此特定频谱上的反馈信号是否可以在一定时限内不间断出现!通过基于此的硬件和软件上的结合处理,SAL-8201型真空断路器在线监测装置有效地解决了在复杂环境下对灭弧室内真空度的正确判断!断路器真空度在线监测装置2性能特点124小时在线监测功能国内VCB在线监测技术多停留在概念研究阶段,市场少见成熟产品出现!本产品通过和德国科学家紧密合作,采用全球新科技非接触式微波传感技术,使用电极式天线传感器发出检测信号,并捕捉真空断路器正常运行状态下真空度异常时的特殊反馈信号,无须停电维护,真正意义上实现了VCB在线监测功能。
由于真空断路器中的反馈信号和周边的电场与真空断路器现场的干扰噪声信号处于同一数量级的电场环境之中,因此必须从硬件和软件上采取抗干扰措施,保证系统有很强的抗干扰性能,使系统获得有效可靠的故障真实信号!为此,天线传感器发射、采集元件必须尽可能安放在屏蔽罩的附近,在硬件的各个环节上必须采用屏蔽、隔离、滤波、放大,选择合适的频带等措施避开干扰噪声的频谱!真空灭弧室结构如图1所示。图1真空灭弧室结构图3理论基础帕邢法则也可以称为放电电压的相似法则,帕邢(LouisC!
真空断路器真空度在线监测
由于运行中断路器发生真空泄露时通常是一个较缓慢的过程,其反馈产生的特殊信号和其它干扰信号相比有次数频繁,持续时间长的特点,在软件上,我们以模糊数学理论和小波变换理论为基础,结合以下两点特征来判断是否为真正的真空泄露时的特殊反馈信号:判断是否在外加信号的一个时间周期产生了反馈信号!根据随机抽样理论,设备自身随机控制产生外加信号的时间点和频谱脉宽,使反馈信号变成随时检测又可以控制抽取的判断依据,完全排除了现场干扰可能导致的信号重叠!
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根据帕邢法则,比较用于电压72kV的VCB(大型VCB)和用于电压12kV的VCB(小型VCB),用横轴来表示压力,间隙距离不同,放电电压与气体压力关系如图2所示!放电电压因能破坏电极间气体的绝缘,因此会影响真空断路器的断路性能,对真空断路器能否使用具有决定性的意义!真空状态恶化,对断路器断路性能产生影响的压力,就是“帕邢曲线开始下降,通过运行电压开始放电的压力”.图3电压等级和开始放电压力的关系从图3可以看到,对于不同电压等级的真空断路器,真空度恶化到10-2Pa~5Pa程度即开始产生亚真空态的电离现象,外加一定特征的微波信号时,就会产生特殊的反馈信号!
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SAL-8201真空断路器在线监测装置基于以上原理,在预放电初始阶段(亚真空态),通过反馈信号的捕捉,反映内部真空度的变化,此装置适用于各种高中低电压等级的真空断路器的真空度在线监测。4抗干扰措施电力系统的运行环境是一种异常复杂的电磁环境,尤其是在高压开关柜中表现的更为严酷.它包括了磁场、电场、电弧干扰及电火花干扰.在硬件上,我们要设计合适频谱范围的带通滤波回路滤除噪声干扰,在软件上也必须采取相应的抗干扰回避措施。
当内部气体压力进一步升高时,金属导杆和触头主要通过导电气体对屏蔽罩充放电,由于屏蔽罩对地的电容很小,少量的电荷堆积即可大幅度减小触头附近的电场强度.因此难以形成稳定的导电性通道!而可能在触头的边缘形成电晕,此刻通过外加特定的微波穿透信号,该电晕使得屏蔽罩上的反馈信号周期性出现,检测这个特定的反馈信号的存在,就可以反映内部气体压力的变化。由安装在真空断路器现场的天线传感器检测到屏蔽罩周围的反馈信号电场的变化,通过信号输送通道和相应的滤波,放大以及转换器件将相关数据送达程序处理器(CPU)进行判断处理!
事实上,真空断路器复杂的密封结构也不允许用户进行常规手段进行检修.真空度在线监测已经成为一次设备状态检修的重要组成部分,国际国内众多电力专家都在为之努力而没有解决.本产品通过非接触式传感器实时捕捉运行状态中的真空断路器(以下简称VCB)在真空度下降时发生的特征变化,在VCB发生真空泄漏初期及时告警,提醒运行人员及时处理,杜绝因真空泄漏导致的开关爆炸!真空度在线监测装置的诞生释放了运行检修人员的精神压力.