FS-JC電網運行設備絕緣在線監測產品概述
FS-JC電網運行設備絕緣在線監測
目 錄
一、產品概述
二、主要功能
三、系統的主要特點
四、產品選型
五、技術參數
六、設備外形和安裝尺寸
七、產品型號介紹
八、FSJC電網運行設備絕緣在線監測管理軟件
質量承諾
包裝、運輸、儲存
安裝、調試、維護
訂貨須知
一、產品概述
隨著我國電力工業快速發展,電力設備額定電壓提高,單機容量的增大,結構品種的
多樣化,電力設備絕緣老化,原有依靠停電后進行絕緣預防性試驗的方法愈顯不足。鑒于
電氣設備狀態維修在設備管理中的重要作用和狀態檢修特點,定期維修的局限性逐漸突顯
出來。隨著檢測技術的發展及容性設備介損因數在線監測原理的應用,使得電氣設備帶電
檢測及診斷成為可能。我公司生產的FSJC系列電網運行設備絕緣在線監測裝置是一種能
夠提供電力設備運行暫態過程信息的裝置,該系列裝置的使用為診斷電網早期缺陷和事故
隱患、控制突發性絕緣事故、電氣設備絕緣性能的好壞提供了有效的信息,并為電力設備
的安全可靠運行提供了有力的保證。該產品可以對正在運行的電纜絕緣、避雷器的絕緣、
絕緣子的絕緣、直空開關的絕緣、互感器的絕緣及電動機等產品的絕緣進行實時在線監
測。從而提高電網運行的安全性、供電的可靠性及降低工業企業的經濟損失。廣泛應用于
電力、冶金、化工、石油、交通、建材、煤炭、市政、水利、軍工等多個領域。
二、主要功能
1、絕緣監測:
電力系統的絕緣監測主要監測幾個物理量,其中泄漏電流是一個重要的反映設備絕緣性能的技術指標,通常各個企業采取的做法是停電后使用搖表測量。
安裝了FSJC裝置后,其自帶的微電流傳感器可以測量從1μA到700mA之間任何一個數值的泄漏電流量,可以方便的對以前必須停電才能夠監測的泄漏電流實現在線實時測量,為事故的預測提供了必要的原始數據。
有些設備不容易監測泄露電流,如絕緣子,真空開關,電流電壓互感器等,FSJC通過監測其局部放電信號對其絕緣性能進行判斷。局部放電的監測采用了一種專用的高分辨率無線信號接收器,其靈敏度可達到1PC。
2、事故預防:
由于本裝置可以在運行的過程中實時取得設備的絕緣參數,因而可以對設備的運行工況做到及時了解,配合FSJC自帶的絕緣分析軟件可以智能分析某個設備存在的缺陷,并給出最長無故障運行時間,方便安排檢修計劃,避免由于突然停電對企業造成損失。
3、合理安排檢修:
在以往,設備通常按照檢修周期進行定期維修,而安裝FSJC裝置后,可以根據FSJC提供的智能分析軟件預測設備的使用壽命,合理安排檢修周期,避免了停電造成損失,也避免了經常對設備拆檢對設備造成的損傷。
三、系統的主要特點
FSJC電網運行設備絕緣在線監測系統具有以下主要特點:
(1)實時性:高低壓設備在線監測技術不受設備運行情況和時間的限制,可以隨時對設備絕緣狀態進行實時監測,一旦設備出現缺陷,能及時發現并跟蹤進行人為處理;而定期預防性試驗只能檢測某一時間設備的絕緣狀態,不具備實時性,無法確定設備何時出現絕緣缺陷,無法檢測缺陷的發展狀態。
(2)真實性:由于在線監測是設備運行狀態下的絕緣參數監測,其檢測結果更符合實際情況,更加真實和全面;而定期預防性試驗的試驗電壓一般低于設備運行電壓,所以定期預防性試驗無法準確檢測出設備運行電壓下的缺陷。
(3)針對性:在線監測裝置可根據絕緣缺陷時的發展和變化來確定檢修項目,內容和檢修時間。
(4)簡便性:采用先進的無線通訊模塊進行通訊,避免了繁雜的現場布線。同時又具有良好的抗干擾性、穩定性和可靠性。
(5)良好的擴展性:系統可以根據現場布局進行靈活配置,動態增減監測裝置類型和數目,系統升級非常簡單。
(6)完善的報警功能:系統可監測通訊異常、監測裝置異常、數值超限報警等,可以及時發現和排除系統故障。
(7)可追溯性:系統自動記錄設備采集的有效數據,保存到數據庫中,可以方便調用歷史時期的數據以便查看和了解系統運行的歷史狀態。
(8)高效性:采用C/S網絡架構,通訊協議簡潔、傳輸效率高、客戶端響應快,另外C/S結構可以降低服務端系統開銷,讓其可以更好地處理數據采集和數據分析任務。多線程技術運用讓大量的數據處理操作位于后臺運行,充分利用CPU資源,提高軟件處理效率,系統運行更為流暢。
(9)交互性:用戶通過客戶端遠程登錄系統,無需親臨現場即可完成運行狀態查看、相關數據下載、遠程診斷維護以及系統相關參數的設置等,人性化的界面設計使用起來更加方便快捷。
四、產品選型
選型說明:
※ 除上面提到的常用功能外,其它功能可以根據現場的實際情況自由組合,但在選擇組合功能時,其安裝方式必須選擇復合型安裝方式,比如:FS-JC-F1/10-C表示選擇友創YC-JCE系列絕緣在線監測裝置,監測內容是線路電纜絕緣和避雷器絕緣,運行在10kV系統中,復合型安裝方式,不帶485通訊接口;
※ 裝置的額定電壓與所在系統的運行電壓相一致;
※ 根據母線段數、饋線或要求監測的設備選擇其功能;
※ 選擇單一功能時,推薦選擇導軌式安裝或嵌入式安裝。
五、技術參數
工作電源 AC/DC220V±10%
適用電壓等級: 0.4 kV—35kV
電流信號 Ix或In=10μA~100mA
電壓信號 Un=3V~300V
介質損耗 Tanδ=-500%~500%
電 容 量 Cx=10pF~0.3μF
電容比值 Cx:Cn=1:1000~1000:1
阻性電流 Irp=10μA~10mA
容性電流 Icp=100μA~300mA
相 位 α=-120°~120°
頻 率 f=45Hz~55Hz
泄漏電流測量范圍 50μA~100mA
絕緣性能 外殼和端子間>100MΩ
外殼防護 IP43
工作溫度 -20℃—65℃
工作濕度 ≤95% RH
六、設備外形和安裝尺寸
導軌式
標準D35導軌
外形尺寸:150mm(寬)×113mm(深)×70mm(高);
嵌入式
外形尺寸:136mm(寬)×150mm(深)×188mm(高);
安裝尺寸:126mm(寬)×178mm(高);
機箱外形尺寸圖 安裝開孔圖
七、 產品型號介紹
FSJC系列L型線路絕緣在線監測裝置
◆ 監測對象
高壓電力電纜
◆ 監測原理
目前,高壓電力電纜絕緣在線監測方法存在多種,但各種監測方法均有其不足之處,每種都很難全面表征電纜的絕緣狀況。
本監測裝置是針對35KV以下電壓等級使用,以監測泄漏電流、介質損耗角正切、等值電容等絕緣指標為基礎技術手段,綜合多種監測技術的優點,有效的消除了諧波、傳感器零漂等帶來的測量誤差,提高了測量的精度和穩定性。硬件上采用高精度微電流傳感器檢測高壓電力電纜的泄漏電流,從電壓互感器二次側抽取電壓信號,采用整形濾波放大技術進行信號處理;軟件上綜合采用了絕對值測量和相對值比較兩種技術,有效解決了現場干擾環境下介質損耗及阻性電流的精確測量問題,具備較高的測量精度和較強的抗干擾性能。
本實時在線監測系統的使用能有效的預診斷告警,防止故障性災難的發生,降低損失,同時降低維護成本,減低故障率,減少設備停運時間。
◆ 主要功能
1. 實時監測高壓電力電纜的泄漏電流
2. 介質損耗實時監測及超值報警
3. 電纜絕緣阻值實時監測及超值報警
4. 實時監測高壓電力電纜三相不平衡度
◆ 主要特點
1. 采用高精度微電流傳感器,充分保證監測的精度和線性度
2. 抗電磁沖擊及電網操作沖擊能力強
3. 采用“同步測量、相對比較、趨勢判斷”的動態診斷機制,提高監測系統運行及診斷的可靠性
4. 本系統把微弱泄漏電流采集技術、EMC技術、計算機技術、通信技術應用于高壓工程,用準確的指標反映高壓電力電纜的絕緣狀況
◆ 安裝方式及主要組成
1. 主體部分(即顯示控制部分)安裝在開關柜儀表門面板上或二次室內
2. 附件部分(即采集泄露電流部分的傳感器)安裝在高壓電纜室內,被測電纜的屏蔽層穿過傳感器后接地
3. 主體與附件部分采用屏蔽雙絞線連接,標準配置為3米
4. 整套裝置由主體部分(FS-JCE-I)、零磁通微電流傳感器(MCT-L)及屏蔽雙絞線三部分組成
FSJC系列I型絕緣子絕緣在線監測裝置
◆ 監測對象
高壓絕緣子
◆ 監測原理
以往絕緣子的絕緣監測方法如離線鹽密監測法、絕緣電阻測定法、分布電壓測定法、交流耐壓法、超聲波檢測法等,其工作量非常大,測量精度不夠高,且不能實時反映絕緣子的實際運行情況,達不到安全監測、科學安排生產、減少線路維護費用的目的。
本系統結合了先進的計算機技術、泄漏電流采集技術、EMC技術、信息處理技術、通訊技術,通過全天候地采集運行狀態下絕緣子的泄漏電流和絕緣子表面局部放電脈沖,以及所處環境的溫度、濕度等。系統軟件采用了趨勢分析技術:通過對以上參數及其歷史數據的分析,推算出當前的運行狀態及系統的運行趨勢。實現低成本、高效率地預防和減少線路事故,提高線路運行和管理水平。
◆ 主要功能
1.實時監測絕緣子在線運行時的泄漏電流和絕緣子表面局部放電脈沖及超值報警
2.實時監測環境溫度、濕度變化情況,以及根據溫度濕度變化修正監測結果
3.能結合絕緣子的電氣量和非電氣量值,智能地對絕緣子的劣化趨勢提前預警
◆主要特點
1.能準確直觀反映絕緣子的運行狀況
2.采用高精度小電流傳感器,能充分保證監測的精度和線性度
3.系統的安裝地點的選擇靈活多樣,可連續安裝也可分散安裝,便于系統應用的推廣
◆ 安裝方式及主要組成
1. 主體部分(即顯示控制部分)安裝在開關柜儀表門面板上或二次室內
2. 附件部分(即采集泄露電流部分的傳感器)安裝在高壓室內,絕緣子的安裝橫梁上
3. 主體與附件部分采用屏蔽雙絞線連接,標準配置為3米
4. 整套裝置由主體部分(FS-JCE-I)、零磁通微電流傳感器(MCT-I)及屏蔽雙絞線三部分組成
FSJC系列A型避雷器絕緣在線監測裝置
◆ 監測對象
避雷器(高壓氧化鋅避雷器)
◆ 監測原理
高壓氧化鋅避雷器MOA絕緣在線監測系統利用基波法測量氧化鋅避雷器的泄漏電流和阻性電流來實現動態監測避雷器的工作狀況。
