ZAFV-01T子系統采用小型化設計,集成式架構,單元內綜合電機電流及AFV的信號監測功能,可監測OLTC的完整動作過程和振動狀況;可外接電流傳感器(CT卡鉗式),獲取電機電流信號。裝置提供RS485接口,對外通信和傳送監測數據。GZAFV-01T子系統包括數據服務器,通信模塊、AFV、電流傳感器,數據采集模塊,供電模塊。通過吸附在變壓器外壁上的3個AFV傳感器獲取AFV信號和1個電流傳感器獲取驅動電機電流信號,經現場的IED通過4G/5G無線傳送模塊傳送至平臺層數據服務器進行存儲,通過操控及監測數據分析軟件進行在線監測及診斷分析。GZAFV-01型聲紋振動監測系統的概述。杭州高壓開關振動聲紋操作
在運用 AFV 信號分析法判斷 OLTC 狀態時,要注重對 OLTC 切換過程中信號變化的研究。OLTC 切換瞬間,內部主要機構部件的運動撞擊和摩擦產生強烈的脈沖沖擊力,這些沖擊力迅速通過變壓器油和靜觸頭傳遞到變壓器箱壁,引發箱壁的振動。AFV 傳感器在這個過程中捕捉到的振動信號,包含了 OLTC 切換時間、觸頭狀態等重要信息。例如,當 OLTC 的切換時間變長時,振動信號的持續時間也會相應增加,信號的起始和結束特征也會發生變化。通過對這些信號變化的細致分析,我們可以準確判斷 OLTC 的工作狀態是否正常,及時發現潛在的故障隱患。電抗器振動聲紋監測要求杭州國洲電力科技有限公司振動聲學指紋在線監測技術的經濟效益分析。
在運用 AFV 信號分析法判斷 OLTC 狀態時,要充分考慮 OLTC 運行環境對信號的影響。OLTC 通常在復雜的電磁環境和溫度變化條件下運行,這些環境因素可能會對其振動信號產生干擾。例如,高溫環境可能會導致變壓器油的粘度發生變化,從而影響脈沖沖擊力的傳遞特性,使振動信號的幅值和頻率發生改變。此外,電磁干擾也可能會在振動信號中引入噪聲,影響信號的準確性。因此,在采用 AFV 信號分析法時,需要采取相應的抗干擾措施,如濾波處理、屏蔽技術等,確保采集到的振動信號能夠真實反映 OLTC 的運行狀態,提高故障診斷的準確性。
在 OLTC 的運行過程中,AFV 信號分析法發揮著至關重要的作用。OLTC 切換瞬間,內部復雜的機械動作所產生的脈沖沖擊力,會引發一系列振動傳遞現象。從內部機構到變壓器油,再到變壓器箱壁,每一個環節都承載著信號的傳遞與轉換。通過對 AFV 信號的深入監測,我們能夠洞察 OLTC 切換時間的微妙變化。若切換時間超出正常范圍,可能意味著內部機械結構出現磨損或卡頓,這將嚴重影響 OLTC 的正常工作,而 AFV 信號分析法能夠及時發現此類隱患,為設備維護提供有力支持。聲學指紋振動監測軟件介紹。
AFV 信號分析法為 OLTC 的狀態監測提供了一種精細的技術手段。OLTC 在運行過程中,內部機械部件的運動撞擊和摩擦產生的脈沖沖擊力,通過變壓器油和靜觸頭傳遞到變壓器箱壁,形成具有獨特特征的振動信號。AFV 傳感器能夠高精度地采集這些信號,并通過先進的信號處理算法進行分析。當 OLTC 出現彈簧彈性下降的故障時,振動信號的低頻部分會出現特定的變化,如頻率降低、幅值增大。通過對這些信號特征的識別和分析,我們可以準確判斷 OLTC 的故障狀態,及時采取維修措施,避免因故障導致的電力系統不穩定。GZAFV-06T型便攜式變壓器聲紋振動 監測與診斷系統基本功能。杭州GZAF-1000T系列電抗器振動振動銷售方法
杭州國洲電力科技有限公司振動聲學指紋在線監測技術系統的模塊化設計。杭州高壓開關振動聲紋操作
AFV 信號分析法基于對 OLTC 振動特性的研究來判斷其狀態。OLTC 內部觸頭在頻繁的分 / 合切換過程中,由于機械應力、化學腐蝕以及觸頭材料的消耗,不可避免地會出現凹凸不平和變形的情況。這種變化直接導致觸頭壓力、接觸電阻和開矩參數發生改變,進而使得 OLTC 的振動特征產生明顯變化。比如,觸頭磨損嚴重時,振動信號的高頻成分會增加,信號的穩定性變差。通過 AFV 傳感器持續監測這些振動特征的改變,我們就可以準確判斷 OLTC 是否處于故障狀態,及時采取相應措施,保障電力系統的穩定運行。杭州高壓開關振動聲紋操作