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系統(tǒng)原理
對(duì)于電容性設(shè)備,通過高精度電流傳感器測(cè)出設(shè)備末屏電流的幅度和相位與交流電源的相位差,電壓傳感器測(cè)出系統(tǒng)電壓圖
的幅度和相位與交流電源的相位差。通過這兩信號(hào)幅度可計(jì)算出設(shè)備的電容量,通過這兩信號(hào)相位與交流電源的差分量,可計(jì)算電容性設(shè)備的泄漏電流和系統(tǒng)電壓的相位差,得出該容性設(shè)備的介質(zhì)損失角。
對(duì)于金屬氧化物避雷器,采用相同原理,通過電流與電壓幅值和相位數(shù)據(jù)計(jì)算出MOA的阻性電流和阻容比。
技術(shù)參數(shù)
監(jiān)測(cè)單元名稱 |
參數(shù) |
測(cè)量范圍 |
測(cè)量誤差 |
容性設(shè)備監(jiān)測(cè)單元 |
泄漏電流 |
0.1mA-700mA |
±1% |
電容量 |
50pf-50000pf |
±1% |
|
介質(zhì)損耗 |
0.001-0.3 |
±0.001 |
|
避雷器監(jiān)測(cè)單元 |
泄漏電流 |
100uA-50mA |
±1% |
阻性電流 |
10uA-10mA |
±1% |
|
系統(tǒng)電壓監(jiān)測(cè)單元
|
母線電壓 |
35kV-1000kV |
±0.5% |
系統(tǒng)頻率 |
45Hz-65Hz |
±0.01Hz |
|
諧波電壓 |
3、5、7、9次 |
±2% |
性能特點(diǎn)
傳感器:高精度單匝穿心式有源傳感器
高導(dǎo)磁率玻鏌合金鐵芯、優(yōu)化的有源放大電路、良好的三層屏蔽設(shè)計(jì),有效地降低了相位的**誤差和溫度變化引起的相位漂移,溫度-40℃-+70℃變化范圍內(nèi),相位測(cè)量誤差在2‘以內(nèi)。單匝穿心式傳感器與主設(shè)備無直接連接,**可靠。
測(cè)量單元:全數(shù)字式、一體化的就地智能監(jiān)測(cè)單元
獨(dú)有的全數(shù)字式、一體化的就地智能監(jiān)測(cè)單元,傳感器與信號(hào)調(diào)理電路、A/D、CPU和通信等都集中在智能監(jiān)測(cè)單元,能在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)實(shí)時(shí)地對(duì)監(jiān)測(cè)參數(shù)就地進(jìn)行信號(hào)轉(zhuǎn)換、采集、處理和分析,從而計(jì)算出相位和其他參數(shù)。真正實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)參數(shù)的就地數(shù)字化測(cè)量。這種就地一體化數(shù)字智能監(jiān)測(cè)單元是對(duì)以往技術(shù)的重大突破,抗干擾能力強(qiáng),大大提高了測(cè)量精度和穩(wěn)定性。
硬件平臺(tái):基于DSP技術(shù)的硬件平臺(tái)
*先實(shí)現(xiàn)了基于32位DSP技術(shù)開發(fā)的就地數(shù)字化監(jiān)測(cè)單元,特別適合處理微小信號(hào)需要的復(fù)雜運(yùn)算?;?/span>DSP技術(shù)的系列數(shù)字就地智能監(jiān)測(cè)裝置,與其他基于51或96單片機(jī)的裝置有明顯的差別。
系統(tǒng)結(jié)構(gòu):分層分布式系統(tǒng)的真正基礎(chǔ)單元
采用了分層分布式系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。系列就地智能監(jiān)測(cè)單元按照變電站高壓設(shè)備的分布就地安裝、就地數(shù)字化測(cè)量,并通過現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)總線與中央監(jiān)控主機(jī)進(jìn)行通信。這種結(jié)構(gòu)避免了模擬信號(hào)傳輸引入的電磁干擾,抗干擾性、可靠性、**性好。此外,采用這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、各監(jiān)測(cè)單元間以及和變電站主控室間僅需鋪設(shè)一對(duì)通訊線和電源線。現(xiàn)場(chǎng)施工、接線簡(jiǎn)單,工程量和后續(xù)維護(hù)量小。系統(tǒng)易擴(kuò)充性和兼容性強(qiáng)。