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深圳多用户电能表报价

发布时间:2023-01-10 14:22:15 浏览量:18
深圳多用户电能表报价

在线监测概述

在不影响设备正常运行的前提下,对设备工作时的状况连续或定时进行的监测,多用户电能表通常这些监测可以自动进行。

在线监测的主要特征是检测装置(至少是采样装置)与被监测设备同在生产线上运行

在线监测按构成可分二种:集中式和分布式。前者通过线缆将信号传输至中央控制站;后者是仅在就地显示,也可以就地打印。还有的仅在设备上装传感器,有待人员手执指示仪表去测取信息数据,这种也可以称之为分布式半在线。

带电检测:对在运行中的设备,使用专用仪器,由人员参与进行的测量。

所有己经或可能实现在线监测的项目都可以带电检测。

带电检测还包括若干至今尚难实现在线监测的项目。

离线测试:将设备撤出运行,由专业测试人员使用专用仪器和试验电源(有的仪器内附试验电源)进行的测量。

离线测试的特征:被试设备退出了生产线,测试设备也不在生产线上。《预规》中的大部分测试项目都是离线测试。

巡视检查:运行人员通过眼看、耳听、鼻嗅、手摸等方式,来获得设备状态的信息,做好运行记录。

巡视检查历来是电气运行人员的一项主要工作。

带电检测和在线监测是巡视检查的延展和提升,可获得更准、更细、更确定的信息。

特别要强调:至今电力设备的缺陷不少于一半是巡检发现的。由于现场特殊性和复杂性,即使实现了无人值守的变电站,定期和特殊的巡视检查都是不可取消的。

对电力设备进行在线监测,多用户电能表并借助各种先进的计算方法对监测数据进行分析,以便及时发现设备的故障隐患,采取预防措施,实现科学的设备故障诊断和状态检修,对电力系统运行的可靠性、安全性具有重要意义。随着在线监测技术不断发展和成熟,以及在线监测技术近年来在我国电力系统的成功应用,状态检修替代定期检修已被电力系统所接受和认同,成为设备检修的必然趋势。国家电网公司早在2010年颁发了《变电设备在线监测系统技术导则》并开始全面推广实施设备状态检修,全面提升设备智能化水平,推广应用智能设备和技术,实现电网安全在线预警和设备智能化监控。

停电试验

如果通过在线监测和离线测试分析出设备存在潜伏性故障,则应该将设备退出运行,多用户电能表做停电试验综合分析其性能。停电试验是为了保证供电安全,恢复供电设备寿命,延长服役期限,提高供电设备抵御突发事件的能力,所必须进行的设备检修、试验作业。

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电力设备温度在线监测的必要性

温度是表征一次设备正常运行的一个重要参数,多用户电能表电力设备连接部位,由于气候冷热变化、设备基础变化、加工工艺、设备受到环境污染,严重超负荷运行、触点氧化等原因造成压接不紧、压力不够、触头接触部分发生变化、最终导致接触电阻增大,在电流通过时,温度升高,从而引起设备老化,绝缘下降,严重的还能触发电弧短路,烧坏设备,扩大设备损坏范围,降低设备使用寿命,甚至容易引起一次设备起火爆炸,尤其是活动刀闸的动、静触头部分更加严重,故障率高,这些都时时刻刻威胁电力设备的安全运行。据不完全统计,目前国内的众多电力公司、发电公司均不同程度地出现了变电站开关柜、封闭母线、隔离开关、电力电缆等设备由于绝缘老化或接触不良而造成温度变化异常,进而引发事故的的现象,有个地方的高压隔离开关的动静触头都由于接触不好长期发热,没有及时发现,最终导致动静触头烧毁变形,引起两次重大事故,导致大面积停电,直接和间接的经济损失都达上千万元。电力设备的发热现象已经引起电力运行部门的高度重视。

面向电力设备温度在线监测的物联网架构多用户电能表分为三层,感知层、网络层、应用层。

感知层采集电力设备的实时温度数据,其基础技术主要包括传感器技术、短距离传输技术等。传感器技术主要采用各种温度传感器,如接触式温度传感器、红外温度传感器等,温度传感器直接安装在电力设备上;短距离传输技术需要考虑高低压绝缘隔离,对于电力设备温度监测系统,主要采用无线通信技术,如Zigbee通信、2.4G/433M无线通信等。

网络层支撑感知层和应用层之间的信息传输以及数据通信。网络层与感知层之间通过无线通信获取感知层温度传感器的信息;对于网络层与应用中的通信,鉴于对数据安全性、传输可靠性、数据实时性的要求,物联网的信息传递主要依靠电力通信网来实现,以电力光纤网为主,以电力线载波通信网、数字微波网为辅。

应用层对采集到的各电力设备的温度数据进行分类、综合、转换、分析、决策、共享,其重点是构建为能为不同应用提供服务的智能化平台,能够提供各种异常报警、趋势分析、在线诊断、数据共享等服务。

针对电力设备温度监测大都采用传统的示温蜡片法和红外测温仪定期测量的方式,多用户电能表这两种方式存在以下问题:

(1)示温蜡片法,易老化和脱落,温度指示范围窄,精确度低,人工操作,无法实现自动化管理;

(2)红外测温仪只能直线点检测,受环境影响测量精度,且经常受遮拦而无法测量;

(3)需人工定期巡视,工作强度大,需近距离测温,安全系数低;

(4)非在线式温度监测,不能反映温度的变化过程和及时发现设备异常。

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