在單芯電纜系統中,當導體通過交流電流時,會在其金屬護套上感應出電壓,這被稱為護層感應電壓。這種現象是由電磁感應原理決定的,其幅值主要受導體電流大小、電纜排列方式(間距與相位)、護套接地方式(單點接地或交叉互聯)以及線路長度等因素影響。在實際運行中,多種因素可能導致電壓異常升高。電纜護層感應電壓在線監測,正是為了持續、實時地掌握這一關鍵參數的實際水平。監測點通常設置在護套的接地引線、交叉互聯箱的連接點或專門設計的電壓抽取裝置上,使用高阻抗電壓測量設備獲取數據。實施護層電壓在線監測主要服務于以下幾個潛在目的:護層電壓過高是需要高度關注的情況。它可能在電纜附件(如接頭、終端)外露的金屬部分或鄰近接地體上產生危險接觸電壓,對運維人員構成潛在危險。在線監測有助于及時發現超出安全限值(的異常電壓。診斷接地系統狀態:護層電壓的變化(如異常升高或降低)往往是接地系統狀態改變的重要指示信號。這可能提示:設計接地點失效、交叉互聯連接錯誤或斷開、護套絕緣性能下降導致多點接地傾向、或者因外力破壞等原因造成的接地回路異常。監測電壓可為排查接地問題提供線索。 混合介質放電在多種介質中同時發生,放電脈沖較寬且與電壓相位有關。甘肅GIS局部放電在線監測解決方案
開關柜在線監測系統是一個復雜的系統工程,需要將多種監測技術、數據采集與傳輸技術、故障診斷技術等進行集成,形成一個完整的監測系統。在系統集成過程中,需要考慮系統的可靠性、穩定性、可擴展性和易用性。系統的可靠性是保證監測系統正常運行的基礎,需要采用高可靠性的硬件設備和軟件系統,并進行嚴格的測試和驗證。穩定性則是保證監測數據準確性和連續性的關鍵,需要優化系統的數據采集和傳輸流程,減少數據丟失和誤報的情況。可擴展性是指系統能夠根據用戶的需求進行功能擴展和升級,例如增加新的監測參數或監測設備。易用性則是指系統的操作界面友好,用戶能夠方便地進行數據查詢、分析和故障診斷。開關柜在線監測系統的應用范圍非常廣,不僅可以用于電力系統的變電站、配電站等場所,還可以用于工業企業的配電系統、數據中心等重要場所。通過在線監測系統的應用,可以提高設備的運行可靠性,降低維修成本,減少停電時間,保證電力系統的安全穩定運行。同時,隨著智能電網的發展,開關柜在線監測系統也將與智能電網的其他技術進行深度融合,實現電力系統的智能化管理。 甘肅電纜環流在線監測GIS局放監測采用特高頻(UHF)法與SF?分解物聯合診斷。
局部放電是電纜絕緣老化和故障的早期征兆之一。當電纜絕緣材料存在缺陷,如氣隙、雜質或受潮時,會在高電場作用下產生局部放電現象。局部放電不僅會加速絕緣材料的老化,還可能引發絕緣擊穿故障。因此,局部放電監測是電纜在線監測的重要內容。局部放電監測技術主要有脈沖電流法、超聲波法和高頻電流法等。脈沖電流法是通過在電纜接地線上安裝傳感器,檢測局部放電產生的脈沖電流信號。這種方法的優點是靈敏度高,能夠檢測到微弱的放電信號,但容易受到外部電磁干擾的影響。超聲波法則是利用局部放電產生的超聲波信號進行檢測。當局部放電發生時,會產生高頻的超聲波,通過在電纜附近安裝超聲波傳感器,可以檢測到這些信號并對其進行定位。超聲波法的優點是抗干擾能力強,能夠對局部放電的位置進行較為準確的判斷,但其檢測范圍相對較小。高頻電流法則是通過檢測高頻電流信號來實現局部放電的監測。這種方法結合了脈沖電流法和超聲波法的優點,具有較高的靈敏度和抗干擾能力。隨著數字化技術的發展,局部放電監測系統也在不斷智能化,能夠對監測到的信號進行自動分析和診斷,及時發現電纜的潛在故障隱患,為電纜的安全運行提供有力保障。
