电力设备范例6篇

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电力设备

电力设备范文1

    构成本罪的破坏行为除一般破坏手段外,亦可以使用放火、爆炸等方式进行。此时,由于本罪属特别法条,根据特别法条优于普通法条的规则,应当以本罪治罪,而不适用放火罪、爆炸罪等定罪量刑。

    本罪与盗窃罪的界限

    出于非法占有之目的,盗窃正在使用中的电力设备,危害么共安全的,应当以本罪论处。如果不能危及公共安全,则应以盗窃罪论处。最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第12条第2项规定:盗窃使用中的电力设备,同时构成盗窃罪和破坏电力设备罪的,择一重罪处罚。如果盗窃库存的或者废置的线路上的电线的,则应定为盗窃罪。参照最高人民检察院1986年12月9日《关于破坏电力设备罪几个问题的批复》,应当注意以下几点:

    (1)尚未安装完毕的农用低压照明电线路,不属于正在使用中的电力设备。行为人即便盗走其中架设好的部分的电线,也不会对公共安全造成危害,其行为应以盗窃定性。

    (2)已经通电使用,只是由于枯水季节或电力不足等原因,而暂停供电的线路,仍应认为是正在使用的线路。行为人偷割这类线路中的电线,如果构成犯罪,应按破坏电力设备罪追究其刑事责任。

    (3)对偷割已经安装完毕,但还未供电的电力线路的行为,应分别不同情况处理。如果偷割的是未正式交付电力部门使用而偷割电线的,应按盗窃案件处理。如果行为人明知线路已交付电力部门使用而偷割电线的,定为破坏电力设备罪。此外,参照最高人民法院1993年8月4日《关于破坏生产单位正在使用的电动机是否构成破坏电力设备罪问题的批复》之规定,对拆盗某些排灌站、加工厂等生产单位正在使用中的电机设备等,没有危及社会公共安全,但应当追究刑事责任的,可以根据案件的不同情况,按盗窃罪、破坏集体生产罪(现为破坏生产经营罪)或者故意毁坏公私财物罪(现为故意毁坏财物罪)处理。

电力设备范文2

关键词:电力设备;状态检修;供电;可靠性

中图分类号:U673.37 文献标识码:A

实现电力设备的高效、安全运行是整体电力系统在各项输送、配电环节能持续、高效运转的重要保证。要提高整体电力系统的服务质量及发展水平,应加强对电力系统中电力设备进行科学合理的状态检修。在进行电力设备状态检修的过程中,选择与电力设备的具体服务特点适应的检修方法措施可以尽快发现电力设备中的问题,及时找出出现问题的原因并及时对应的解决,保证电力设备的安全高效运行。

1 我国状态检修的进展及影响状态检修实现的因素

1.1 我国状态检修的进展

根据我国当下的电力设备检修的实际发展状况,国家电网公司开始推行电力设备的状态检修工作。二零零六年,国家电网公司切实的开展了全面的电力设备状态检修的相关准备与建设相关的规章制度体系工作,以确保电力设备的状态检修工作可以规范、有序、高效的进行;二零零七年,国家电网公司进一步加大了电力设备状态检修的相关工作力度,组织编制了相关的规章制度与技术标准,全面的规范了电力设备的状态检修工作。我国当前的电力设备状态检修工作已经得到了越来越大的重视,不断的朝着全新的阶段发展进步。

1.2 影响状态检修实现的因素

影响电力设备状态检修实现的因素有主观因素和客观因素,所谓的主观因素也就是相关的管理因素。影响电力设备的状态检修实现的最大因素是没有形成全过程的电力系统的设备生命管理。例如:合理的原理设计、科学的工艺制造、出厂及安装质量的保证、科学合理的供电系统设计、正确快速的故障处理等等许多方面都是影响电力设备状态检修工作的工作量与整个电力系统的危险因素。还有电力设备的管理机制、检修策略、现有监测数据等也是电力设备状态检修实现的影响因素。

影响电力设备状态检修实现的客观因素也就是技术因素。当下的电力设备监测技术手段还无法将运行中的电力设备的状态完全地、真实地反映出来。电力监测设备长时间处在电力系统的强大电场与磁场之中,所处的实际环境温度及湿度、传感器的灵敏度以及抗干扰性等多个问题都是会影响到实际的监测数据,使被监测的电力设备的状态无法准确的反应出。电力设备的监测手段比较单一、监测成本非常昂贵以及无法排除监测过程中的多种干扰等等都是影响电力设备状态检修发展的客观因素。

