0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

分布式故障诊断装置,行波故障预警与定位让维修更简单!

dxzh666 来源: dxzh666 作者: dxzh666 2023-12-28 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

世界之巅的电压,蜿蜒千里的线路,我们拥有的是世界上最强大、最壮观的输电系统。然而,这片广阔的线路网,却时常受到雷电、风偏、污秽、动植物、覆冰等自然力量的侵扰。这些隐形的威胁,常常导致跳闸事故的发生,让整个系统面临巨大的挑战。今天,深圳鼎信智慧科技就跟大家分享DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断装置,科技改变生活,让维修更简单!

传统的行波测量装置需要经过互感器、开关等设备,安装复杂且易受干扰。而分布式故障诊断装置则采用分布式行波测量技术,直接安装在输电线路导线上,无需经过其他设备,大大简化了安装流程。

这个装置的最大特点就是能够等电位捕捉“故障时刻”附近的工频故障信号和行波故障信号。这意味着,它能够在故障发生时立即进行检测,而不是像传统设备那样需要一段时间来反应。这种快速反应的能力,提高了故障诊断的效率,也减少了故障对电网的影响。采集的数据还能够以无线方式回传后台数据中心。这意味着,运维人员不需要亲自到现场进行检查,只需要在办公室就能获取到实时的故障信息。这无疑大大提高了运维人员的工作效率,也减少了他们的工作压力。

在后台数据中心,我们运用小波变换等算法,捕捉行波波头,实现精确故障定位。这种精确的定位能力,无疑大大提高了故障处理的准确性。而这种准确性,也是我们在众多竞争对手中脱颖而出的关键。诊断结果以短信方式推送给运维人员。这种方式不仅简单快捷,而且能够让运维人员在第一时间得知故障信息,从而做出及时的反应。

如果你是一名电力系统的运维人员,那么分布式故障诊断装置绝对是你不可或缺的助手。让线路运维线路维修更简单!现在,就让我们一起迎接这个科技的时代吧!

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 分布式
    +关注

    关注

    1

    文章

    1063

    浏览量

    76424
  • 故障定位
    +关注

    关注

    0

    文章

    157

    浏览量

    9908
  • 行波
    +关注

    关注

    0

    文章

    69

    浏览量

    7462
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    分布式故障监测装置分布式行波技术破局高压输电故障定位精度≤300米

    局统计,2024年全国高压输电线路故障达2.3万起,平均修复时间4.5小时,直接经济损失超10亿元。 传统故障定位技术面临多重瓶颈:工频阻抗法在高阻接地故障时误差达2公里,变电站
    的头像 发表于 12-04 14:33 62次阅读

    如何实现输电线路故障诊断

    分布式故障诊断装置分布式故障诊断装置LMS12000分布式
    的头像 发表于 10-29 14:43 125次阅读
    如何实现输电线路<b class='flag-5'>故障诊断</b>?

    电缆在线故障预警定位系统厂家推荐 实时监测故障诊断预警沃伦森

    电缆在线故障诊断预警定位系统如何选择厂家   1、明确自身需求:这是很重要的一步。您需要仔细考虑: 电缆类型:是高压输电电缆、配网电缆还是架空线路?是单芯电缆(需关注护层接地)还是三芯电缆
    的头像 发表于 09-11 22:04 408次阅读
    电缆在线<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>预警</b>及<b class='flag-5'>定位</b>系统厂家推荐 实时监测<b class='flag-5'>故障诊断</b>和<b class='flag-5'>预警</b>沃伦森

    毫秒级响应!配网行波故障预警定位装置焕新效率

    采用了小波变换与卡尔曼滤波相结合的算法,能有效滤除干扰信号,从复杂的电信号中“提取” 出真正的故障行波特征,确保定位不受外界环境影响。 最后是 分布式监测网络协同 。
    发表于 09-03 13:45

