局部放电在线监测基本参数
  • 品牌
  • 国洲电力
  • 型号
  • GZPD-01系列
局部放电在线监测企业商机

11.2.3现场支持服务我公司会根据对甲方造成的影响,将故障划分为三种级别,具有不同的响应时间,具体如下所述:◆一级故障:完全瘫痪,基本功能不能实现,响应时间<6h。◆二级故障:运行过程中,部分功能损失,响应时间<12h。◆三级故障:功能完好,但是GZTR-S装置不稳定,响应时间<48h。11.3质保期◆GZTR-S装置自现场安装、调试和投运并验收合格之日起保修2年。◆若出现上文《11.2.3现场技术服务》所列的各级故障,质保期自动延长1年。杭州国洲电力科技有限公司GZPD-01 GIS局部放电在线监测装置监测功能。如何局部放电在线监测销售公司

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三、GZTR-S装置内置的局部放电模拟单元

3.3悬浮局部放电例如静电屏蔽和其它浮动部件。由松动或浮动部件产生的放电可能性很大,通常易于监测,放电趋向于反复,其放电电荷在nC到pC间转变。3.4气隙局部放电绝缘子制造时造成的内部空隙和实验闪络引起的表面痕迹,还包括或是因电极的表面粗糙或是来自制造时嵌入的金属微粒。此外因环氧树脂与金属电极的收缩系数不同,也会形成气泡或空隙。这些GIS的绝缘缺陷类型极有可能会在GIS中产生局部放电,在绝缘体中的局部放电甚至会腐蚀绝缘材料,进一步发展成为树枝,并***导致绝缘击穿。3.5盆式绝缘子沿面局部放电当GIS长期运行中在盆式绝缘子的表面难免会沉积一些尘埃,会改变盆式绝缘子的电场分布,从而在物体表面产生爬电(污闪)现象;而长时间的污闪会加速盆式绝缘子的老化。 局部放电在线监测监测品牌杭州国洲电力科技有限公司GZPD-01G局放在线监测系统技术参数。

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局部放电信号分析与定位

5.6放电源自动定位GZPD-234系统保存了每个通道每个脉冲的精确到达时间,在自动定位时,其针对两个不同的信号源中的每个脉冲进行配对,并根据设置的传感器间距自动计算这一对脉冲的时间差,得出一个定位结果。对所有脉冲全部计算后即得到沿传感器间距范围内的统计分布结果。显示放电源定位沿长度分布统计图。横轴为长度,纵轴为长度上每个位置所对应脉冲数。GZPD-234系统的操控及监测数据分析软件自动选择脉冲数**多的位置作为定位结果显示。如下图5.4所示,GZPD-234系统通过脉冲信号频率分布的相似度、脉冲波形特征、PRPD谱图对脉冲进行聚类分析,并对聚类后的脉冲簇进行自动模式识别和放电源定位

5.7多放电源的区分,尖刺放电和内部放电同时发生时,由于相位和幅值都有区别,GZPD-234系统可以很快速的在PRPD图上直接进行聚类区分,进而分别进行数据处理。

5.7.2干扰放电与悬浮放电同时发生时,通过时域三维聚类图可选中干扰放电并定位。(定位误差6cm(实际坐标应为-1.28米))

5.7.3干扰放电与悬浮放电同时发生时,通过频域三维聚类图可选中悬浮放电并定位。(定位误差5cm(实际坐标应为0米))

GZPD-01型局部放电监测系统(发电机组)是我公司结合多年局部放电监测技术研发及工程技术服务的丰富经验、吸取GZPD系列及国内外类似产品的技术亮点和用户评价度而研制出的局部放电监测与评估系统。GZPD-01系统集成高性能数据采集单元、有线/4G/5G传输、边缘计算、TF-Map分组筛选、神经网络、故障数据库等先进技术理念,成功的在发电机耐压试验同步、带电运行等状态下的局部放电在线监测或短期重症监护上应用多例,并深受发电机设备管理方的好评。杭州国洲电力科技有限公司GZPD-01G局放在线监测系统功能特点。

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3.9具有偶发信号识别功能:能够记录和储存被试品内部发出的偶发的UHF信号,并将指定时间段内的所有偶发信号绘制出PRPS/PRPD图。3.10UHF局部放电监测的自检功能3.10.1监测通道完好性的自检:通过依次向各监测通道(含噪声监测通道)发出UHF信号注入GIS/GIL,并检查相邻的其他监测通道是否正常接收到该信号,自动完成对所有监测通道是否正常工作的检验。3.10.2具有自检功能的校验:可远程控制GZPD-234系统主机内置的校验信号源,通过指定的监测通道向被监测的GIS/GIL内部注入等效放电脉冲,GZPD-234系统相邻的监测通道能有效地监测到注入的信号。3.11内置电池,现场作业时不外接电源可工作≥8小时。3.12GZPD-234系统可使用内部信号发生器、交流电源、无线通信装置实现工频相位同步功能,可实现现场耐压条件下的UHF局部放电监测。杭州国洲电力科技有限公司​GZPD-01HC电缆局部放电在线监测系统硬件说明及维护说明。特色服务局部放电在线监测监测布置

杭州国洲电力科技有限公司GZPD-01 GIS局部放电在线监测装置项目背景。如何局部放电在线监测销售公司

三、GZTR-S装置内置的局部放电模拟单元3.1前列电晕局部放电导体和外壳内表面上的金属突起,以及固体绝缘表面上的微粒。金属突起通常是在制造不良和安装损坏擦划时造成的,导致毛刺且较尖。在稳定的工频状态下不引起击穿,但在快速电压如冲击、快速暂态过电压条件下很危险,易发生绝缘事故。3.2金属颗粒局部放电金属微粒是**普遍的微粒,在制造、装配和运行中均有可能产生,它有积累电荷的能力。在交流电压场的影响下能够移动,在很大程度上运动与放电的可能性是随机的。当靠近高压导体且并未接触时,局部放电**可能发生,且可能性比同样微粒但为固定物时高10倍左右。如何局部放电在线监测销售公司

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