2 电力设备状态检修存在的不足

2.1 没有完善的设备状态判定标准

对于国家电网公司来说,电力设备的状态检修是新事物,还没有形成较为完善的电力设备状态的判定标准,不管是总公司的电力设备的状态评价标准,或者是各个网、省公司自身的电力设备状态的评价标准,都在一定程度上存有较为不合理与不完善的方面。

2.2 缺乏有效的绩效评估体系

国家电网公司虽然制订了《输变电设备状态检修绩效评估标准》,各个网、省公司也制订了与自身的实际状况相对应的输变电设备状态检修的具体管理方案,但是缺乏有效的绩效评估体系,不容易实施出来。所以,要使电力设备的状态修工作安全、有效的进行,必须研究出与实际电力设备状态检修相适应的评估方法。

2.3 缺乏有效的风险评估体系

国家电网公司在开展电力设备状态检修的工作之后,虽然也开展了大量的对其进行风险评估方面的工作,但时还没有将风险观念进行有效的普及,还没有形成一套较为完整的状态检修理论体系,缺乏实践,必须进行大量的研究和实践工作才能更好的保证电力设备状态检修工作的开展。

3 电力设备进行检修的策略

3.1 制定系统整体的规划方案

根据对近些年的国内外电力设备状态检修发展的现状与成功案例的详细分析调查,总结出我国在电力设备状态检修方面的发展目标及实现电力设备状态检修的最佳方式,并经过不断的反复分析、调查及论证,提出最好的总体检修方案。一定要重视对电力设备的数据处理,数据处理是电力设备状态检修过程中的关键性环节。完善的数据管理信息系统包括“动态数据”与“静态数据”两个方面,静态数据是通过建立数据体系来描述电力设备出厂时候的试验数据、设备出现过的故障及检修记录等等。而动态数据会将电力设备的在线监测的实时数据、线路故障、过电压情况等实时运行状态完整详细的记录下来。还应及时做好对电力设备故障的预防,防止和避免发生故障造成不良后果,保证电力设备可以正常、稳定及高效的运行。

3.2 进行可行性分析

可行性分析主要指对电力设备能否可以在规定的时间之内,完成预定的使用效能进行分析。一定要对电力设备进行可行性分析,评价电力设备的可靠性与能够产生的经济效益。对电力设备进行故障与经济效益的具体分析,对导致电力设备故障的所有因素进行综合的分析,确定电力设备可能发生故障的概率;预测电力设备是否可以带来预期的经济效益,以便于使电力设备可以得到最好的状态检修方案。

3.3 强化检测诊断,科学实施电力

对电力设备进行的寿命评估与决策控制可以有效的延长电力设备的使用寿命。一般情况下,电力设备的寿命评估的准确度与电力设备的状态检修频率成正比例关系,应大力促进对电力设备进行定期的科学合理状态检修,应加强引进现代计算机辅助决策系统及相关的数据库技术的力度,以便于对全过程的电力设备检修数据与操作信息进行能有效的整合,依据科学的决策体系加以控制引导,使之成为实现电力设备状态检修的重要决策工具。为了构建完善的电力设备状态监测系统,电力企业必须采取科学合理的指导性状态检修控制,完善构建以电力设备状态检修为重心的主动性、专业性的状态检修模式。

3.4 加强对检修人员的培训

在实行电力设备的状态检修工作中,要求检修工作人员具备很高的分析及判断试验数据的能力,检修工作人员的技术水平直接决定着电力设备状态检修工作的开展程度。一些生产工作人员还没有具备较高的的技术水平来满足电力设备状态检修工作的要求,必须加强对电力设备状态检修工作人员的专业培训,加大对检修工作人员技术的培训力度,以便于更好的开展电力设备的状态检修工作。还应通过一系列的相关宣传及教育,将电力设备状态检修的新观念灌输给每一位工作人员,提高工作人员的专业知识与综合素质。

结语

实施电力设备的状态检修工作,可以在一定程度上减少停电的次数和电力设备事故的发生量,大大的提高了供电系统的可靠性,还减少了许多检修费用,在很大程度上节约了经济开支,提高经济效益。所以,必须实现电力设备的状态检修,科学技术不断的进步,电力设备状态检修的实施,将会在很大程度上提高电力系统的安全性、经济性以及稳定性,实现电力企业很好的经济利益与社会效益。

参考文献

[1]赵英.电力设备状态检修[J].北京电力高等专科学校学报(自然科学版),2012,29(1):39.

