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


Online GIS PD overvågningssystem ifølge IEC61850 protokol

Edwiin
Edwiin
Felt: Strømstyring
China

Dektektion af partielle udladninger (PD) i GIS

Både UHF (Ultra-Høj Frekvens) og ultralydmålinger er effektive til detektion af partielle udladninger (PD) i gasisolerede skifter (GIS), hver med deres egne fordele:

  • UHF-metode: Detekterer PD-pulser via højkarakteristiske elektromagnetiske bølger, som opstår ved PD-aktivitet inden for GIS.

  • Ultralydmetode: Identificerer ultralydbølger, der er produceret af bobleschocks, forårsaget af PD.

Vigtige overvågningsdata

De vigtigste data, der overvåges af et GIS-PD-overvågningssystem, inkluderer:

  • UHF-PD-signaler

  • Ultralyd-PD-signaler

  • Transformatorspændingssignaler

Det online overvågningssystem indsamler disse signaler og genererer alarminformation baseret på GIS' driftsstatus.

Systemkomposition

Et GIS-PD-overvågningssystem består af tre kernekomponenter:

  • Sensorer: Indsamler PD-relaterede signaler.

    • UHF-PD-sensorer detekterer elektromagnetiske signaler.

    • Ultralydsensorer måler akustiske signaler.

  • Dataforbehandlingsystem: Forbereder og betingelser signaler til analyse.

  • PD Overvågning IED (Intelligent Elektronisk Enhed): Behandler, lagrer og viser data på baneplan.

Signalflyt og kommunikation

  • Procesniveau: UHF- og ultralydsensorer optager elektriske og akustiske signaler, som bliver forberedt og sendt til PD-overvågning IED.

  • Baneniveau: IED lagrer, viser og behandler data. Bestemte kommunikationstjenester (ifølge IEC 61850) definerer netværksoverførselsstandarder for prøveværdier mellem proces- og baneniveauer.

  • Stationniveau: Data rapporteres fra baneniveau til stationniveau gennem foruddefinerede kommunikationstjenester til centraliseret overvågning.

Systemstruktur

Figuren illustrerer arkitekturen af et GIS-PD-overvågningssystem, der overholder IEC 61850-standarder.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvorfor bruge en fasttilstandstransformator?
Hvorfor bruge en fasttilstandstransformator?
Den fasttilstandstransformator (SST), også kendt som en elektronisk strømtransformator (EPT), er en statisk elektrisk enhed, der kombinerer strømteknologi med højfrekvent energiomstilling baseret på princippet om elektromagnetisk induktion, hvilket gør det muligt at konvertere elektrisk energi fra et sæt strømegenskaber til et andet.I forhold til traditionelle transformatorer byder EPT på mange fordele, hvor dens mest fremherskende egenskab er den fleksible kontrol af primærstrøm, sekundærespænd
Echo
10/27/2025
Hvad er anvendelsesområderne for fasttilstandstransformatorer En komplet guide
Hvad er anvendelsesområderne for fasttilstandstransformatorer En komplet guide
Faststrømtransformatorer (SST) tilbyder høj effektivitet, pålidelighed og fleksibilitet, hvilket gør dem egnet til et bredt spektrum af anvendelser: Kraftsystemer: Ved opgradering og erstatning af traditionelle transformatorer viser faststrømtransformatorer betydeligt udviklingspotentiale og markedsudsigter. SST'er muliggør effektiv, stabil strømkonvertering sammen med intelligent kontrol og forvaltning, hvilket hjælper med at forbedre kraftsystemernes pålidelighed, tilpasningsdygtighed og intel
Echo
10/27/2025
PT Fuse Slow Blow: Årsager Også kaldet Lommerens Fuses Detectering & Forebyggelse
PT Fuse Slow Blow: Årsager Også kaldet Lommerens Fuses Detectering & Forebyggelse
I. Sikringens Struktur og ÅrsagsanalyseLangsom Sikring:Fra designprincippet for sikringer, når en stor fejlstrøm passerer gennem sikkerelementet, smelter sikkerelementet først ved den solbundne tinbold pga. metal-effekten (bestemte refraktære metaller bliver fusible under specifikke legetingsforhold). Derudover fordampes hele sikkerelementet hurtigt af bogen. Den resulterende bue slukkes hurtigt af kvartsand.På grund af hårde driftsforhold kan sikkerelementet aldre under det kombinerede indflyde
Edwiin
10/24/2025
Hvorfor sikringsspanele springer: Overbelastning kortslutning og strømstød årsager
Hvorfor sikringsspanele springer: Overbelastning kortslutning og strømstød årsager
Almindelige årsager til forsøgslåsAlmindelige årsager til forsøgslås inkluderer spændingsfluktuationer, kortslutninger, lynnedslag under storme og strømoverskridelser. Disse forhold kan nemt føre til, at forsøgets element smelter.Et forsøg er et elektrisk udstyr, der afbryder kredsløbet ved at smelte dets fusible element på grund af varme, som genereres, når strømmen overstiger en bestemt værdi. Det fungerer ud fra princippet, at efter en overstrøm har varet i en vis periode, smelter varmen, der
Echo
10/24/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning