选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
1、感温热检测器耐热温度高,满足干式电力变压器短路时短时温度可高达350℃要求;
2、感温热检测器绝缘耐压能满足干式电力变压器对地3kV.1min要求,其勿须与控制单元断开既可进行变压器耐压试验;
3、热检测器引线允许长达1500米与控制单元连接,显示温度不失真,由于不受引线电阻变化影响,勿须进行温度补偿和调校 ;
4、配置3-8个热检测器可分别监测变压器低压三相绕组、出线端、铁芯和环境温度;
5、自动循环数显实时温度、曾经达到的最高温度及其发生的时间,记忆断电前最高温度,方便远方察看;
6、具有跳闸、超温报警并输出接点,按不同温度分别启停冷却风机和机房风机、开门报警(或跳闸),以及RS485通信接口、基座号用户可在面板上进行更改或设定;
7、本装置抗电磁干扰能力强,抗扰度实验等级均达3级或4级;
8、用户可浏览温度设定值,更改温度设定值时采用指示灯标识,操作简单、直观、方便。
变压器温度在线监测系统因电网智能化智电电力开发出来的一种新产品,感温热检测器可以直接接触干式电力变压器低压绕组进行温度准确监测和保护,满足《干式电力变压器》国家标准对地3kV·1min工频耐压试验和承受350℃短路高温要求并按设定值报警
3-5摄氏度
在线监测?你是指OTDR在线测试功能么?
GDPD-HVC/OL电缆局部放电在线监测系统主要由高频脉冲电流传感器、在线监测仪(监测器)、高性能工业计算机(服务器)以及专家分析系统软件和控制单元等组成。3、系统的主要功能及特点电缆局部放电在线监...
干式变压器温度在线监测系统
本文设计了一套干式变压器温度在线监测系统,硬件采用无线温度传感器,实时获取干式变压器各相温度等相关数据,将数据远程传输至监控中心,实现干式变压器温度报警与故障预警等功能。
电缆头温度在线监测系统
电缆头温度在线监测系统
ES-2010油色谱在线监测系统是集控制、测量分析技术于一体的精密设备,对变压器等油浸电力设备进行在线监测,及在线及时准确检测出绝缘油中溶解的各种故障特征气体浓度及变化趋势,这些气体包括氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等。ES-2010油色谱在线监测系统能够快速准确的进行油色谱分析,实现完全在线监测油浸式电力设备的运行信息,为变压器等油浸电力设备的长期稳定运行提供了可靠保证。
在线监测系统
电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,常被视为电网的"心脏",它的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地,否则铁芯对地会产生悬浮电压或铁芯多点接地而产生发热故障,严重威胁变压器及电网的安全。在大型高压电气设备电力变压器中,由于铁芯接地故障及其它异常情况,绝缘油中会产生多种气体。电力部门惯用的检测手段是检测溶解在绝缘油中的故障气体,以及对设备的绝缘油采样后进行气体色谱分析和用钳形电流表测变压器铁芯外引接地套管的接地下引线的电流,以便尽快地发现潜伏性故障,是保证大型电力变压器安全运行和正常维护的主要手段。然而,在检测铁芯多点接地现象时,区分微弱的接地故障电流与强电磁环境干扰等有一定的难度,因此,这种方法步骤多、操作复杂,且不能在线分析,检测的精度和时效性都存在问题。
一、应用:
变压器铁芯接地电流在线监测系统主要应用于高压变电站、变电所、发电厂对运行中的变压器铁心两点(或多点)接地电流的监测与保护。
二、功能:
1、可测量变压器铁心接地的电流值;
2、显示所测电流值;
3、具有电流最大值时间记忆和显示功能;
4、用户可设定电流报警值、仪表ID号、波特率、时间等参数;
5、具有报警开关信号输出;
9、具有RS485远传通讯功能;
10、具有数据存储、上传和图形分析功能;
三、特点:
1、变压器铁芯接地电流在线监测系统可测量最大电流值为10A,并可显示最大电流值及最大电流时出现的时间,便于用户掌握变压器的工作状态。
2、变压器铁芯接地电流在线监测系统不用断开被测变压器铁心的接地引下线,对运行中的变压器不造成安全隐患,具有防外界电磁、电场干扰,测量精度高,数值准确,体积小、重量轻,易于安装。
3、保护装置由单片机系统、电流传感器、时间电路、真彩液晶显示、电流测量电路、自动保护控制电路、报警电路及远传通讯电路等组成。采用不锈钢喷塑,防雨、防尘、防腐、抗紫外线照射,可长期工作于户外,性能不变,仪表免维护。
无线温度在线监测装置采用国际上先进的无线传感器网络技术,以智能微处理器为核心,使用精密的数字式温度传感器,彻底解决了强电磁场干扰环境下的温度监测难题。实现了电力设备的在线监测和状态检修,为建设数字化智能电网,发挥着重要作用-宁波智电电力。
产品适用于40.5kV及以下供电系统移开式开关柜手车触头、固定式开关设备隔离开关触头、母线、电缆连接处以及电抗器绕组、干式变压器高压绕组等由于插接不良、接头松动、母线蠕动、表面氧化、电化腐蚀、超负荷、环温过高、通风不良等引起过热进行智能保护。