• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analiza cech technicznych online monitoringu stanu sprzętu średniego napięcia

Oliver Watts
Oliver Watts
Pole: Inspekcja i testowanie
China

Wraz z rosnącą złożonością środowiska operacyjnego systemu elektroenergetycznego i pogłębianiem reformy sektora energetycznego, tradycyjne sieci elektryczne przyspieszają transformację w kierunku inteligentnych sieci. Cel utrzymania stanu sprzętu jest osiągany poprzez rzeczywiste percepcje stanu urządzenia za pomocą nowych czujników, niezawodną komunikację dzięki nowoczesnej technologii sieciowej oraz efektywne monitorowanie przez tło systemów ekspertowych.

I. Analiza strategii utrzymania opartego na stanie

Utrzymanie oparte na stanie (CBM) to tryb utrzymania, który ocenia anomalie urządzeń i przewiduje awarie na podstawie informacji o stanie urządzenia dostarczanych przez zaawansowane technologie monitorowania i diagnostyki stanu, a następnie prowadzi utrzymanie przed wystąpieniem awarii. Innymi słowy, plany utrzymania są ustalane według stanu zdrowia urządzenia. W porównaniu do tradycyjnego okresowego utrzymania, strategia CBM może w porę wykryć ukryte zagrożenia i podjąć działania naprawcze, unikając ślepego działania i marnowania zasobów ludzkich i materiałowych spowodowanego utrzymaniem opartym wyłącznie na węzłach czasowych. Warunkiem wstępnym realizacji CBM jest wyposażenie urządzeń w doskonałe urządzenia do monitorowania online, które mogą monitorować parametry pracy w czasie rzeczywistym i dostarczać wsparcie kryterialne dla utrzymania opartego na stanie. Monitorowanie online stanu przełączników średniego napięcia obejmuje wzrost temperatury głównego obwodu, charakterystyki mechaniczne przekaźników, żywotność przerzutników próżniowych oraz wydajność kluczowych elementów wtórnych.

II. Wszechstronna analiza technologii monitorowania wzrostu temperatury online

Podczas długotrwałej eksploatacji przełączników średniego napięcia, opór kontaktu w miejscu połączenia ruchomych i nieruchomych kontaktów przekaźnika, lap jointu głównej busoli i kabla zasilającego, oraz innych części często wzrasta z powodu nieprawidłowej instalacji lub złego kontaktu, co powoduje wzrost temperatury głównego obwodu. Jeśli takie zagrożenia nie zostaną w porę wykryte, ciągła eksploatacja przełączników将进一步增加这些部件的发热和氧化,形成恶性循环,可能导致触指熔化脱落、触点烧毁、相邻绝缘部件迅速劣化甚至击穿爆炸等后果。

Średni napięcia przełączniki znajdują się w środowisku wysokiego potencjału. Jeśli przyjęto bezpośredni pomiar, trzeba rozwiązać różne problemy, takie jak izolacja wysokiego napięcia i elektryczna izolacja w warunkach wysokiego i niskiego potencjału. Obecnie na rynku stosowane są głównie następujące metody do bezpośredniego lub pośredniego monitorowania wzrostu temperatury głównego obwodu: taśmy zmieniające kolor, termografia infraczerwona, pomiary temperatury za pomocą światłowodów, wbudowane pomiary temperatury z przewodem, wbudowane pomiary temperatury bezprzewodowe itp.

  • Pomiar temperatury za pomocą taśmy zmieniającej kolor: Zalety to niski koszt i odporność na wodę; wada to trudność w obserwacji ze względu na ograniczoną pozycję montażu.

  • Termografia infraczerwona: Zalety to niestyczny pomiar i brak zakłóceń od światła widzialnego; wada to wpływ właściwości materiałów i stanu powierzchni mierzonego obiektu na dokładność pomiaru.

  • Pomiar temperatury za pomocą światłowodów: Zalety to odporność na wysokie napięcia, odporność na korozję, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i funkcja automatycznego alarmu; wada to skomplikowana konstrukcja i wysoki koszt zakupu i utrzymania.

  • Wbudowane pomiary temperatury z przewodem: Zalety to niski koszt i funkcja automatycznego alarmu; wada to łatwe fałszywe alarmy ze względu na zakłócenia elektromagnetyczne i trudności w izolacji między wysokim a niskim potencjałem podczas montażu.

  • Wbudowane pomiary temperatury bezprzewodowe: Zalety to doskonała relacja koszt-wydajność, wysoka dokładność pomiaru i rozwiązanie bezprzewodowe problemu izolacji między wysokim a niskim potencjałem, uniknięcie uszkodzeń spowodowanych małymi zwierzętami lub mechanicznym zużyciem w porównaniu z wbudowanymi kablami danych lub światłowodami; wada to krótki zasięg komunikacji, wymagana szyfrowanie, aby zapewnić niezawodne bezpieczeństwo komunikacji.