六氟化硫(SF?)氣體是GIS設備的關鍵絕緣和滅弧介質,其絕緣性能和滅弧能力遠優于空氣。然而,SF?氣體是一種溫室氣體,其溫室效應是二氧化碳的數萬倍。一旦GIS設備發生氣體泄漏,不僅會影響設備的絕緣性能,還會對環境造成嚴重危害。因此,氣體泄漏監測是GIS在線監測的重要組成部分。氣體泄漏監測主要通過氣體傳感器來實現,這些傳感器可以檢測GIS設備內部SF?氣體的濃度變化。當氣體泄漏時,設備內部的SF?氣體濃度會降低,而外部環境中的SF?氣體濃度會升高。通過在GIS設備的外殼和密封部位安裝氣體傳感器,可以實時監測氣體泄漏情況。此外,還可以采用聲學傳感器來檢測氣體泄漏產生的聲波信號,從而實現對泄漏的早期預警。隨著傳感器技術的不斷發展,氣體泄漏監測的精度和可靠性也在不斷提高。例如,采用激光吸收光譜技術的氣體傳感器能夠高精度地檢測SF?氣體的濃度變化,為GIS設備的氣體泄漏監測提供了手段。通過氣體泄漏監測,可以及時發現泄漏點并進行修復,確保GIS設備的絕緣性能和環境保護。局部放電相位圖譜(PRPD)需記錄放電幅值、頻次及相位分布特征。
局部放電(PD)是變壓器內部絕緣劣化的征兆之一,如同絕緣系統發出的“求救信號”。變壓器局放在線監測技術通過實時捕捉、分析這些微弱的放電脈沖,在絕緣故障引發災難性后果(如擊穿)之前實現預警和監測,是電力設備安全運行的“前沿哨兵”。監測原理與技術方案:變壓器內部放電會產生豐富的物理效應:電磁脈沖:放電瞬間產生納秒級高頻電流脈沖和電磁波。超聲波:放電點氣體膨脹或收縮產生壓力波。主流監測方法根據感知原理部署:超高頻(UHF)法-主流且靈敏:原理:在變壓器箱壁或內置傳感器(如盆式絕緣子處),捕獲300MHz-3GHz頻段的電磁波信號。部署:外置天線(非侵入)或內置傳感器(需預留接口)。高頻電流互感器(HFCT)法:原理:在變壓器中性點、鐵芯/夾件接地線或套管末屏接地線上安裝HFCT,捕捉沿接地線傳播的放電脈沖電流。優勢:安裝相對簡便,成本較低,可監測與接地線耦合的放電。聲學(AE)法:原理:在變壓器外殼多點安裝超聲波傳感器,接收放電產生的聲波信號。聯合監測(趨勢):結合UHF+AE或UHF+HFCT,利用多物理量信息互補,提升診斷可靠性。 變壓器局放監測系統可通過超聲波傳感器檢測油箱外壁的超聲波信號。甘肅電纜環流在線監測
特高頻法通過檢測局放產生的UHF信號來監測局部放電。甘肅GIS局部放電在線監測解決方案
末屏在線監測參數是介質損耗因數(tanδ)和相對電容量變化率(ΔC/C)。tanδ直接反映套管主絕緣在交流電壓作用下因極化、電導等產生的能量損耗。其值異常升高通常是絕緣受潮、整體老化劣化、或內部產生貫穿性局部放電(產生附加損耗)的強烈信號。電容量(Cx)則與絕緣材料的介電常數和幾何尺寸有關。其相對變化(ΔC/C)是診斷絕緣結構物理變化的敏感指標。電容量的增大可能預示著絕緣內部出現嚴重受潮、水分侵入或金屬性雜質導致的局部短路;而電容量的減小則可能與絕緣層出現開裂、分層、內部部分放電燒蝕導致等效串聯電容減小或內部連接松動有關。此外,監測系統通常還提供末屏接地電流的幅值和波形(包含諧波分量)信息,異常的電流增大或波形畸變也可能指向局部放電活動或接觸不良等問題。通過持續監測這些參數的趨勢變化,結合歷史數據和同類設備橫向比較,可以實現故障預警。 甘肅GIS局部放電在線監測解決方案