智能算法在 GIS 設備機械性故障監測中也具有廣闊的應用前景。利用機器學習算法,如支持向量機、人工神經網絡等,對大量的振動和聲學監測數據進行學習和訓練。通過建立故障診斷模型,使算法能夠自動識別設備的正常運行狀態和各種機械性故障狀態。例如,將歷史監測數據中的正常狀態數據和已知的機械性故障狀態數據作為訓練樣本,訓練人工神經網絡模型。經過訓練的模型可以對實時監測數據進行快速分析,準確判斷設備是否存在機械性故障,并預測故障的發展趨勢,為設備的維護和檢修提供科學依據。杭州國洲電力科技有限公司GZAFV-01型聲紋振動監測系統的原理。專注在線監測監測的選擇
GZAFV-01系統遵循標準(不限于下列標準)2.1GB/T4208外殼防護等級(IP代碼)。2.2DL/T860變電站通信網絡和系統。2.3DL/T1430變電設備在線監測系統技術導則。2.4DL/T1432.1變電設備在線監測裝置檢驗規范第1部分:通用檢驗規范。2.5DL/T1498.1變電設備在線監測裝置技術規范第1部分:通用技術規范。2.6DL/T1686六氟化硫高壓斷路器狀態檢修導則。2.7DL/T1687六氟化硫高壓斷路器狀態評價導則。2.8DL/T1700隔離開關及接地開關狀態檢修導則。2.9Q/GDW383智能變電站技術導則。2.10Q/GDWZ414變電站智能化改造技術規范。2.11Q/GDW561輸變電設備狀態監測系統技術導則。2.12Q/GDW739輸變電設備狀態監測主站系統變電設備在線監測I1接口網絡通信規范。2.13國家電網公司智能組合電器技術規范。2.14Q/CSG1203 021-2016變電設備在線監測通用技術規范。2.15中國南方電網在線監測綜合處理單元技術規范書。如何在線監測種類在線監測系統的數據更新頻率是多少?
技術背景斷路器在電力系統中起到保護和控制作用,它根據供電系統運行的需要來可靠地投電力設備監測及診斷技術的“中國智造者”第9頁共12頁入或切除相應的線路或電氣設備,以確保電力系統安全運行。實現對斷路器的在線監測,準確得知斷路器的工作狀態和故障部位,可以有效減小維護工作量,增強檢修的針對性,***提高供電系統可靠性和經濟性。振動聲學指紋信號、線圈分合閘電流、儲能電機電流、行程及分合閘位置是斷路器在線監測中非常重要的參數,是衡量斷路器性能優劣的重要指標,因此通過在線監測系統準確提取振動聲學指紋、分合閘電流、儲能電機電流、行程及分合閘位置特征值,對判斷斷路器的健康狀態具有重要意義。
數據采集設備 IED 安裝于 IED 智能組件柜中,其作用如同系統的 “數據收納盒”。它通過特高頻電纜與外置式特高頻傳感器緊密相連,特高頻電纜具備低損耗、高傳輸速率的特性,能夠將特高頻傳感器捕捉到的局部放電信號快速、準確地傳輸至 IED。在傳輸過程中,特高頻電纜有效減少了信號的衰減與失真,確保了數據的完整性。IED 對接收的信號進行初步處理,如信號放大、濾波等,然后按照系統設定的規則,準備將處理后的數據傳輸至下一個環節,其穩定的工作性能保障了數據采集的連續性與準確性。杭州國洲電力科技有限公司在線監測系統的安裝案例分享。
異常振動還會對盆式絕緣子和絕緣支柱造成損傷。盆式絕緣子和絕緣支柱是 GIS 設備中支撐和絕緣的關鍵部件。異常振動會使它們承受不均勻的應力,導致瓷質部分出現裂紋或破損。當盆式絕緣子或絕緣支柱受損時,其絕緣性能會***下降,無法有效隔離高壓部件與接地部分,可能引發相間短路或對地短路等嚴重事故。例如,在一些運行多年的 GIS 設備中,由于長期的異常振動,盆式絕緣子出現裂紋的情況并不少見,嚴重威脅設備的安全運行。
此外,GIS 設備的異常振動還可能導致外殼接地點懸浮。在正常情況下,GIS 設備的外殼通過接地點與大地相連,確保設備的安全運行。然而,異常振動可能使接地點的連接松動,導致接地點懸浮。接地點懸浮會使設備外殼產生感應電壓,對操作人員的人身安全構成威脅。同時,懸浮電位還可能引發局部放電,進一步損壞設備的絕緣性能,形成惡性循環。 GZAFV-01型聲紋振動監測系統(變壓器、電抗器)相關技術方案。GIS在線監測要多少錢
監測技術對信號的處理延遲時間是多久?專注在線監測監測的選擇
為加強與國際先進電力企業的交流與合作,借鑒國外在 GIS 設備機械性故障監測方面的先進經驗和技術。國外一些電力企業在 GIS 設備監測領域具有豐富的實踐經驗和先進的技術手段。通過與他們開展技術交流、合作研發等活動,能夠快速提升我國在該領域的技術水平。例如,學習國外先進的故障診斷算法和監測系統架構,結合我國電網的實際情況進行優化和應用。同時,積極參與國際標準的制定,提升我國在 GIS 設備機械性故障監測領域的國際影響力。專注在線監測監測的選擇