    电力系统分布式故障实时定位技术——精准抗干扰快速响应

    抗干扰、响应速度快,成为电力行业故障诊断的领先解决方案。 电力分布式故障定位系统的工作原理 感知-传输-计算-决策环节,通过智能协同实现精准定位
    的头像 发表于 07-11 10:43 406次阅读
    电力系统<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>故障</b>实时<b class='flag-5'>定位</b>技术——精准抗干扰快速响应

    分布式故障定位预警系统

    产品概述 电力分布式故障定位预警系统是一种基于电流传感器和智能分析技术的监测解决方案,主要用于实时检测电网、配电线路及电力设备的运行状态,快速定位
    的头像 发表于 06-27 09:44 382次阅读

    电缆故障定位预警——隧道在线监测

    与数据采集 通过分布式传感器网络,实时采集电缆的电流、电压、温度、局部放电等关键参数,确保数据全面、精准。 2故障精确定位基于行波测距和阻抗分析法,快速识别电缆短路、断路、接地等
    的头像 发表于 06-20 10:09 575次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>与<b class='flag-5'>预警</b>——隧道在线监测

    预警 + 定位双管齐下!配网行波故障预警定位装置故障隐患无处遁形

    特力康TLKS-PMG-DSCD配网隐患预警及精确定位系统 在电力供应体系中,配网线路作为连接主电网与用户的 “最后一公里”,其稳定运行至关重要。然而,线路故障却如同隐藏的 “定时炸弹”,一旦发生
    的头像 发表于 06-13 10:52 497次阅读
    <b class='flag-5'>预警</b> + <b class='flag-5'>定位</b>双管齐下!配网<b class='flag-5'>行波</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>预警</b>与<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>故障</b>隐患无处遁形

    分布式故障定位电力系统拥有 “精准导航” 的智能神经网

    终端,实时采集电压、电流的行波信号(类似闪电的电磁波动)。这些终端通过光纤或 5G 网络联网,将数据传输至 “分布式故障定位系统”,系统利用算法计算
    的头像 发表于 06-10 14:53 660次阅读

    输电线路分布式故障定位装置的原理、优势与应用场景解析

    输电线路分布式故障定位装置的原理、优势与应用场景解析
    的头像 发表于 05-16 09:25 636次阅读

    电缆故障定位系统原理分析

    (适用于高阻/闪络故障),这种方法具有更高精度,测量更为准确。 电缆故障定位技术融合了多种物理与信息技术,如行波测距法、信号反射法等,结合分布式
    的头像 发表于 04-03 11:19 672次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>系统原理分析

    在线预警故障诊断系统在光伏电站中的应用

    光伏电站中的在线预警故障诊断系统是保障电站稳定运行的关键技术,其通过实时监测、智能分析实现故障的早期预警和精准定位。这款系统可应用于如大规
    的头像 发表于 04-01 13:45 696次阅读
    在线<b class='flag-5'>预警</b>及<b class='flag-5'>故障诊断</b>系统在光伏电站中的应用

    模拟电路故障诊断

    本书主要介绍了故障字典法,元件参数解法,故障的预猜验证法,逼近法,模拟电路故障诊断的现状及发展趋势。
    发表于 03-07 14:38

    输电线路守护者:特力康输电线路智能故障诊断系统,精准定位隐患

    输电线路智能故障诊断系统应运而生。该装置采用分布式传感技术,为输电线路构建起一道坚固的安全屏障。一旦发生故障,它能迅速定位
    的头像 发表于 02-11 14:53 738次阅读
    输电线路守护者:特力康输电线路智能<b class='flag-5'>故障诊断</b>系统,精准<b class='flag-5'>定位</b>隐患

    基于行波测距技术的电缆故障定位及隐患监测装置

    高压电缆故障定位及隐患预警装置采用双端行波测距原理,定位精度精度满足(0.2%*L+5)米,
    的头像 发表于 01-24 10:25 1397次阅读