所述信号测量与计算单元的采样频率不低于100ms/s,以满足快速暂态过电压陡波头部分的采样要求。进一步地,所述基座与防电晕模块的外径根据所监测系统的电压等级过电压确定,以保证在过电压情况下所述基座与防电晕模块的外表面不发生电晕。进一步地,所述基座与防电晕模块采用软质导电材料,所述导体采用导线或硬管母线类型导体。进一步地,所述能量提供与信号接收模块和测量与信号接收发送模块的无线传输距离不小于10m,以满足500kv及以下电压等级绝缘带电体与低电位体之间的绝缘距离要求。借由上述方案,通过无源无线过电压在线监测装置,采用无线功能和信号传输,实现了对过电压波形的高频采集,对过电压情况下导体表面电场强度畸变的有效抑制,可对500kv及以下电压等级的电力系统过电压进行精确测量。上述说明是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。附图说明图1是本发明无源无线过电压在线监测装置中测量与信号接收发送模块、基座与防电晕模块、导体的连接图;其中,左侧为垂直于导体方向,右侧为沿导体方向。电缆绝缘状态实时监测,为电力、高速公路与能源行业保驾护航。东莞智能在线监测装置生产厂商
110kV及以上单芯电缆的金属护层一般采用交叉互联双端接地或单端直接接地的运行方式。正常情况下金属护层对地只有几十伏的感应电压,几安到十几安的感应电流,电力电缆多采用固体绝缘的电缆,引起电缆发生劣化的原因较多,有电劣化、热劣化、化学劣化、机械劣化、失窃等,对于高压电缆(110kV及以上),其屏蔽层只能单点接地,如果电缆护套因化学、机械甚至鼠虫害等发生损坏而多点接地,金属护套对地环流就会上升至很危险的数值接地系统遭到破坏,金属护套的电压将由正常运行时的工频感应电压变为悬浮电压。当电缆金属一旦电缆护层上的悬浮电压将会上升到电缆外护套工频耐压容许值之上,在这种情况下将导致外护套击穿或护层保护器烧毁,更严重的会导致电缆主绝缘击穿等安全隐患。而电缆运行管理一般采取人工周期巡视的方式,特别是针对终端杆塔环流数据的采集较为困难,对测量环流人员的个人素质要求较高,并且存在一定的安全隐患,所以必须利用现有的科学技术手段,采取行之有效的监测环流措施——高压电缆护层电流在线监测装置。汕尾入侵监测在线监测装置探头深圳市康贝电子有限公司研发设计的电缆沟在线监测系统采用模块化、分布式结构。
蓄电盒3用于对电力进行存储然后对hm201-h3摄像头5和la-2412无线网桥6进行供电,蓄电盒3两侧的顶部通过安装头4固定安装有hm201-h3摄像头5,安装头4便于对hm201-h3摄像头5的监控角度进行调节,hm201-h3摄像头5用于对电力设备进行的工作状态进行检测,hm201-h3摄像头5通过导线与蓄电盒3电性连接,蓄电盒3顶部的位置处固定安装有la-2412无线网桥6,la-2412无线网桥6通过导线与hm201-h3摄像头5和蓄电盒3电性连接,la-2412无线网桥6通过无线与远程终端进行连接,然后hm201-h3摄像头5拍摄的画面图像通过la-2412无线网桥6传输到远程终端,蓄电盒3的顶部通过安装座7固定安装有太阳能安装板8,太阳能安装板8便于对太阳能电池板801进行安装。太阳能安装板8的顶部镶嵌安装有太阳能电池板801,太阳能电池板801通过导线与蓄电盒3电性连接,太阳能电池板801的外侧通过螺栓固定安装有玻璃防护罩802,太阳能电池板801把太阳能转换为电能对蓄电盒3进行充电,玻璃防护罩802对太阳能电池板801起到防护作用。线路检测盒1的内部设有88系列过流保护器101和cfly1过压保护器102,88系列过流保护器101通过导线与cfly1过压保护器102电性连接,cfly1过压保护器102通过导线安装有连接插头103。