Powyższe rozwiązania rozwiązują problem pomiaru temperatury, ale wzrost temperatury jest również związany z wielkością przechodzącej prądu. Pomiar temperatury bez jednoczesnego pomiaru prądu nie może dokładnie odzwierciedlać rzeczywistego stanu połączenia ruchomych i nieruchomych kontaktów lub lap jointu busoli, prowadząc do fałszywych alarmów lub pominięcia alarmów. Dlatego urządzenie do monitorowania wzrostu temperatury online musi współpracować z tłem systemu ekspertowego do naukowej analizy i diagnozy, co pozwala ocenić, czy bieżący wzrost temperatury jest anormalny, i dać odpowiednie zalecenia postępowania.

III. Analiza technologii monitorowania charakterystyk mechanicznych i żywotności elektrycznej przekaźników próżniowych

Przekaźniki próżniowe to bardzo ważne urządzenia energetyczne. Według statystyk, ponad połowa kosztów utrzymania podstacji jest wydawana na wysokonapięciowe przekaźniki, a 60% z nich jest używane do drobnych napraw i rutynowego utrzymania przekaźników. Częste operacje i nadmierne demontaże i naprawy mogą obniżyć niezawodność pracy przekaźników próżniowych. Dlatego rzeczywiste monitorowanie online przekaźników próżniowych pomaga zrozumieć ich cechy pracy i trendy zmian, przesuwając planowane utrzymanie w kierunku utrzymania opartego na stanie.

Parametry charakterystyk mechanicznych przekaźników próżniowych obejmują głównie czas otwarcia/zamknięcia i prędkość, synchroniczność, ciśnienie kontaktu, przemieszczenie, amplitudę odbicia, itp., które można zmierzyć za pomocą czujników przemieszczenia liniowego, czujników przemieszczenia kątowego, czujników ciśnienia i innych urządzeń. W tradycyjnej metodzie, czujnik przemieszczenia liniowego jest montowany u podstawy izolacyjnej tyczki ruchomego kontaktu przekaźnika próżniowego, co wymaga dużej przestrzeni na ruch liniowy, co nie sprzyja miniaturyzacji sprzętu, a wyciąg czujnika może mieć błędy pomiarowe z powodu zużycia lub deformacji. Nowy czujnik przemieszczenia kątowego jest montowany na głównej osi mechanizmu przekaźnika próżniowego, co umożliwia dokładne pomiary danych takich jak przemieszczenie, czas odbicia podczas zamknięcia, amplituda odbicia podczas otwarcia, prędkość zamknięcia, prędkość otwarcia, czas zamknięcia, czas otwarcia, itp., a miejsce montażu nie jest łatwo zużywane i jest łatwe w utrzymaniu. Czujnik ciśnienia kontaktu jest montowany na izolacyjnej tyczce ruchomego kontaktu, co pozwala ocenić stan przerzutnika próżniowego na podstawie trendu zmian wartości ciśnienia kontaktu podczas otwarcia i zamknięcia, oraz przewidzieć pozostałą niezawodną żywotność elektryczną przerzutnika próżniowego, łącząc analizę historycznych warunków prądu obciążenia przełączania.

IV. Analiza technologii monitorowania kluczowych elementów wtórnych przekaźników próżniowych

Urządzenie do monitorowania online stanu elementów wtórnych przekaźników próżniowych może realizować monitorowanie i zbieranie danych z wewnętrznego silnika magazynującego, cewki otwierającej i cewki zamykającej przekaźnika. Najnowocześniejsza metoda polega na użyciu elementów Halla do indukcji zmian pola magnetycznego wokół przewodów urządzeń wykonawczych, takich jak silniki magazynujące, cewki otwierające i cewki zamykające, co pozwala na nieinwazyjne pomiary napięcia i prądu bez obawy o sytuację, w której urządzenia wykonawcze nie będą mogły działać z powodu wyłączenia lub uszkodzenia urządzenia monitorującego. Dzięki rzeczywistemu monitorowaniu napięcia i prądu kluczowych elementów wtórnych przekaźników próżniowych, personel operacyjny i konserwacyjny może realizować szybką diagnozę potencjalnych awarii kluczowych elementów wtórnych poprzez analizę form falowych awarii i porównanie danych przed i po. Na podstawie wyników diagnozy klienci mogą z góry opracować plany utrzymania, aby uniknąć poważnych wpływów na ciągłość dostaw energii po nagłych awariach.

V. Zastosowania przełączników online i przełączników kieszeniowych

Przełącznik online to system witryny internetowej opracowany do zapewnienia zdalnego monitorowania stanu, który można uzyskać za pośrednictwem dowolnej popularnej przeglądarki, w tym IE, Chrome, Firefox, Safari, itp. Opierając się na potężnym centrum danych chmurowych, przełącznik online filtrowi, wydziela i przechowuje dużą ilość danych stanu uzyskiwanych każdego dnia, a następnie początkowo filtruje różne zdarzenia na podstawie wartości progowych i algorytmów kryterialnych, a następnie wydaje alarmy dla podejrzanych informacji o awarii. Przełącznik online może być wyposażony w doskonałe projekty przeglądów uprawnień i klasyfikacji treści, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji użytkowników.