[2]李志武.电力设备状态检修实施策略研究[J].忻州师范学院学报,2009,25(5):124-126.

[3]靳建坤,杨伟燕.浅析电力设备状态检修与预防性试验[J].网络财富,2010(19):38-39.

[4]吴越.电力设备状态检修探析[J].北京电力高等专科学校学报(自然科学版),2012,29(2):16—18.

电力设备范文3

配电柜设备买卖合同

出卖人:北京电力设备有限公司(乙方)合同编号:

买受人:北京高科工业有限公司(甲方)签订地点:新能装备科技产业园

甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则,甲方将工业园10KV中心控制室设备委托乙方加工定做。

第一条标的、数量、价款及交(提)货时间签订时间:20__年12月5日

标的名称

生产厂家

计量单位

数量

单价

金额

合计

交(提)货时间及数量

配电柜

北京电力设备有限公司

9

见附件

330000(包含辅件)

20__年12月31日。

合计金额(大写):叁拾叁万元整(小写:¥330000.00)

第二条质量标准:主要元器件采用常州森源品牌,(需提供证明),质量符合国家相关标准,甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限:正常使用条件下,质保期为2年。

第四条包装标准、包装物的供应与回收:由出卖人提供包装物,并由出卖人回收。

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:无。

第六条合理损耗标准及计算方法:无

第七条标的物所有权自标的物运抵交货地点时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。

第八条交(提)货方式、地点:出卖人送标的物至买受人指定现场。

第九条运输方式和到达站(港)和费用负担:汽车运输、费用由出卖方负担,运输中出现的安全问题由乙方自行负责。

第十条检验地点、时间:出卖方将配电箱送至买受方指定的地点,时间为标的物送达之时。

第十一条验收:

1、货物到达交货地点交付前,由甲方和乙方在3个工作日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况。

2、经双方共同验收,货物达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。

3、对产品和安装提出异议的时间和办法

买方在验收及使用过程中,如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的,有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实,则甲方可以退货,并可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。

第十二条付款及结算方式、时间及地点:

合同签订后,甲方付合同价款的20%作为预付款,出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续,买受人支付出卖人总价款的50,安装验收合格后,买受方付至合同总价款的95,余款5作为质保金,待保修期(两年)满后买受方支付出卖人。

第十三条本合同解除的条件:货、款两清。

第十四条违约责任:

1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定,应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备,设备每迟交一天,按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日,则甲方可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。

2、乙方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引讼或仲裁时,乙方除应赔偿甲方经济损失外,还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师费等相关费用。

3、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。。

第十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调节不成的,向廊坊市有管辖权法院。

第十六条本合同自签字盖章之日起生效。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法人代表:法人代表:

地址:地址:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

电力设备范文4

[关键词]电力设备 状态监测 状态智能管理

中图分类号:TM 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)45-0244-01

1、引言

状态监测(condition-based monitoring)是利用传感技术和微电子技术对运行中的设备进行监测,获取反映进行状态的各种物理量,并对其进行分析处理,预测运行状况,必要时提供报警和故障诊断信息,避免因故障的进一步扩大而导致事故的发生,指导设备最佳的维修时机,为状态检修提供实时数据。

20世纪80年代以来,随着科学技术的发展,状态监测技术在我国逐渐开展起来,设备维修策略也从“计划维修”逐步向“状态维修”转换。目前,状态监测技术的应用还不够成熟,总体来看,投入产出比和性能价格比都很不理想。随着网络、通信、信息技术的进一步发展,设备状态监测将向系统化集成化方向发展,形成以状态监测为基础的设备智能管理系统、新型传器技术和智能信息处理技术将更多地应用于系统中,能对在线和离线数据进行分析处理,对设备进行实时监测、故障诊断、针对诊断结果提供相应的维修策略,并对设备进行状态分析,评估设备的当前健康水平。

2、状态智能管理系统

状态监测技术的研究将从局部探讨进入系统研究阶段,建立在状态监测基础上的状态智能管理系统将成为发展趋势,该系统具有对设备进行状态监测、故障预警、故障诊断、状态评估等功能,并且能对状态维修提供智能化决策。该状态监测系统是实行电气设备状态检修体制的前提和基础,系统由下列几部分组成:

(1)传感器(Sensor)。将电量、物理量、化学量转换成适合于数据采集装置处理的电信号。其选择依赖于状态监测采用的方法和被监测设备的故障产生机理。通常考虑适用于在线监测,有较高的灵敏度,价廉,非侵人性,抗干扰等特点 。

(2)数据采集(Data quisition)。采集传感器输出信号,对信号进行去噪,选取、滤波、模/数转换等处理,以及对传感器补偿和校正等。

(3)故障检测(Fault detection)。首要目的是明确被检测设备是否出现初期故障征兆,为故障报警以及进一步的故障分析提供依据,故障检测一般包括参考模型和故障特征提取两种方法。

(4)诊断与决策(Diagnosis)。对检测到的异常信号进行处理、分析,制定维修策略。目前的研究方向倾向于由计算机采用先进的数字信号处理、人工智能技术进行在线自动分析处理,从而给出设备的故障类型、故障定位和维修决策等信息。

(5)评估(Assessment)。对影响设备状态的各种因素进行分析,涉及到这些因素的定义(即状态参量)、检测和综合分析,最终对设备的状态进行评估,为设备的使用和维护提供依据。

新型传感器技术、数字信号处理、智能信息处理等技术以其强大的数字信号处理能力在设备的状态监测领域得到了广泛应用。自动分析处理功能和在线故障诊断是实行状态监测的显著特征,状态监测将向着快速计算,智能分析的系统化方向发展。

智能管理系统的软件部分将是高性能的信息融合软件系统,具有规范的接口和通信标准。能实现各种状态信息,各种故障诊断方法,各种信息处理方法的有机融合,提高状态监测的可靠性和实用性,其系统分析数据能够远程传输,实现数据共享。该软件是信息处理的中枢,能够对多源信息进行融合处理,对在线、离线数据进行自动分析,根据故障征兆进行分析诊断,及时发现潜伏性故障,并且对设备状态进行分析,对设备进行状态评估,根据评估的情况,如正常级别、缺陷级别、障碍级别、事故级别确定合适的检修方案。

3、新技术的应用

3.1智能传感器。传感器是设备状态信息获取的源头,将直接影响到监测系统的性能。传统的传感器有易受干扰、寿命低、灵敏度不高、成本高、稳定性差等缺点。科学技术的发展,新型传感器的出现促进了测量技术的进步,解决了信息采集可行性问题,采用新工艺、新测量原理的传感器对提升系统性能起到了关键作用。目前,新型数字式传感器和基于MEMS技术的传感器已大量采用,特别是MEMS传感器,具有体积小,可靠性高,技术附加值高等特点,已成为全世界传感器市场增长最快产品之一。建立在新工艺、新测量原理上的智能传感器,能提高数据采集的精度,并且具有自校正、自补偿功能,将智能传感器用于设备数据采集,能解决数据不稳定、存在严重干扰、测量数据精确度不高等问题,也为系统诊断分析打好了基础。

3.2智能信息处理。智能信息处理技术就是将不完全、不可靠、不精确、不一致和不确定的知识和信息进行处理的过程和方法,就是利用对不精确性,不确定性的容忍来达到问题的处理。处理方法有的神经网络、模糊系统、粗糙集、信息融合等。

设备的诊断、分析、评估、决策都存在信息处理的问题。拿故障诊断来说,设备故障类型繁多,故障的征兆也很多,故障因果关系复杂,其故障机理无法以固定的规则来表示,这种特殊性决定了其监测信息中存在不确定信息,传统方法只能处理确定性信息,智能信息处理技术能对不确定信息进行处理,在设备状态智能管理系统中,可获得的信息有在线的、离线预防性实验、历史数据等,如何对信息进行分析处理,提取与设备诊断相关的特征信息,从而得出对设备进行状态可靠性的评定,为状态维修提供可靠的决策,是该系统的关键。在智能管理系统中,采用各种智能信息处理技术的融合处理,必能更有效地提高系统可靠性。例如:在变压器故障诊断中,将神经网络与粗糙集结合起来,就能将复杂的组合神经网络约简并删除其中不必要的属性,不仅克服了神经网络规模过于庞大和分类速度慢的缺点,同时应也利用了粗糙集良好的分类能力。

电力设备范文5

关键词:电力设备 电磁干扰 谐波 矿井

随着现代科学技术的发展,电子及电气设备的应用越来越广泛,这些设备在

实际运行中构成了复杂的电磁环境,由此产生的强电磁干扰信号将影响设备本身

的正常运行。为解决这一问题,许多国家和组织都对电子电气设备及系统的电磁

兼容性制定了相应的标准,电磁兼容包含两方面的内容:电磁敏感性和电磁干扰性。电磁干扰产生的三要素是:电磁干扰源、干扰传播路径和敏感设备。电磁兼容问题的研究是围绕电磁干扰的三要素进行的。自20世纪70年代,电力电子设备广泛地应用于工业、医疗、家电等领域,它们所产生的电磁干扰问题也越来越引起了人们广泛的关注。

一、煤矿井下特殊的电磁环境

1.特殊的工作环境

煤炭立井开采是由地面开凿几百米深井,在井下挖掘出各种纵横交错、形状不同、长短不一的巷道,在巷道的一端布置开采工作面进行采煤。原煤经过采煤机割采,沿井巷输送机械运送到井下煤仓,再由提升机将原煤提升到地面。原煤开采过程中的一些辅助设备由井下电力机车运送。

煤矿井下巷道截面狭窄、潮湿、矿尘大,有瓦斯、一氧化碳等易燃易爆气体,有硫化氢等腐蚀性气体。工作巷道布置复杂,包括电力缆线、电力设备、通信设备。监控设备、电力机车轨道和架空线路、通讯电缆、控制缆线等,都布置在截面有限的巷道中,从而构成了煤矿井下特殊的工作环境。

2.特殊的电磁环境

(1)电磁干扰传播和耦合的特殊性。煤矿井下狭小的限定空间和巷道环境,如巷道截面形状、尺寸、煤岩体、弯曲、分支、倾斜、通风设施等,会形成特殊的电磁传播和耦合干扰路径;煤矿井下采用中点不接地式的供电系统,其干扰传播与耦合也不同于地面中性点接地供电系统;另外,煤矿井下的电压等级比较多,都采用电力电缆供电,供电距离远,分支多,电缆挂在巷道壁的一侧,不同于地面电缆埋在地下或架空线。

(2)用电设备的特殊性。煤矿井下的电气设备一般为防爆、本质安全型,功率大,位置相对集中,起停频繁,电磁脉冲干扰严重;矿井中电力机车的接触网,电火花干扰严重,沿巷道轨道分布的杂散电流传播路径复杂且干扰十分严重。

(3)无线电频率传输电磁场的特殊性。煤矿井下现代通信设备的应用,形成巷道传播模式的无线电频率传输电磁场。

(4)煤岩体及瓦斯的电磁环境。煤矿井下煤岩动力变化过程中存在复杂的电磁环境,煤岩中的瓦斯流随煤岩特性的变化,具有参数和传播特性变化的电磁场特性。

二、煤矿井下电磁干扰问题

近些年来,煤矿井下发生过一些与电磁干扰相关的问题:

近几年开始应用于井下的人员定位系统经常出现误报或漏报现象,而这些产品在地面上应用都非常成功。

当采煤机或其他井下电力设备启动或停车时,用于井下监测、监控的视频和通信系统会出现图像模糊或噪声干扰现象。

井下电力机车司控道岔有时会出现误动作,造成撞车和人员伤亡事故。

我国煤矿超限误报警现象十分普遍,导致一些系统出现瓦斯超限报警时,不知是否应该采取相应措施。曾经发生过数起特大瓦斯爆炸事故,造成大量伤亡。

三、防电磁干扰的措施

1.屏蔽技术

屏蔽技术通过切断辐射干扰的耦合路径来抑制辐射干扰沿空间的传播。电磁干扰沿空间的传播是以电磁波的方式进行的,屏蔽技术的本质是将关键电路用一个屏蔽体包围起来,使耦合到这个电路的电磁场或电磁波通过反射和吸收衰减掉。屏蔽技术包括场屏蔽、磁场屏蔽和电磁屏蔽三种。

电场屏蔽使屏蔽体内的设备或电路不受外部电场影响,也不会对外部电场产生影响。有些电力电子设备为免除干扰,要实行电场屏蔽。例如整流桥的电源变压器,在初级绕组和次级绕组之间包上金属薄片或绕上一层漆包线并接地,从而达到屏蔽效用。

磁场屏蔽是指对静磁场或交变磁场的屏蔽。磁场屏蔽的原理是由屏蔽体对干扰磁场提供低磁阻的磁通路,对干扰磁场进行分流,从而防止交变电场、交变磁场和交变电磁场的影响。

电磁屏蔽是利用集肤效应以阻止高频电磁波透入良导体,它比静电屏蔽和磁场屏蔽更具有普遍意义。

2.接地技术

接地技术对电力电子设备防电磁干扰问题有至关重要的意义,接地技术按照其作用可以分为安全接地和信号接地,其中安全接地又包括保护接地和防雷接地,安全接地是采用低阻抗的导体将设备外壳连接到大地,使操作人员不至于因为设备外壳漏电或静电放电而发生触电危险。保护接地是为绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地和接零两种方式。凡是采用三相四线供电的系统,由于中性点接地,所以应采用接零方式,即将设备的金属外壳通过导体接至零线上。防雷接地是为防雷电而设置的接地保护装置,通过将建筑物等设施或用电设备的外壳与大地连接,为提供泄放大电流的通路。

信号接地是为设备、系统内部各种电路的信号电压提供的参考电平,为电源和信号提供零基准电位。系统基准地与大地相连,可保证设备工作稳定可靠,抑制电磁干扰。信号接地的方式可分为四种:悬浮地、单点接地、多点接地和混合接地。

参考文献:

电力设备范文6

近年来,随着国家智能电网的建设规模不断扩大,使得高压电力设备随之不断增多。由于电网的整体结构越来越复杂,各类故障和事故的发生频率也越来越高,这在一定程度上影响了电网的安全、稳定、可靠、经济运行。其中由高压设备放电引起的故障占较大的比例。为此,必须采取有效的措施对此加以解决处理。基于此点,本文就高压电力设备放电在线监测系统展开研究,期望通过本文的研究能够降低高压设备放电故障的发生几率。

关键词:高压电力设备;放电;在线监测系统

中图分类号:F407.61 文献标识码:A 文章编号:

一、高压电力设备放电监测的目的

通过对大量电力高压设备进行调查后发现,几乎所有的设备都存在不同程度的局部放电现象,这充分说明了高压设备放电是一种不可避免的现象。设备放电的大小主要与绝缘有关,在绝缘设备的制造过程中,应当尽可能减小局部放电,同时在绝缘产品出厂时以及验收阶段均应严把质量关,这样能够有效确保绝缘的使用寿命,从而降低高压设备放电现象发生的几率。然而,这种方法只能针对新安装的绝缘,对于运行中的设备却起不到任何作用。为此,有必要通过在线监测来对高压设备的局部放电现象进行检测,从而采取及时有效的措施加以治理,这样有助于确保设备的安全、稳定、可靠运行。

通常情况下,可将高压设备的放电现象划分为两大类,一类是正常的局部放电,另一类则是放电故障。前者具体是指对设备可靠性影响比较轻微的局部放电,较为常见的现象有微小气泡中的汤逊型放电、铁芯和电极边缘的电晕放电等等;而后者则是指对电力系统中高压设备安全、稳定、可靠运行影响比较严重的放电现象,如沿设备表面爬电、金属间隙火花放电、气泡中的放电等等。对电力系统中高压设备在线监测的目标可总结为以下几点:即时发现设备放电故障,并对放电的具体性质进行准确判断,同时估计出放电出现的部位,然后依据放电的具体发展规律对其危害性和影响范围进行评估,最后与其它试验方法相结合决定是否需要使其退出运行。简单来讲,对电力系统中高压设备在线监测的目的就是为了确保设备安全、稳定运行。为了实现这一目标,就需要设计相应的放电在线监测系统,下面本文就此展开详细论述。

二、高压电力设备放电在线监测系统的设计实现

(一)硬件设计与实现

本文设计的高压设备放电在线监测系统主要由以下几个部分组成:监测主计算机、监测探头、监测子站、通讯子站、光缆、监测软件等等。其中监测子站由1个主电路板和多个插板子电路板构成;监测探头具体负责获取放电信号,并对信号进行相关处理,然后将处理后的信号经过屏蔽电缆传输给插板子电路板。

1.监测探头。通常情况下,高压设备的绝缘放电量十分微小,具体为毫伏量级,为了确保能够检测到如此微小的放电量,监测探头必须具备非常高的分辨率,同时在实际监测过程中,还应采取相应的措施防止雷击对监测探头造成损坏,为此,需要在监测探头上加装过电压保护装置。监测探头的工作原理如图1所示。