通过对比注入电流大小和被检容性设备容性电流测量结果即可对该设备进行容性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备容性电流进行全范围校验。.全电流校验原理当注入电流大小为I’,相位为a时,则注入电流与泄漏电流的矢量关系如图1所示。,则叠加电流I1大小为I1=I02+I′02+2I0I′0cos(θ−α)(12)设泄漏电流与注入电流测相位差为b,则β=θ−α(13)故I1=I02+I′02+2I0I′0cosβ(14)当注入电流的相位能够跟踪泄漏电流的相位,并保证跟踪误差不超过˚时,即当β≤∘,cosβ≈1(15)时,叠加电流大小为I1=I0+I′0(16)可见,泄漏电流大小的变化只与注入电流有关,且泄漏电流大小变化量与注入电流大小相等。通过对比注入电流大小和被检容性设备泄漏电流测量结果即可对该设备进行容性电流校验,当注入电流的变化范围包含被测设备的测量范围时,则可对被测设备全电流进行全范围校验。3.校验系统的总体设计.系统构成校验系统需要有两路输入信号,分别为电网电压经PT的输入的参考电压信号和容性设备泄漏电流经电流互感器输入的参考电流信号。全电流校验要求注入电流信号与泄漏电流信号相位差b不超过˚。电缆温度在线监测,预防潜在风险,保障电力、高速公路与能源行业稳定前行。
本发明涉及变压器领域,具体涉及智能变压器在线监测装置。背景技术:电力系统作为关系国民生产生活的重要环节,随着社会的不断进步,也在不断的进步。作为电力系统重要部分之一,国家电网也紧随世界的发展方向,朝着电网智能化的方向发展。在智能电网的几个重要环节中,智能变电站的发展和进步直接影响整个智能电网的进展。变压器作为变电站的主要电气设备,其智能化程度直接决定了智能变电站的发展程度,具有重要的研究意义。变压器是行的可靠性直接影响着整个电为系统能否安全稳定的运行.变压器状态在线监测技术的进步,日渐成熟带动了故障诊断技术的发展。很早以前,变压器故障诊断技术理论十分少,变压器故障诊断基本只能通过有相关工作经验的人根据经验判断,又由于变压器故障类型多种多样,故障现象偶有类似,这种判断方法难免会有失误,这种故障检测方法随着电力系统变压器设备数量和规模的不断扩大越来越不能满足诊断需求。技术实现要素:本发明的目的是为解决上述不足,提供智能变压器在线监测装置本发明的目的是通过以下技术方案实现的:智能变压器在线监测装置。局部放电监测,守护电力安全,高速公路畅行,能源行业稳定。辽宁图像在线监测装置地址设置
首先,电缆隧道在线监测可以帮助我们预防和及时处理故障。东莞智能在线监测装置生产厂商
包括变压器、气体传感器阵列、信号处理单元、ad转换单元、led显示单元、jtag接口、sdram单元、flash单元、晶振电路、复位电路、串口通信单元、电源单元、上位机和微控单元,气体传感器阵列安装在变压器内部,气体传感器阵列连接信号处理单元,信号处理单元连接ad转换单元,ad转换单元、led显示单元、jtag接口、sdram单元、flash单元、晶振电路、复位电路、串口通信单元和电源单元分别连接微控单元,串口通信单元连接上位机。微控单元采用lpc2214的arm芯片。串口通信单元采用rs232串行接口。ad转换单元采用max197芯片。本发明具有如下有益的效果:本发明设计合理,使用方便,采用气体传感器阵列来监测变压器内的气体,通过信号处理单元、ad转换单元对信号进行处理,准确快速,监测运行稳定,有很好的应用前景。附图说明图1为本发明的整体结构示意图;图2为本发明的串口通信电路;图3为本发明的ad转换单元;图4为本发明的信号处理电路;图5为本发明的电源电路。具体实施方式下面结合附图对本发明作进一步的说明:如图1所示,智能变压器在线监测装置。东莞智能在线监测装置生产厂商