Przełącznik kieszeniowy to aplikacja mobilna opracowana specjalnie do zapewnienia zdalnego monitorowania stanu. Opierając się na zaawansowanym systemie iOS firmy Apple, ma potężne funkcje, wysokie bezpieczeństwo i jest wygodny dla użytkowników, aby zrozumieć stan działania przełączników średniego napięcia w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, stając się potężnym asystentem dla pracowników konserwacji.

Wniosek

Z rozwojem technologii inteligentnego monitorowania i rozpowszechnieniem koncepcji utrzymania opartego na stanie, schematy monitorowania online i diagnostyki online przełączników średniego napięcia stopniowo się doskonalą i zbliżają do dojrzałości. Po kompleksowym zastosowaniu mogą one efektywnie poprawić poziom zarządzania i podejmowania decyzji dotyczących przełączników średniego napięcia, realizując standaryzowane zarządzanie i inteligentne podejmowanie decyzji, a także dostarczając podstawowe dane do długoterminowej bezpiecznej i niezawodnej pracy oraz utrzymania opartego na stanie przełączników średniego napięcia. Ciągłe doskonalenie poziomu zarządzania sprzętem i podejmowania decyzji z pewnością przyniesie dobre efekty ekonomiczne i społeczne dla sektora energetycznego. Obecnie jednak urządzenia do monitorowania online przełączników średniego napięcia w Chinach różnią się jakością, dlatego niezbędne jest głębokie badanie ich zasad, struktur i wskaźników technicznych, a następnie wybór optymalnego rozwiązania, aby zrealizować funkcję monitorowania online przełączników średniego napięcia.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Inspekcja transformatorów może być wykonana bez użycia żadnych narzędzi do wykrywania.
Inspekcja transformatorów może być wykonana bez użycia żadnych narzędzi do wykrywania.
Transformery to urządzenia elektryczne, które zmieniają napięcie i prąd na podstawie zasady indukcji elektromagnetycznej. W systemach przesyłania i dystrybucji energii transformery są niezbędne do podnoszenia lub obniżania napięć w celu zmniejszenia strat energii podczas przesyłania. Na przykład zakłady przemysłowe zazwyczaj otrzymują energię o napięciu 10 kV, która jest następnie obniżana do niskiego napięcia za pomocą transformatorów do użytku lokalnego. Dziś dowiemy się o kilku powszechnych m
Oliver Watts
10/20/2025
Wakuumowe wyłączniki do przełączania banków kondensatorów
Wakuumowe wyłączniki do przełączania banków kondensatorów
Reaktywne Kompensacja Mocy i Przełączanie Kondensatorów w Systemach EnergetycznychReaktywne kompensacja mocy to skuteczny sposób na zwiększenie napięcia pracy systemu, zmniejszenie strat sieciowych oraz poprawę stabilności systemu.Konwencjonalne obciążenia w systemach energetycznych (typy impedancji): Opor Indukcyjna reaktancja Kapacytwna reaktancjaPrąd wpadkowy podczas energizacji kondensatoraW operacjach systemu energetycznego kondensatory są przełączane, aby poprawić współczynnik mocy. W mome
Oliver Watts
10/18/2025
Przewodnik do testu wytrzymałości na napięcie wyładowcze w przerywaczu próżniowym
Przewodnik do testu wytrzymałości na napięcie wyładowcze w przerywaczu próżniowym
Standardy testu wytrzymałości izolacji na napięcie dla wypłaszczaczy próżniowychGłównym celem testu wytrzymałości izolacji na napięcie dla wypłaszczaczy próżniowych jest weryfikacja, czy wydajność izolacyjna urządzenia pod wysokim napięciem jest zgodna z wymaganiami, oraz zapobieganie przebiciom lub błyskawicowaniu podczas eksploatacji. Proces testu musi być ścisły i przeprowadzany zgodnie ze standardami branży energetycznej, aby zapewnić bezpieczeństwo sprzętu i niezawodność dostawy energii.Obi
Garca
10/18/2025
Jak przetestować próżnię w wakuowych wyłącznikach obwodów
Jak przetestować próżnię w wakuowych wyłącznikach obwodów
Testowanie szczelności próżniowej wyłomników: Kluczowa miara do oceny wydajnościTestowanie szczelności próżniowej jest kluczową metodą oceny wydajności próżniowej wyłomników. Ten test efektywnie ocenia zdolności izolacyjne i gaszące łuki elektryczne wyłomnika.Przed przeprowadzeniem testu upewnij się, że wyłomnik jest prawidłowo zainstalowany i poprawnie podłączony. Wspólne metody pomiaru próżni obejmują metodę wysokich częstotliwości i metodę kontrolowanego rozładowania magnetycznego. Metoda wys
Oliver Watts
10/16/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej