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[電纜]控制柜中絕緣降解氣體檢測方法的探討

描述:

氣動配電柜是智能配電網必不可少的設備,其安全穩定的運行是配電網穩定的重要保證。了進一步提高配電柜絕緣故障的檢測和分析能力,提出了一種基于配電柜內部絕緣故障特征的氣......

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  氣動配電柜是智能配電網必不可少的設備,其安全穩定的運行是配電網穩定的重要保證。了進一步提高配電柜絕緣故障的檢測和分析能力,提出了一種基于配電柜內部絕緣故障特征的氣體成分檢測方法。柜設備缺乏絕緣的研究方法通過監測設備局部放電產生的成分和氣體含量,通過分析設備的內部放電并發現設備的絕緣狀態,為檢測提供了新思路。氣設備缺乏絕緣。配電設備的安全性和可靠性對于確保整個電氣系統的正常運行至關重要。動控制柜由隔離開關,斷路器,保護裝置等組成。系統出現故障時,可以通過斷開開關斷開斷開的設備,以保護設備和操作員的安全。
  此,開關設備在電力系統中起著非常重要的作用[1-2]。制造,運輸,安裝和使用過程中,由于各種不可避免的因素,設備中可能會發生各種絕緣故障。如,在制造過程中,導體本身可能會形成金屬毛刺,零件可能會在運輸過程中松動或接觸性能可能下降,并且維護過程可能會導致形成金屬顆粒腔中的殘留物。種絕緣故障很可能在配電盤的操作中引起電場畸變并引起局部放電(PD)[3]。果不能及時發現開關設備內部的絕緣故障,則可能損壞絕緣并導致安全事故,從而造成巨大的經濟損失和負面的社會影響。設備發生局部放電時,通常會產生電磁,聲,熱和光信號;當能量導致絕緣氣體或固體材料分解時,會發生某些化學反應而產生氣體或氣體。體產品。
  沖電流方法易于使用,并允許低頻定量檢測PD信號。是一種國際認可的方法,但不適用于在線監視。UHF方法是通過在外殼內外安裝高頻傳感器來檢測由PD電流脈沖激發的電磁波信號,該傳感器具有高靈敏度和高抗干擾能力。但功率校準問題尚未解決。地瞬態電壓法通過檢測瞬態電壓來監視PD信號,但是抗干擾能力差,因為瞬態地對地電壓是唯一標準,傳感結構的可靠性是所以不是很高。
  聲檢測方法通過提取傳播時間差來計算PD源的位置。應用是靈活的,但是超聲信號的扭轉反射會導致波形信號明顯失真,電纜并對實際操作人員提出了很高的要求。高壓設備具有部分放電時,電子的碰撞會引起介電介質的化學反應,從而產生某些特定的氣態成分。緣介質分解產生的氣體成分,濃度和流量的特性與局部條件有關,氣體的分解特性可能反映機柜的絕緣狀態。氣分配柜中的空氣是21%O2、78%N2和少量CO2的混合物。電或過熱會導致混合氣體發生化學反應,形成含氮和諸如CO和CO2之類氣體的化合物[4]。同類型的絕緣缺陷會導致PD特性和氣體在其作用下的分解特性發生顯著差異,從而可以捕獲氣體的分解成分的特性以及放電量的變化,以及表明陣列內部絕緣缺陷類型的性質和特征。
  本文中,通過監視設備局部放電產生的氣體成分,根據放電組件的特性分析了設備的內部放電,并反轉了設備的絕緣狀態。[5-6]。于混合氣體的不同成分在高頻電磁場的作用下具有不同的電離度,因此測得的電離可反映氣體含量,目前,通常使用壓力來表征電離度。是,該技術受測試環境溫度的強烈影響,硬件制造水平很高,不適合現場監控。于不同的氣體對紅外線的能量吸收特性不同,因此可以使用紅外成分分析氣態成分。
  是,有必要根據特定的氣體開發相應的紅外傳感器,并設置標準的氣室,材料成本高,電纜現場應用的可行性低。化學傳感器可以通過與被測氣體反應并產生與氣體濃度成正比的電信號來檢測氣體,對二氧化硫,硫化氫,臭氧,等等在本文中,電化學檢測技術用于測量?;瘜W氣體傳感器利用電解池的原理,通過氧化或還原反應將空氣中的某些化學氣體轉化為相應的電信號,通過檢測其大小可以得到相應的氣體濃度。信號。電極和電解液之間的界面保持恒定電位時,流過外部電路的電流通過氧化或直接還原氣體而用作傳感器的輸出信號。態物質(溶解在電解液中的離子)被施加到離子電極,并且所產生的電動勢被用作傳感器的輸出信號。氣體與電解質溶液反應產生的電解電流用作傳感器的輸出信號。
  替電解質溶液,諸如有機電解質,有機凝膠電解質,固體電解質和固體聚合物電解質的其他材料被用作傳感器材料。本文中,使用了恒電位電解氣體傳感器,特定氣體的特定氧化還原電位決定了調節電位,該電位與電極材料和電解質類型有關。式表明,電解電流與所測氣體濃度成正比,并且所測氣體的體積分數和質量濃度可以根據氣體電解過程中產生的電流來計算。置絕緣降解氣體檢測系統主要由探針模塊,接線模塊,數據采集模塊,處理模塊組成數據,外圍電路和主機[8],如圖1所示。針模塊用于測量氣態成分的濃度,并通過電勢變化來測量反應氣體成分的濃度。從而實現對電量的測量。線模塊用于將電信號從測量模塊發送到下一個電路進行處理。指示布線是否與電勢緊密相關(瞬時變化的電信號覆蓋了所需信號),并且還影響了數據收集點。系統應具有很高的可靠性。據采集??模塊采用基于CPLD的用戶可編程邏輯門陣列,能夠對多個開關柜進行實時氣體濃度分析,并且響應速度比其他采集和單片機處理模塊。據處理模塊使用數據采集板完成信號的采集和處理:處理速度快,內存大,存儲容量大,功耗低,接收和響應的計算機控制命令優越。位機用于分析和顯示工作臺內部的氣體成分,以執行人機交互。查系統的特定工作流程:在自動加電時進行測試,以確保正常運行后組件能夠啟動。主機控制的區域選擇要進行測量的區域,探頭模塊開始工作,通過氧化還原反應將氣體濃度轉換為微弱的電信號。濾,分析和單芯片處理用于計算各種氣體濃度和其他相關信息。傳輸到主機。位機分析不同絕緣模型下的氣體擴散模型和氣體濃度,并顯示局部放電和特定局部放電的結果。程序流程圖如圖2所示。主要包括:系統初始化,數據采集,數據處理,數據顯示,數據接收和發送以及數據傳輸。

控制柜中絕緣降解氣體檢測方法的探討_no.87

  警模塊。程序執行過程如下:系統上電或復位后,初始設置內部CPU和每個CPU的設備操作,完成系統時鐘配置,以及I / O端口和A / D轉換接口適當的事件處理程序的初始配置,定時器中斷配置,串行通信配置以及各個變量的初始值。旦系統初始化,就開始AD轉換,然后芯片微型計算機的ADC模數轉換器單元開始分析和處理由信號處理單元測量的電壓信號(處理信號)。量探頭收集到的信號)以獲得諸如CO,CO2,NO2等氣體一旦顯示濃度值并將其發送到主機,MCU還將從串行端口獲取CO2濃度值,并在處理后顯示該值并將其發送到主機。到主機發送的警報命令后,MCU將發出相應的警報。時,微控制器必須復位或重新啟動才能繼續運行。
  本文轉載自
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