图1 系统监测探头的工作原理

2.插板电路板。可将其视作为监测探头与逻辑电路板间的“桥梁”,它可以将监测探头处理后的信号传输给逻辑电路,并将逻辑板电路的直流偏置信号传输给监测探头。通过插板电路板可以将外部大量的放电干扰全部排除,从而将真实、可靠的信号传递给逻辑电路。

3.逻辑电路板。本系统采用的逻辑器件为MSP430系列单片机,因该系列单片机具有较为丰富的内部设计,在本系统中主要应用基本定时器中断对设备进行数据采集,并将采集到的数据传输给上位机,同时应用内部外设SPI模块,向串口D/A发送数据,使之输出门槛电压,待过零点中断后,继续重复数据采集。

4.过零点电路。通常情况下,监测设备采集到的放电信号是非常丰富的,在这些信号中存在一些与有效信号极为近似的信号,如负电晕放电信号。一旦采集信号中包含此类信号,便会造成上位机判断失误,为此,需要在电路中引入过零点电路。它的主要作用是消除负电晕放电对监测系统的影响。

5.通讯。本系统将MSP430单片机的串口输出数据采用TCP/IP协议进行以太网传输,各个子站与通讯站之间采用光纤进行通讯,虽然这种设计的前期成本较高,但从数据传输的安全性和可靠性方面考虑,这种设计还是具有相当高的可行性。

(二)软件设计与实现

如果说系统的硬件是其躯体,那么软件就是整个系统的灵魂,为此,必须对系统软件进行最为合理的设计,这样才能确保整个系统的运行稳定性。

1.设计构思。本系统的软件主要是基于虚拟器的技术进行设计开发,共分为四个模块,即管理模块、数据采集与分析处理模块、数据库模块、实时监测模块。这种设计不仅具有良好的扩展性和开放性,而且还具备可移植性。

2.模块设计。①管理模块。对于一个完善的在线监测系统而言,系统本身的安全性是非常重要的,管理模块的主要作用就是确保系统的安全性。该模块具体包括以下部分:用户登录检测,验证用户是否为合法用户;新用户添加;老用户删除;变更用户权限等等。②数据采集与分析处理模块。在本系统中相关数据采集是非常关键的环节。现阶段,计算机的发展和完善,使数字设备逐渐取代了模拟设备,计算机控制技术的作用也获得了应有的发挥。但是外部环境中有很多信息总是处于不断变化的,如温湿度、压力、速度以及位移等等,想要对这样的信息传给计算机,就必须先对其进行量化编码,使之转化为数字量,这个过程就是我们通常所说的数据采集处理,其在计算机监测系统中,是获取原始数据的主要途径。本系统的数据采集是基于消息映射的方式,以监测子站为例,系统与SOCKET1进行通讯,然后将消息映射到On Recv1函数上,当系统接收到T Message时,便能够自动对On Recv1函数进行调用。经过实践证明,这种设计方法不但能够满足系统实时数据的采集要求,而且也符合系统实时显示数据的要求。③数据库模块。本系统采用当前最为流行的SQL Server2000作为数据库应用和开发平台,为了便于数据库管理,将全部数据表都存储在新建的数据库MDB当中,具体的数据表包括原始数据表、日统计数据表、报警记录表等等。数据库接口采用的是ADO作为接口协议,这是因为ADO技术具有较强的实时性,且速度较快,由此设计出来的系统应用性更为广泛,用户在进行二次开发时也相对比较简单。④实时监控模块。本监测软件具有自动和手动两种监测方式,在线监测平台启动后,用户可以自行选择使用何种监测方式对高压设备放电情况进行监测。若是用户不想进行任何干预,可点击自动监测方式,这样系统便会进入自动监测,并按照预先设计好的顺序对设备进行检测,程序后台则对采集回来的数据信息计算分析,并将结果显示在计算机上。如果选择手动方式,用户可在该状态下自行选取监测设备,检测完毕后,会在平台上弹出若干个与设备相对应的窗口,操作人员便可按照具体情况,判断设备是否存在放电现象。

参考文献

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[2]乐波.陈小林.成永红.大型发电机局部放电在线监测系统的研制[A].2010全国电工测试技术学术交流会论文集[C].2010(12).

[3]魏炜.黄成军.HSB-2型发电机局部放电在线监测系统的研究与应用[J].电子测量与仪器学报.2012(10).

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