现象与电容的变化一致,更容易发现故障的发展。于这两个参数,通常使用监视暂停时间和计算公式来推导其出色的性能。气寿命的监视-电气寿命的监视基于触点的累积磨损模式。据计算I-N曲线调整的公式,接触磨损会随着单次断开电流而累积。视机械状态,主要是其传输机制和能量存储机制。能机构监控储能引擎的每日储能时间和单个储能的持续时间。过收集和分析这两个数据,可以证明储能系统是否泄漏或储能是否不足。动机构采用完全判断闭合和断开线圈的电流波形,机械振动波形和开关辅助触点波形的方法。细信息如下:首先,如果出现传动机构,请记录断路器在正常状态下的机械振动“手指波”,如果出现裂纹和卡塞,则振动频率会发生变化。常情况下,开,关线圈的电流波形与异常情况有很大的不同,例如波形失真,待机时间长等。此,通过对上述波形进行全面分析,可以确定开关是否构成机械危险。了监视断路器设备的电气使用寿命和机械状态,可以及早发现在预防性测试过程中无法检测到的故障,这与断路器的安全稳定运行相对应。路器。气系统的传统运行和维护,传统方法是实施“计划维护”。“计划维护”是指法规规定的与高压电气设备的预防性测试有关的测试周期,电气设备到期后将进行停电维护。态维护是基于设备的实际工作条件,根据工作电压下绝缘特性参数的变化,通过分析比较确定电气设备是否必须进行维修以及需要维修的物品和内容。且是实时的。此,可以说“状态维护”是指“需要赔偿而需要赔偿”。划内的维护基于预防性测试规定中规定的测试期限,必须按时进行高频维修。样做的好处是可以促进工作计划的组织。利之处在于,无论设备的实际情况如何,它都是盲目的和强制性的。易“大修”设备并浪费大量的人力和物力。时,各种压力测试可能导致设备进一步绝缘。
坏等定期的预防性测试只能在特定时间检测设备的绝缘状态,不能及时检测设备的绝缘状态,无法确定设备何时具有绝缘故障,无法检测到故障的发展状况,特别是设备的快速发展,这很可能导致绝缘事故中的故障更是无法发现。期预防性测试的测试电压通常低于设备的工作电压,因此定期预防性测试无法在设备的工作电压下准确地检测故障。于计划性预防性计划性维护测试必须在断电的情况下进行测试,因此增加设备断电时间将不可避免地影响网络电源的可靠性电源,并且电源也会损失较少的电力。线实时监视不受所检测设备的运行状态和时间的限制;它可以随时检测设备的隔离状态。工可以及时发现并跟踪检测和处理,这一措施对于确保电网的安全非常重要。要性。于在线监测技术是在工作电压和设备条件下进行测试的,因此检测到的绝缘参数更加符合实际情况,更加完整真实。护要素,内容和时间可以根据绝缘故障的发展和变化来确定。护的目的是明确的并且更加集中。过实施状态维护,减少了被测设备的停电次数和停电时间,提高了被测设备的供电可靠性,提高了工作效率整个餐饮服务的比例也得到了改善。着电气设备的大容量,高压,多样化的结构和水密性,传统的简单诊断方法已不适合常规的断电预防测试,主要表现为:可靠的电源定期对电气设备的停电进行预防性测试变得越来越困难,特别是大型变电站的测试往往较晚,这给确保安全性留下了一些隐患。气设备安全稳定运行;南方电网发布新法规和标准的实施大大调整了预防性测试的时间并延长了测试时间。对我们的预防性高压测试提出了新要求。否可以采用现有的测试要素和方法?确保在一个周期内没有故障发生;此时,高压电气设备和新型电气设备不断投入使用,但是我们使用的预防性测试方法是使用较低的电压来模拟高压电压。备的各种工作条件无法实现,不能准确反映电气设备的优良条件;近年来广泛使用的干墙穿越测试期间收集的数据基本上是完全错误的。映其优越的处境;此外,由于最近进行了主变压器测试,因此已取消了主变压器壳体油测试,但是高压测试只能在更长的测试时间内进行测试。效检测该设备不符合必要的要求。线监测技术在高压设备绝缘中的应用是维持状态的有效手段之一。线检测包括在工作电压下检测设备的绝缘状态,它实际上反映了设备的绝缘水平。此,部分电力系统除常规的防停电测试外,还采用在线监测技术,取得了良好的效果,有效地延长了常规的防停电测试时间。线监测技术基于自动连续检测状态下的大量数据和曲线,分析了设备绝缘状态的变化趋势,发现了危险状况。化趋势,并从多个测试结果中全面评估操作设备的状况。接传送到上级主管部门,真正做到了设备“修好了,必须修好了”,避免了不必要的人工和物质资源的浪费。线监控技术的应用有利于从“常规维护”(计划维护)系统过渡到“状态维护”(预测性维护)系统。
线监测和预测试相结合,基于在线监测结果合理组织预测试以及延长预测试审查周期是一种有效的手段逐步实施状态维护。这一点上,在线监控技术,特别是电容设备的在线监控技术已经被广泛使用,并且从技术角度来看,它可以完全替代传统的防止电源故障的测试。持状态的基础是实时输入和了解在实际操作中测试的设备的绝缘参数。线监测技术是获取被测设备绝缘参数的最佳方法。过实时监视被测物体的带电功,测量被测物体绝缘的各种状态参数,并分析和比较这些量的变化以确定是否必要修改设备。别是近年来,高压设备的质量和制造水平有了很大提高,因此状态维护的好处更大。分利用在线监测技术对高压电器绝缘进行检测,可以及时发现电器内部绝缘状态的变化,及时处理电器绝缘故障检测并确保供应网络的安全运行。线监控技术是供电单元状态维护的基础,也是最好的技术手段,应进一步推广和使用。阶段无线通信技术,计算机技术和传感器技术的发展为高压电气设备隔离在线监测技术的发展提供了有力的保证,并提供了实施在线监控技术的条件,这些技术以前从未研究和开发过,例如超高压线路隔离器。为这个好机会的一部分,我们的办公室也大力开发了在线监控技术,通过逐步的试点直到最终的推广,我们终于可以实现可以使用在线监控技术来实现全球变电站的目标。
决定期停电的预防性测试中的缺陷,并确保电气系统处于最佳状态。全稳定的运行。
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