고전압 개폐 장치는 AC 회로의 스위칭 제어를 완료할 수 있는 금속 폐쇄 구조를 가지고 있습니다.. 고전압 전원 공급 시스템에 널리 사용되며 모니터링 및 측정에서 대체할 수 없는 역할을 합니다., 회선 단선, 고전압 전원 공급 시스템의 고장 보호. 실내 금속 장갑 이동식 배전반 (성별) 유지보수가 용이하다는 장점으로 전원 공급 시스템에 널리 사용됩니다., 간단한 구조, 좋은 조작성, 그리고 높은 안전성. 하지만, 스위치기어의 완전 밀폐형 금속 구조로 인해 열 방출이 불량합니다., 고전압, 고전류로 인해 열이 많이 발생합니다.. 이러한 조건에서, 적외선 온도 측정 기술은 내부 장비를 효과적으로 모니터링할 수 없습니다.. 그러므로, the high-voltage AC power supply switchgear system often experiences cable pressure contacts, switch contacts overheating and burning, and even fire and power outages, which poses a great threat to the reliable operation of the high-voltage power supply system and causes huge economic losses. 그러므로, effective online temperature fault detection and control of KYN internal components are very important. It is necessary to timely and effectively detect the temperature of the components inside the enclosed cabinet, control and handle the heating hazards in a timely manner, make correct predictions and timely diagnosis and treatment of heating faults, and ensure the stable operation of the high-voltage power supply system.
Online Temperature Monitoring Technology for High Voltage Switchgear
배전반의 신뢰성을 향상시키기 위해, 내부 구조와 기능이 점점 복잡해지고 있습니다., 따라서 배전반의 정전 유지 관리가 점점 더 복잡해지고 어려워지고 있습니다.. 그러므로, 안정적인 작동을 보장하기 위해 테스트를 수행해야 합니다.. 국내외 기술 세력은 현장에서 수많은 과학 실험과 실제 응용을 수행했습니다., 그리고 그걸 발견했어 형광섬유 온도 측정 그리고 무선 활성 온도 측정 기술은 폐쇄형 시스템의 온도 감지에 매우 효과적입니다..
광섬유 브래그 격자의 폐쇄 온도 감지 기술은 오타와에서 성공적으로 개발되었습니다. 1978, 그리고 기술이 급속히 발전하기 시작했고. Breakthroughs and practical applications were made in many related fields because fiber Bragg grating has strong photosensitivity. When the physical characteristics of fiber Bragg grating, such as temperature and stress, change to a certain extent, it will cause the effective refractive index of the fiber Bragg grating core to change accordingly, and the wavelength of the grating will also change accordingly. By obtaining the wavelength change signal and converting the wavelength change pattern into corresponding level signals, temperature measurement of components sealed inside the switchgear can be achieved. Place the fiber Bragg grating sensor at the bottom of the switchgear for temperature detection. When the sensing system is working, the regulator can emit narrowband laser, which is then dispersed by multiple optical switches to reach each sensor. If the wavelength obtained is equal to the wavelength of the grating core, it is in the emission state, and the laser returns to the regulator through the multiple optical switches of the coupler. The regulator will obtain the temperature parameters of each component in the switchgear and send the information data to the upper computer through the A/D digital to analog conversion module. The software system in the upper computer has displayed the temperature signal through the display system, which can intuitively obtain the temperature parameters of the switchgear. The upper computer can also complete functions such as temperature data storage, query, 경고, 및 분석. 광섬유 브래그 격자 온도 감지의 장점은 높은 감도입니다., 작은 크기, 강력한 간섭 방지 능력. 하지만, 신호를 생성하려면 고해상도 스펙트럼이 필요합니다., 비용이 많이 들고 구조가 복잡하기 때문에. 건설 중, 모든 회선을 연결 해제해야 합니다, 섬유 자체가 시스템의 단열 성능에 영향을 미칩니다..
무선 활성 온도 측정 기술의 작동 원리는 기본적으로 일반 온도 측정 기술의 작동 원리와 동일합니다., 온도 신호를 얻기 위해 전통적인 온도 센서를 사용합니다., 그런 다음 무선 데이터 전송을 사용하여 신호를 상위 컴퓨터로 전송합니다.. 이 디자인에서는, 온도 센서는 상대적으로 전통적인 반도체 또는 열전대 유형 센서를 채택합니다., which requires a battery or induction coil for power supply. 배터리 전원 공급 방법은 비교적 구현하기 쉽습니다., 하지만 배터리 교체는 매우 번거로운 작업입니다. 유도 코일 전원 공급 장치는 센서에 전원을 공급하기 위해 장치의 기본 측정 회로에서 유도 전압이 필요합니다.. 하지만, 1차측 전류의 변화는 온도 측정 정확도에 큰 영향을 미칩니다., 결과적으로 소음이 증가합니다. 요컨대, 무선 능동 센싱 방식은 구조가 간단하다, 성숙한 기술, 쉬운 사용, 배선이 필요하지 않습니다., 문제를 일으키는. 하지만, 센서의 전원 공급 장치가 이 시스템의 주요 과제가 되었습니다..
