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特高频局放检测技术原理与应用
当电力设备绝缘体中发生局部放电时,由于其绝缘强度以及击穿场强均很高,这一放电过程会产生陡峭的脉冲电流,且这个脉冲电流的上升时间极短同时也会激发出频率高达数GHz的电磁波。特高频局放便是基于电力设备局部放电产生的特高频电磁波这一原理来进行局放情况检测。 特高频局部放电检测技术主要是利用特高频(UHF)传感器来接收这些超高频电磁波信号。特高频(UHF)传感器能够捕捉到频率范围在300MHz到1.5GHz之间的电磁波,从而获取关于局部放电的相关信息。通过对接收到的信号进行处理和分析,可以实现对局部放电…
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GIS气体绝缘开关设备详解:结构、特点、组成与维护指南
GIS的概念 六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas-Insulated Switchgear,简称GIS)。它将变电站中除变压器以外的一次设备,如断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,通过优化设计有机地组合成一个整体。 GIS的主要特点 GIS的基本结构是以金属筒为外壳,将高压电器和绝缘件封闭在充有一定压力的六氟化硫(SF6)气体的金属筒内。其主要特点包括 1:SF6气体的优越性:SF6气体具有高绝缘强度和化学稳定性,…
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变压器局部放电试验与耐压试验的对比
1.试验目的 局部放电试验 检测变压器内部绝缘是否存在微观缺陷(如气泡、杂质、绝缘老化等),评估绝缘的局部劣化程度,预测设备潜在故障。 核心目标:发现早期绝缘隐患,避免突发性故障。 耐压试验 验证变压器绝缘在高电压冲击下的耐受能力,确保其在设计电压下的安全运行。 核心目标:检验绝缘是否能承受过电压(如雷电冲击、操作过电压)而不发生击穿。 2.试验原理 局部放电试验 在变压器额定电压或较低电压下施加电压,通过检测绝缘内部因局部放电产生的特高频信号(UHF)、超声波信号或暂态地电压(TEV),分析放…
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高压电气设备局部放电类型及检测方法详解
一、常见局部放电类型 在高压电气设备中,局部放电(Partial Discharge, PD)通常由以下常见的绝缘缺陷引发。这些缺陷的成因、特征及影响如下: 1. 气隙和气泡(Voids and Gas Pockets) 2. 沿面放电(Surface Discharge) 3. 金属颗粒或自由微粒(Metallic Particles) 4. 电晕放电(Corona Discharge) 5. 悬浮电位放电(Floating Potential Discharge) 6. 绝缘老化与分层(Ag…
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电力设备局放监测系统:实时预警绝缘老化,保障电网稳定运行
电力设备隐形杀手无处遁形!局放监测产品成电网安全“守护神” 在高压电力设备中,局部放电(局放)是绝缘老化的早期信号,若不及时监测,可能导致设备击穿、停电甚至重大事故! 如何实现精准预警?局放监测产品是关键! 本系统使用三合一传感器、特高频传感器、智能高频电流传感器及局放在线监测系统对运行中电气设备内部的绝缘状态进行实时监测。传感器通过LoRa无线通信技术,将监测状态信息实时传出,经过局放在线监测系统分析诊断,显示于监控平台或手机。对异常状态及时发出预警,帮助用户在设备发生绝缘故障前…
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避雷器在线监测系统——守护电网安全的”智能哨兵”
雷电灾害是输电线路的”隐形杀手”,而避雷器作为第一道防线,其健康状态直接影响电网安全!传统人工巡检难以及时发现避雷器老化、受潮等隐患,如何实现全天候精准监测?答案看这里↓一:监测核心功能1️⃣ 全维度参数采集实时监测泄漏电流、阻性电流、容性电流等关键数据,精准捕捉避雷器内部老化或受潮迹象。2️⃣ 无线远传预警采用LoRa/GSM等无线技术,数据秒级上传后台,异常状态自动触发警报,告别人工爬塔巡检。3️⃣ 智能诊断分析内置AI算法自动比对历史数据,预测设备寿命,提前…
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电力在线监测系统介绍
电力在线监测系统 – 精准感知、智能采集、全面监测 在线监测系统基于物联网和无线低功耗技术的设备状态感知传感器,自动检测主变压器、GIS、高压开关柜、环网柜、避雷器等高压设备的运行状态,并通过物联网组网完成数据汇集与传输。系统采用接入节点获取智能传感器监测数据,感知设备运行时的 局部放电、温湿度、气体等情况 电力在线监测系统,物联网电力监测,电力检测系统,电力监测系统 系统概述 在线监测系统基于物联网和无线低功耗技术的设备状态感知传感器,自动检测主变压器、GIS、高压开关柜、环网柜、…
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智能局放在线监测系统在GIS中的应用场景解析
一、概述:GIS局放监测的必要性与行业价值 1. 背景与行业痛点 气体绝缘开关设备(Gas Insulated Switchgear, GIS)因其占地面积小、可靠性高,广泛应用于城市电网、变电站及新能源电站。然而,GIS内部结构复杂,长期运行中可能因绝缘缺陷(如金属颗粒、悬浮电位)、SF6气体泄漏或局部放电(Partial Discharge, PD)导致设备劣化,严重时引发故障甚至爆炸。 传统运维痛点: • 依赖定期停电检修,成本高昂且无法实时预警; • 人工局放检测效率…