基波法是采用數字濾波技術及模擬濾波技術從采集到的避雷器末屏泄漏總電流中找出阻性電流的基波部分,并根據阻性電流來判斷避雷器的絕緣狀況?;沃C波分析法的主要原理為:在正弦波電壓的作用下,MOA的阻值電流中只有基波電流做功產生功耗,另外,無論諧波電壓如何,阻性基波電流都是一個定值,因此全電流經數字諧波分析,提取基波進行阻性電流分解,即可得到阻性電流的基波,根據阻性電流基波所占比例的變化來判斷MOA的工作狀況。
這種方法的最大特點就是能有效抑止電網的諧波干擾,能更真實的反映實際情況。
◆ 主要功能
實時監測氧化鋅避雷器(M O A)的泄漏電流、阻性電流、基波電流、有功損耗及超值報警
◆ 主要特點
1. 監測器與避雷器完全隔離,穿心傳感器通過避雷器底部下端接地線,同時也不改變原避雷器的任何接線及運行方式,安全可靠
2.采用高精度小電流傳感器,能充分保證監測的精度和線性度
3. 本系統把微弱泄漏電流采集技術、E M C技術、計算機技術、通信技術應用于高壓工程,用準確的指標反映高壓系統氧化鋅避雷器的運行狀態
◆ 安裝方式及主要組成
1. 主體部分(即控制顯示部分)安裝在開關柜儀表門面板上或二次端子室內
2. 附件部分(即采集泄露電流部分的傳感器)安裝在高壓室內,避雷器的安裝橫梁上
3. 主體與附件部分采用屏蔽雙絞線連接,標準配置為3米
4. 整套裝置由主體部分(FS-JCE-A)、零磁通微電流傳感器(MCT-A)及屏蔽雙絞線三部分組成
FSJC系列S型真空開關絕緣在線監測裝置
◆ 監測對象
真空斷路器、真空接觸器
◆ 監測原理
帕邢定理和湯姆生氣體放電理論,如圖帕邢曲線
當滅弧室真空度正常時,僅需幾百伏的電壓就可以維持帶電觸頭與中間屏蔽罩之間由場致發射引起的電子電流, 屏蔽罩積累的電荷使得屏蔽罩上的電位較高,最高可接近電源電壓的峰值,且比較穩定;真空開關的金屬導桿和觸頭與屏蔽罩之間相當于一個電容器,真空開關的屏蔽罩對地也相當于一個電容器。當真空度降低時,滅弧室內的氣體密度變大,內部氣體壓力的升高將導致氣體分子、金屬粒子、各種粒子增多,從而引起絕緣特性下降,預擊穿電壓降低,發生預擊穿的幾率增多,產生預放電,導致屏蔽罩電位下降,并使真空開關周邊電場強度發生變化。在內部氣體壓力開始變化時這種變化不是很明顯,但到一定值時電場變化變得十分明顯,然后又趨于緩和,其變化曲線類似于低通濾波器。 因此利用這一曲線,通過外加特定的微波信號穿透VCB,收集反饋信號的變化,可以較好地判斷內部氣體壓力的變化趨勢。以致可以準確判斷真空開關絕緣狀況的好壞。
◆ 主要功能
1. 裝置實時對真空開關的真空度進行檢測
2. 裝置實時自檢,對信號發生回路、信號反饋回路、AD采樣、開出等重要回路進行自檢等
◆ 主要特點
1. 2 4小時在線監測,性能穩定,簡單可靠,維護方便,價格低廉,性價比高
2. 使用非接觸式微波傳感,非接觸式檢測,對供電電路任何接線及運行方式無影響
◆ 安裝方式及主要組成
1. 主體部分(即控制顯示部分)安裝在開關柜儀表門面板上或二次端子室內
2. 附件部分(即采集真空度的高頻無線接收器)安裝在高壓室內,真空開關的安裝橫梁上或手車的底框上
3. 主體與附件部分采用屏蔽雙絞線連接,標準配置為3米
4. 整套裝置由主體部分(FS-JCE-S)、高頻無線接收器(ANT-S)及屏蔽雙絞線三部分組成
八、二次接線端子定義
1、導軌式安裝端子圖
FSJC系列L型線路絕緣在線監測裝置端子圖
1 |
220V AC(L) |
17 |
Ua |
2 |
220V AC(N) |
18 |
Ub |
3 |
|
19 |
Uc |
4 |
K1_COM |
20 |
Un |
5 |
K1_OPEN |
21 |
+12V |
6 |
|
22 |
-12V |
7 |
|
23 |
Leak_L1 |
8 |
K3_COM |
24 |
GND |
9 |
K3_CLOSE |
25 |
+12V |
10 |
|
26 |
-12V |
11 |
|
27 |
Leak_L2 |
12 |
|
28 |
GND |
13 |
|
29 |
+12V |
14 |
|
30 |
-12V |
15 |
RS-485A |
31 |
Leak_L3 |
16 |
RS-485B |
32 |
GND |
端子定義說明:
1、2: 電源輸入端85~264V AC,120~370V DC;
3: 屏蔽地;
4、5: 繼電器1公共端、常開觸點;
8、9: 繼電器3公共端、常閉觸點;
15、16:RS485通信接口
17、18、19、20:電壓互感器二次側電壓A相、B相、C相、中性線;
21、22:電纜泄漏電流傳感器1電源;
23: 電纜泄漏電流傳感器1輸出端;
24: 電纜泄漏電流傳感器1公共端;
25、26:電纜泄漏電流傳感器2電源(備用);
27: 電纜泄漏電流傳感器2輸出端(備用);
28: 電纜泄漏電流傳感器2公共端(備用);
29、30:電纜泄漏電流傳感器3電源(備用);
31: 電纜泄漏電流傳感器3輸出端(備用);
32: 電纜泄漏電流傳感器3公共端(備用);
FSJC系列I型絕緣子絕緣在線監測裝置
1 |
220V AC(L) |
17 |
溫度 |
2 |
220V AC(N) |
18 |
濕度 |
3 |
|
19 |
GND |
4 |
K1_COM |
20 |
VCC |
5 |
K1_OPEN |
21 |
+12V |
6 |
|
22 |
-12V |
7 |
|
23 |
Leak_I1 |
8 |
K3_COM |
24 |
GND |
9 |
K3_CLOSE |
25 |
+12V |
10 |
|
26 |
-12V |
11 |
|
27 |
Leak_I2 |
12 |
|
28 |
GND |
13 |
|
29 |
+12V |
14 |
|
30 |
-12V |
15 |
RS-485A |
31 |
Leak_I3 |
16 |
RS-485B |
32 |
GND |
端子定義說明:
1、2: 電源輸入端85~264V AC,120~370V DC;
3: 屏蔽地;
4、5: 繼電器1公共端、常開觸點;
8、9: 繼電器3公共端、常閉觸點;
15、16:RS485通信接口
17、18、19、20:溫濕度傳感器信號輸入;
21、22:A相絕緣子泄漏電流傳感器1電源;
23: A相絕緣子泄漏電流傳感器1輸出端;
24: A相絕緣子泄漏電流傳感器1公共端;
25、26:B相絕緣子泄漏電流傳感器2電源(備用);
27: B相絕緣子泄漏電流傳感器2輸出端(備用);
28: B相絕緣子泄漏電流傳感器2公共端(備用);
29、30:C相絕緣子泄漏電流傳感器3電源(備用);
31: C相絕緣子泄漏電流傳感器3輸出端(備用);
32: C相絕緣子泄漏電流傳感器3公共端(備用);