[发明专利]智能化变电站状态监测系统无效
申请号: | 201310256165.0 | 申请日: | 2013-06-25 |
公开(公告)号: | CN103344855A | 公开(公告)日: | 2013-10-09 |
发明(设计)人: | 倪浩;高凯 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;上海市电力公司;华东电力试验研究院有限公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 上海三和万国知识产权代理事务所(普通合伙) 31230 | 代理人: | 侯佳猷 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 智能化 变电站 状态 监测 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种监测系统,特别是涉及一种智能化变电站状态监测系统。
背景技术
随着国民经济的飞速发展,提供更加安全可靠的智能电网已经成为电力系统所急需解决的问题。近年来,随着传感器、电子、计算机、数字信号处理、通信等技术的飞速发展,实现在线监测高压设备运行状态成为必然趋势。为此,结合目前国内应用的在线监测技术,通过强调管理和技术分析的作用,以全寿命周期管理理念,结合未来电力技术发展方向,确定智能化变电站的在线监测装置配置方案,是迫切要解决的技术问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种智能化变电站状态监测系统,其有选择地对电气一次设备进行在线监测,实时监测运行设备的各种参数,及时发现设备的潜在故障,达到早期预报故障、避免恶性事故发生的目的,将会极大的提高供电可靠性,真正实现高压电气设备的状态检修,对变电站实现一次设备的智能化有着重要意义。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:一种智能化变电站状态监测系统,其特征在于,其包括变压器油中溶解气体在线监测器、内置式超高频传感器、断路器状态监测单元、微水密度监测仪、避雷器在线监测仪、主变套管监测单元、变压器局部放电特高频定位传感器、服务器,变压器油中溶解气体在线监测器、内置式超高频传感器、断路器状态监测单元、微水密度监测仪、避雷器在线监测仪、主变套管监测单元、变压器局部放电特高频定位传感器都与服务器连接。
优选地,所述服务器还与一个防火墙连接。
优选地,所述服务器还与一个正向安全隔离装置连接。
优选地,所述微水密度监测仪实时准确的测量微水含量,为电力设备正常运行提供支持。
优选地,所述避雷器在线监测仪可以采用金属氧化物避雷器,金属氧化物避雷器在运行电压下监测其阀片总电流的阻性电流分量可较灵敏地反映阀片的潜在故障。
优选地,所述断路器状态监测单元采用单匝穿心式传感器。
优选地,,所述主变套管监测单元用于主变高压套管在线测量每组同电压等级的和电流诊断绝缘值和每只套管的电容和介损。
本发明的积极进步效果在于:本发明有选择地对电气一次设备进行在线监测,实时监测运行设备的各种参数,及时发现设备的潜在故障,达到早期预报故障、避免恶性事故发生的目的,将会极大的提高供电可靠性,真正实现高压电气设备的状态检修,对变电站实现一次设备的智能化有着重要意义。
附图说明
图1为本发明智能化变电站状态监测系统的原理框图。
具体实施方式
下面结合附图给出本发明较佳实施例,以详细说明本发明的技术方案。
如图1所示,本发明智能化变电站状态监测系统包括变压器油中溶解气体在线监测器、内置式超高频传感器、断路器状态监测单元、微水密度监测仪、避雷器在线监测仪、主变套管监测单元、变压器局部放电特高频定位传感器、服务器,变压器油中溶解气体在线监测器、内置式超高频传感器、断路器状态监测单元、微水密度监测仪、避雷器在线监测仪、主变套管监测单元、变压器局部放电特高频定位传感器都与服务器连接。服务器还与一个防火墙连接。服务器还与一个正向安全隔离装置连接。
内置式超高频传感器采用上海华乘电气科技有限公司生产的传感器,断路器状态监测单元采用上海龙源智光电力技术有限公司生产的监测单元,微水密度监测仪采用RICH-A/SF6型监测仪,避雷器在线监测仪采用思源电气公司生产的监测仪,主变套管监测单元采用上海龙源智光电力技术有限公司生产的监测单元,变压器局部放电特高频定位传感器采用上海融升电力科技有限公司生产的传感器。
微水密度监测仪实时准确的测量微水含量,为电力设备正常运行提供支持。
在运行中长期直接承受电力系统运行电压的作用,阀片将逐渐产生劣化,严重时将导致避雷器损坏或爆炸。避雷器在线监测仪可以采用金属氧化物避雷器,金属氧化物避雷器在运行电压下监测其阀片总电流的阻性电流分量可较灵敏地反映阀片的潜在故障。目前,已经积累了较多的应用经验。
断路器状态监测单元采用单匝穿心式传感器,对于断路器,预防性试验规定的导电回路电阻测量、分合闸线圈直流电阻测量等试验目前较难实现在线测量,而行程和速度特性的在线测量可以实现在线监测。通过测量断路器主触点及辅助出头的动作时间、断路器分合闸位置、总行程以及运动速度来判断触头状态,并进一步分析可判断操作机构的状态变化。
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