Online-Instrument zur Teilentladungsprüfung

Online-Instrument zur Teilentladungsprüfung
Informationen:
Fortschrittliches Online-Inspektionsgerät für Teilentladungen zur kontinuierlichen Überwachung von Hochspannungsanlagen. Verfügt über drahtlose UHF/TEV-Sensoren, Echtzeitwarnungen, Trendanalysen und SCADA-Integration. Sorgen Sie rund um die Uhr für Isolationssicherheit für GIS, Schaltanlagen und Kabel ohne Abschaltung.
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Beschreibung
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Dual Canopy Mechanic Electrical Engineering Co., Ltd. ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Online-Instrumenten zur Teilentladungsprüfung in China. Bitte zögern Sie nicht, die hier zum Verkauf stehenden Produkte im Großhandel zu verkaufen und ein Angebot von unserer Fabrik einzuholen. Kundenspezifische Bestellungen sind willkommen.

 

 

 

Was ist ein Online-Instrument zur Teilentladungsprüfung?

 

DerOnline-Instrument zur Teilentladungsprüfungist ein fest installiertes Überwachungssystem zur BereitstellungKontinuierliche Echtzeitüberwachung-der Teilentladungsaktivität (PD) in Hochspannungsanlagen. Im Gegensatz zu tragbaren Testern, die für regelmäßige Stichproben-kontrollen verwendet werden, bietet dieses System einen „24/7-Sicherheitsdienst“ für kritische Isolationsanlagen.

Es nutzt ein Netzwerk vonfest montierte Sensoren(UHF, TEV, HFCT, Ultraschall) zur Erkennung von TE-Signalen, deren lokaler oder zentraler Verarbeitung und der Datenübertragung an einen zentralen Server oder eine Cloud-Plattform. Dies ermöglichtTrendanalyse, Vorwarnung, Undvorausschauende WartungDadurch können Vermögensverwalter von reaktiven Reparaturen zu proaktivem Management übergehen.

Das System ist für konzipiertnicht-aufdringliche Installation(häufig ohne dass eine Abschaltung erforderlich ist) und langfristige Zuverlässigkeit in rauen Umspannwerksumgebungen. Es dient als entscheidender Bestandteil vonSmart GridUndDigitales UmspannwerkInitiativen, die umsetzbare Einblicke in den Zustand von GIS, Schaltanlagen, Transformatoren und Kabeln liefern

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Was sind die entsprechenden Parameter?

 

Frequenzband

20 kHz-300 kHz

Mittlere Empfindlichkeit

>50 dB

Mittenfrequenz

II40kHz/IIA 80kHz

Ausgabeschnittstelle

Standard-BNC

Gewinnen

40 dB ± 1 dB

Stromversorgung

12V/40mA Gleichstrom

Dynamikbereich

>80 dB

Betriebstemperatur

-10 Grad ~40 Grad

Spitzenempfindlichkeit

>70 dB

Lagertemperatur

-20 Grad ~50 Grad

 

Wo kann es verwendet werden?

 

 

1. GIS (Gas-isolierte Schaltanlagen) Permanente Überwachung
Kontinuierliche interne Fehlerüberwachung: Installieren Sie UHF-Sensoren dauerhaft an GIS-Inspektionsfenstern, Wellenleitern oder phasengetrennten Sammelschienen, um die interne Entladungsaktivität kontinuierlich zu überwachen.
Trendanalyse: Zeichnen Sie Änderungen der Entladungsniveaus im Laufe der Zeit auf, um die Alterungsrate der Isolierung zu ermitteln und die verbleibende Lebensdauer vorherzusagen.
Unbeaufsichtigte Unterstationen: Geeignet für entfernte oder unbeaufsichtigte Unterstationen, die Daten über Fernkommunikationsverbindungen an ein zentrales Kontrollzentrum übertragen.
2. Online-Inspektion von Hochspannungsschaltanlagen (AIS).
Schaltschranküberwachung: Installieren Sie TEV-Sensoren (Transient Earth Voltage) oder Ultraschallsensoren auf der Oberfläche der Schaltanlage, um eine durch Verschmutzung verursachte Kontaktüberhitzung und Oberflächenentladung zu überwachen.
Sammelschienenüberwachung: Überwachen Sie Teilentladungen an Sammelschienenverbindungen, um Sammelschienenfehler zu verhindern.
Inspektionsroboter-Integration: Kann in intelligente Inspektionsroboter integriert werden, um mobile Online-Überwachungsfunktionen zu ermöglichen.
3. Überwachung von Hochspannungskabelsystemen
Fernüberwachung: Installieren Sie HFCT (Hochfrequenz-Stromwandler) an Kabelerdungskästen oder -abschlüssen, um eine kontinuierliche Überwachung der gesamten Kabelleitung zu gewährleisten.
Verbindungsüberwachung: Konzentrieren Sie sich bei der Überwachung auf Zwischenverbindungen und Endverschlüsse von Kabeln, die Bereiche mit hohem {0}Risiko für Fehler darstellen.
Fehlerlokalisierung und Frühwarnung: Integrieren Sie die TDR-Technologie (Time Domain Reflectometry), um automatisch die Entfernung zu einem Fehler zu berechnen, sobald eine Entladung erkannt wird.
4. Transformatoren und Reaktoren
Überwachung des Neutralpunkts: Installieren Sie HFCTs dauerhaft auf der nicht mit Strom versorgten Seite des Neutralpunkts des Transformators, um die interne Wicklungsentladung zu überwachen.
Durchführungsüberwachung: Überwachen Sie den Isolationszustand von Hochspannungsdurchführungen.
5. Intelligente Umspannwerksintegration
Datenfusion: Integrieren Sie Teilentladungsdaten mit anderen Parametern-wie Temperatur, SF6-Gasdruck und Laststrom-, um eine umfassende Bewertung des Gerätezustands durchzuführen.
SCADA/EMS-Integration: Stellen Sie über das IEC 61850-Protokoll eine Verbindung zur Umspannwerkssteuerungsschicht her, um eine einheitliche Visualisierung aller Daten über eine einzige Schnittstelle zu ermöglichen.

 

 

Welche Dienstleistungen bieten Sie an?

1. Lösungsdesign: Basierend auf dem Umspannwerkslayout des Kunden, den Gerätespezifikationen (z. B. GIS-Modelle, Kabellängen) und den Überwachungsanforderungen entwerfen wir ein optimales Sensorlayoutschema und eine Netzwerktopologie.
2. Machbarkeitsanalyse: Wir bieten -Vor-Ort-Untersuchungen der elektromagnetischen Umgebung an, um die Machbarkeit der Online-Überwachung zu beurteilen und potenzielle Risiken von Störungen zu bewerten.
3. Systemintegration: Wir bieten Schnittstellenintegrationslösungen zur Verbindung mit den vorhandenen SCADA-, EMS- oder Asset-Management-Systemen des Kunden (unterstützt Standardprotokolle wie IEC 61850).
4. Return on Investment (ROI)-Analyse: Wir unterstützen Kunden bei der Bewertung der wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus der Online-Überwachung ergeben (z. B. reduzierter manueller Inspektionsaufwand und Vermeidung von Verlusten aufgrund schwerwiegender Geräteausfälle).

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FAQ

F1: Was ist der grundlegende Unterschied zwischen einem Online-Teilentladungsüberwachungssystem und einem tragbaren Teilentladungstester?
A: Der Kernunterschied liegt im Unterschied zwischen „Kontinuität“ und „Unmittelbarkeit“.

Ein tragbarer Tester fungiert als „sofortiger Schnappschuss“; Es eignet sich für regelmäßige Inspektionen, Fehlersuche und Abnahmetests und liefert hochpräzise Diagnosedaten. Es kann jedoch nicht die Entwicklung von Fehlern erfassen, die in den Intervallen zwischen den Inspektionen auftreten.
Ein Online-Überwachungssystem fungiert als „kontinuierliche Aufzeichnung“; Es ist für die Langzeitüberwachung kritischer Geräte konzipiert und kann intermittierende Entladungen erfassen, Entladungsentwicklungstrends aufzeichnen und Frühwarnungen ausgeben. Die beiden Systeme ergänzen sich: Sobald das Online-Überwachungssystem eine Anomalie erkennt, werden typischerweise tragbare Instrumente verwendet, um eine präzise Lokalisierung und Überprüfung durchzuführen.
 

F2: Wie lange halten die Batterien in den Funksensoren? Was passiert, wenn ihnen der Strom ausgeht?
A: Unsere drahtlosen Sensoren verfügen über ein Design mit extrem niedrigem Stromverbrauch, gepaart mit Lithium-{2}Thionylchlorid-Batterien mit hoher Kapazität. Ihre geplante Lebensdauer beträgt typischerweise 5 bis 10 Jahre (abhängig von der Häufigkeit des Daten-Uploads). Das System verfügt über eine Funktion zur Überwachung des Batteriestands; Wenn der Leistungspegel unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, sendet es automatisch einen „Batteriealarm“ an die Überwachungszentrale, der das Wartungspersonal darauf hinweist, die Batterien im Voraus auszutauschen und eine unterbrechungsfreie Überwachung zu gewährleisten.

 

F3: Ist die drahtlose Übertragung in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen (z. B. Umspannwerken) zuverlässig?
A: Es ist äußerst zuverlässig. Zur Sicherstellung der Kommunikationsqualität setzen wir folgende Technologien ein:

Interferenz-resistente Frequenzbänder: Wir nutzen Frequenzbänder mit hervorragender Durchdringungsfähigkeit und hoher Störfestigkeit (z. B. Sub-1G LoRa oder 2,4G-Frequenzsprung).
Selbstorganisierende Netzwerktechnologie: Wir verwenden eine Mesh-Topologiestruktur; Wenn ein bestimmter Kommunikationspfad blockiert wird, können Daten automatisch auf einen alternativen Pfad umgeleitet werden.
Daten-Caching: Die Sensoren verfügen über Funktionen zum Fortsetzen-bei-Wiederverbindung und lokaler Speicherung; Sobald die Kommunikation wiederhergestellt ist, werden alle ausstehenden Daten automatisch übertragen, sodass keine Daten verloren gehen.

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