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无线监测系统的结构。
无线监测系统的结构包括测温数据采集、通信终端和通信管理三个主要部分构成。
测温数据采集是基于感应式原理,对电能的获取,并通过传感器实现对重要部位温度的测量,当温度的信号实现数据通讯时,就可以对设备进行温度的实时监测,监测点主要在开关与母线接点等关键部位。
通信终端对测温终端发出命令,将温度值等信息传输到无线通信的主要管理部位。
通信终端是其他两个部分的进行交换的主要机构,能够通过对信息的收集再经过无线将信息发送至测温现场显示终端,受到数据后再转发给通信管理,进而实现数据的转换,也保证了数据的完整与可靠。
无线测温系统总体介绍
无线测温系统整体为采集层、收集层和监测层。采集层由无线温度传感器组成;收集层为就地集中显示装置,通过无线和采集层连接,通过网络或光纤和监测层连接;监测层为测温后台,可选择10/100M局域网、光纤网络等通信方式联网。系统对采集的数据进行管理,并定时存储到数据库,根据用户要求对实时数据库中的信息进行记录,形成历史数据库,能提供分、时、日曲线显示,报表打印,**温记录,并及时发出报警信号;支持数据共享,提供给第三方读取测温数据,将测温数据放入综合管理平台中。
无线监测系统的功能
(1)在发电厂设备的内部,安装一种传感器,主要是非接触式并且无源高精度的红外传感器,例如变压器、开关柜以及封闭母线等等,进而实现对非接触式的系统温度采集。
(2)智能无线监测系统的电缆及其附件的温度测量是通过光线传感器的作用进行的。
(3)通过无线监测系统中的硬件与软件设备能够实现对设备温度的实时监测。
(4)对无线监测系统的后台进行实时监测并且要对趋势进行分析,能够对电气设备的隐患做到及时的发现与预防,进而能够实现在故障出现前对问题进行解决,及时扼杀电气设备故障的萌芽。
随着无人值守变电站越来越多,传统变电站综合自动化系统采集的数据已经不能满足要求。例如:目前普遍使用的小车式开关柜,其断路器与开关柜之间采用插头连接,长期的大电流、触头老化等因素易致其接触电阻变大,从而造成触头温升过高导致连接点发热并形成恶性循环:温升、膨胀、收缩、氧化,电阻变大、再度升温直至甚至烧毁等现象酿成事故。通过建设变电站运行温度在线监测系统,运行人员能够在短时间了解设备的运行情况,及时处理事故隐患,做到防范于未然。
目前用于高压母线、高压开关及电接触发热测量的仪器还很少。温度监测的办法,一种是在高压电接触表面涂一层发光材料,通过观察其颜色变化来大致确定温度范围,这种方法准确度低、可靠性差,不能进行定量测量:另外一种办法是利用特性的,准确度较高,但需要光学器件,在高压开关柜等特定场合使用不太方便,而且价格较高,推广应用有一定困难。两种方式都需要人工巡查,不能实时得到温度数据,起不到温度实时报警功能。
目前,许多电力公司正在推广光纤测温系统,虽然光纤能够承受一定电压,但是在空气湿度相对比较大或出现雾水、霜露的情况下会给电气造成安全隐患。相对比而言,利用无线传输的方式测量高压环境温度更可行,可按实际情况分布所要测量的位置,为随意一定、拆装、增减测温点的个数提供了方便。
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