[实用新型]一种大型清洁燃烧电厂电气设备在线监测系统有效
申请号: | 201520845121.6 | 申请日: | 2015-10-28 |
公开(公告)号: | CN205091420U | 公开(公告)日: | 2016-03-16 |
发明(设计)人: | 王金龙;欧阳尔超;张小平;张冬梅 | 申请(专利权)人: | 武汉凯迪电力工程有限公司 |
主分类号: | G01R31/06 | 分类号: | G01R31/06;G01R31/12;G01K11/32;G01N33/28 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 唐万荣;王淳景 |
地址: | 430223 湖北省武汉市江夏*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 大型 清洁 燃烧 电厂 电气设备 在线 监测 系统 | ||
技术领域
本实用新型具体涉及一种大型清洁燃烧电厂电气设备在线监测系统。
背景技术
随着电力系统的迅速发展,电网规模日益扩大,网络结构日益复杂,对发电厂的安全可靠性指标的要求也越来越高,电气设备主要依靠需要停电进行的预防性试验和每个状态监视装置单独监视已经不能满足要求。同时,在目前的安全生产管理体制下,企业安全生产目标的完成主要通过预防和控制事故的发生来实现。因此,从电气设计阶段统筹考虑:不仅在发电厂配备完善的电力设施在线监测装置,而且统一集成配置综合信息后台分析管理系统,能随时把握系统健康状况、早期发现及诊断、有效定位故障点、提前防止或控制事故的发生、最大限度的降低事故率、提高发电厂的可靠性运行指标,都成为工程设计和企业安全生产的核心工作。
目前发电厂电气设备的在线监测技术大多数都是分别对每个电气设备配置单独的监测报警装置,部分装置之间相互不开放,只能每个装置单独将各自的部分监测状态和报警信号远传到全厂的DCS系统或者厂用电管理系统(ECMS)中监视,维修人员再去现场调用数据进行分析,而没有统一设计对所有设备监测状态的集成综合检测系统,不能实现对全厂重要电气设备全面运行状态的集成与综合分析判断后给出早期诊断和运行管理建议,导致不能有效预防和控制全厂电气设备故障,造成停机率高,影响机组可靠运行和电网的稳定性。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,提供一种大型清洁燃烧电厂电气设备在线监测系统。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
提供一种大型清洁燃烧电厂电气设备在线监测系统,该系统包括多个发电机组,每个发电机组包括发电机、封闭母线、主变、启备变和高厂变,该系统还包括:
终端,所述终端包括存储器、显示器和报警器;
与发电机连接的发电机转子绕组匝间短路监测装置,所述发电机转子绕组匝间短路监测装置采集发电机转子绕组匝间短路特征参数,并将该特征参数发送给所述终端进行存储和显示;
与发电机连接的发电机绝缘过热监测装置,所述发电机绝缘过热监测装置采集发电机内氢气热分解粒子的含量信息,并将该含量信息发送给所述终端进行存储和显示;
与发电机连接的发电机局部放电监测装置,所述发电机局部放电监测装置采集发电机局部放电信息,并将该局部放电信息发送给所述终端进行存储和显示;
与封闭母线连接的封母局部放电监测装置,所述封母局部放电监测装置采集封母局部放电信息,并将该局部放电信息发送给所述终端进行存储和显示;
与主变连接的主变光纤绕组测温监测装置,所述主变光纤绕组测温监测装置采集主变绕组热点温度信息,并将该热点温度信息发送给所述终端进行存储和显示;
与启备变连接的启备变光纤绕组测温监测装置,所述启备变光纤绕组测温监测装置采集启备变绕组热点温度信息,并将该热点温度信息发送给所述终端进行存储和显示;
与高厂变连接的高厂变光纤绕组测温监测装置,所述高厂变光纤绕组测温监测装置采集高厂变绕组热点温度信息,并将该热点温度信息发送给所述终端进行存储和显示;
与主变连接的主变油中气体及微水监测装置,所述主变油中气体及微水监测装置采集主变绝缘油中易燃气体和微水的浓度信息,并将该浓度信息发送给所述终端进行存储和显示;
与启备变连接的启备变油中气体及微水监测装置,所述启备变油中气体及微水监测装置采集启备变绝缘油中易燃气体和微水的浓度信息,并将该浓度信息发送给所述终端进行存储和显示;
与高厂变连接的高厂变油中气体及微水监测装置,所述高厂变油中气体及微水监测装置采集高厂变绝缘油中易燃气体和微水的浓度信息,并将该浓度信息发送给所述终端进行存储和显示。
按上述技术方案,所述终端为安装在监控室内的计算机。
按上述技术方案,所述终端为手持式终端。
按上述技术方案,所述终端通过电缆分别与所有监测装置连接。
按上述技术方案,所述终端通过无线网络分别与所有监测装置连接。
按上述技术方案,所述发电机转子绕组匝间短路特征参数包括励磁电流和转子绕组温度。
按上述技术方案,所述氢气热分解粒子为发电机中的绝缘材料被加热到足够的温度而出现热分解时产生的高浓度的亚微粒子。
按上述技术方案,所述易燃气体包括氢气、一氧化碳、乙炔和乙烯。
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