배전반용 무선 패시브 온도 측정 시스템
무선 수동 온도 감지 기술. 광섬유 브래그 격자 및 무선 활성 온도 측정 기술과 비교, it has obvious advantages in reliability, feasibility, 경제, 그리고 안전. Wireless and passive are the main technological sources for its advantages, and its main working principle is the use of surface acoustic wave (봤다) 기술. ~ 안에 1885, the famous British physicist Raleigh accidentally discovered the existence of surface acoustic waves while studying seismic waves, which were later widely used in high-end technological fields such as military, radar, 그리고 의사소통. 최근에는, SAW sensing technology has made new breakthroughs in reliability and accuracy, and has gradually been introduced into the temperature monitoring system of power system switchgear.
Composition of SAW sensing system
The system uses a hierarchical structure. It is divided into four layers from bottom to top, namely remote terminal layer, monitoring application layer, 데이터 전송 계층, and field device layer. It is composed of multiple wireless passive sensor networks, and the signals generated by multiple sensors are collected by a data collector and then sent to the data transmission layer through serial port or wireless data transmission mode. The data transmission layer corresponds to the interval layer in the intelligent substation, which summarizes and processes the data uploaded by multiple collectors to achieve remote intelligent control of sensors and input/output of their signals. The monitoring application layer corresponds to the station control layer, mainly used for centralized collection, 경고, 모니터링, 저장, 분석, and expert diagnosis of wireless temperature testing signals. The remote terminal layer is used for overall system management and can use remote devices such as laptops, 서버, mobile phones, tablets, 등., 원격 관리를 통해 시스템 상태에 대한 경고 및 모니터링 달성.
무선 패시브 온도 감지 시스템의 특징
광섬유 브래그 격자 및 무선 활성 온도 측정 기술의 다양한 단점 해결, 라인 절연과 같은, 센서 전원 공급 장치, 복잡한 배선, 그리고 높은 비용. 버스의 통신 모드가 사용됩니다., 시스템의 업데이트 및 확장을 용이하게 합니다.. 시스템이 안정적이고 안정적으로 실행됩니다., 밀폐형 배전반의 내부 구성 요소에 대한 장기적인 온라인 온도 감지 및 원격 경보 모니터링을 완료할 수 있습니다.. 밀폐형 고전압 배전반 내부에서 발생하는 발열 위험을 사전에 예측하여 효율적이고 지속적인 운영을 위한 강력한 기반을 제공합니다.. 동시에, SAW 감지 및 모니터링 시스템은 케이블 또는 접점 노화와 같은 기술 분야에서도 사용할 수 있습니다., 케이블 화재 예방, 피뢰기 퓨즈 모니터링, 변압기 과부하 모니터링, 고전압 전원 공급 시스템의 복잡한 구조 케이블 모니터링, 큰 발전 전망을 가진. SAW는 아직 성숙도가 부족한 신기술이기 때문에, 아직 안정성 측면에서 발전할 여지가 많다.. 현재, 연구원들은 SAW 기술을 더 잘 적용하고 개발하기 위해 간섭 방지 및 장거리 전송 기능을 더욱 향상시키고 있습니다.. 결론적으로, 이 기사에서는 전원 공급 시스템의 고전압 개폐 장치의 고온 오류 문제에 중점을 둡니다.. 씰링 온도 감지 기술의 단점을 기반으로, 고전압 배전반 내부 부품을 밀폐된 상태에서 만날 수 있는 온도감지 센싱 기술, 즉 SAW 무선 수동 온도 감지 기술, 정교하다. 이 기술은 정확도가 높다는 장점이 있습니다., 민감한 제어, 간단한 구조, 그리고 좋은 신뢰성. 고전압 전원 공급 시스템의 실시간 감지 기술의 지속적인 개발로, 기존의 정전 사전 테스트 유지 관리 기술은 제거되고 비 정전 유지 관리 기술로 대체됩니다.. 고전압 전원 공급 시스템에 SAW 무선 수동 온도 감지 기술을 적용하는 것은 상태 평가에서 매우 중요합니다., 결함 모니터링, 유지보수 효율성 향상. 전원 공급 시스템의 효율적인 작동을 위한 안정적인 보장을 제공합니다., 이 기술의 다음 단계는 신호 간섭 방지 기능과 전송 거리를 더욱 개선하고 향상시키는 것입니다., 폭넓은 전망을 가진.
1. 전자기 간섭에 대한 내성 (광섬유 케이블의 재질은 이산화규소입니다., 프런트 엔드 온도 감지 재료는 무기 재료입니다.).
광섬유 케이블이 지상에서 40cm일 때, 그것은 100KV의 전압을 견딜 수 있습니다 (이 테스트는 한계 테스트가 아닙니다.).
3. 광섬유 프로브는 소형입니다., 제품의 섬유 직경은 ф 600um에 도달할 수 있습니다..
4. 빠른 응답 속도.
5. 방염 및 방폭, 광섬유의 녹는점은 1670 ℃.
형광 광섬유 온도 측정 응용 분야
1. 강한 자기장 및 전기장 간섭이 있는 환경.
2. 가연성 및 폭발성 환경.
3. 의료, 석유화학 및 기타 환경.
4. 변압기 권선의 고전압 및 저전압 측.
5. 철도 기관차 환경.
광섬유 온도 센서, 지능형 모니터링 시스템, 중국의 분산광섬유 제조업체
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INNO 광섬유 온도 센서 ,온도 모니터링 시스템.



