美国GE Kelman BMT 430变压器套管局部监测系统,将溶解气体分析(DGA)、局部放电(PD)和套管监测(BM)功能集成在一个强大的单元中 。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
GE Kelman BMT 430变压器套管局部监测系统产品概述
资产管理者深知电力变压器的关键重要性,也清楚任何故障所带来的风险和后果。在高压(HV)变电站故障中,套管故障占比很大,常常会在变电站及周边区域造成严重且代价高昂的损失 。过去,人们常采用预防性维护、提前更换和定期离线测试来解决这一问题。如今,在线监测系统能够为资产所有者提供潜在故障的实时数据,帮助他们快速决策,避免灾难性故障,同时降低整体维护成本 。
KELMAN BMT 430 是 GE Vernova 公司的新一代在线监测系统,它能够持续监测变压器套管的运行状况以及正在发展的局部放电(PD)活动 。一旦套管出现故障隐患,系统会立即向工作人员发出*报,并提供有关套管和变压器的关键健康信息 。
KELMAN BMT 430 是一个独立的系统,具备现场扩展能力,可与 GE Vernova 的多气体 DGA 单元、变压器模型等进行集成 。这种灵活性和集成度能够根据当前和未来的需求,实现更全面的状态监测。
Kelman BMT 430变压器套管及局部放电监测系统主要优势
多参数监测:通过单个传感器和连接点,实现对套管电容、功率因数(介质损耗角正切值,tan delta)和局部放电的监测 。
广泛覆盖:可对三相变压器或单相变压器组的多达 9 个套管进行监测 。
便捷交互:内置远程人机界面(HMI)和本地彩色显示屏 。
可扩展性:支持现场升级,能够集成 GE Vernova 的 DGA 多气体监测和变压器模型功能,在单一产品平台上实现更强大的基于状态的监测 。
软件兼容:与 GE Vernova 的 Perception 和 Energy APM 资产管理软件平集成 。
应用领域
适用场景广泛:适用于公用事业发电、输电与配电以及工业领域的各种三相和单相变压器组 。
设备管理:主要用于小型、中型和大型电力及配电变压器、自耦变压器和电抗器的管理 。
维护升级:通过扩展监测范围,超越传统的套管监测,实现并强化基于状态的变压器维护 。
可扩展解决方案
基础监测:使用单个传感器和连接点监测套管状况并检测局部放电活动 。
升级扩展:可通过集成附加模块,现场升级为 Kelman DGA 900 Plus 变压器监测解决方案 。
监测数量:*多可监测 9 个电容式套管 。
套管适配器
设计创新:采用创新的两件式套管抽头连接,便于进行离线测试 。
材质多样:提供船用级铝或不锈钢材质可选,防护等级达 IP66 。
安全保障:内置抑制电路,在出现瞬变时限制适配器内的电压;具备故障安全功能,确保抽头点始终通过套管适配器接地 。
直观易用的软件
基础软件:配备 GE Vernova 的 Perception Desktop 软件,用于数据诊断、可视化展示和下载 。
升级拓展:可升级至功能强大的 GE Vernova Energy APM 软件套件 。
交互便捷:提供远程 HMI,方便进行系统参数的可视化展示和配置;本地 HMI 显示直观易懂 。
监测变压器套管的重要性
变压器套管长期处于高应力状态下,这会导致套管绝缘性能下降 。统计数据显示,大约 15 - 20% 的变压器故障是由套管故障引起的 。套管故障可能引发灾难性后果,如剧烈爆炸、大型油火以及瓷片飞溅等,这不仅会造成变压器的损坏,还会对附近设备造成附带损害,引发环境问题并导致人员伤亡 。
定期使变压器离线来检查套管的完整性既不实际,也容易错过快速变化的故障情况 。如今,借助现代先进的电子技术和远程数据访问功能,对变压器套管进行持续在线监测,能够提高变压器的运行可靠性和可用性 。在线监测系统的真正优势在于能够在实际运行条件下检测到异常情况,而这些情况在其他方式下可能无法被发现。
KELMAN BMT 430 的测量原理
KELMAN BMT 430 是一款在线监测系统,通过持续监测套管状况,为终端用户提供 C1 电容和功率因数(tan delta)的变化情况,以此评估套管的介电效率和绝缘完整性 。该系统通过连接在套管电压抽头点的定制适配器进行工作,具体如下:
电容变化监测:将套管泄漏电流的变化与根据套管铭牌信息和变压器运行电压计算出的原始值进行对比 。由于电流变化与电容变化成正比,KELMAN BMT 430 能够计算出套管 C1 电容相对于安装时的变化,从而评估其介电性能和绝缘层的完整性 。
相位角差异测量:测量三个套管电流相位之间的时间差,该时间差可转化为相互之间的相位角差异 。因为相位延迟的变化等同于功率因数的变化,所以可以确定每个套管相对于其他套管的功率因数变化百分比(相对于铭牌值),以此来评估套管绝缘的轻微劣化情况 。
局部放电检测:局部放电是指在高电压应力下,固体或流体电气绝缘系统中一小部分发生的局部击穿现象,这种击穿不会贯穿两个导体之间的空间 。固体电介质中的局部放电会导致绝缘系统局部逐渐侵蚀,*终引发关键绝缘失效 。BMT 430 使用连接到套管测试抽头的同一传感器,测量与局部放电事件相关的高频瞬变信号,这些信号可能来自套管内部或附近(如电晕、绕组顶部),为套管监测增加了一层保障 。系统采用多种算法来区分噪声和局部放电事件,并消除相邻相局部放电产生的反射信号 。通过评估局部放电极性与电源电压的关系,可区分套管内部和外部的局部放电事件 。此外,系统还会监测局部放电活动以及局部放电相位分辨(PRPD)模式 。
产品规格
项目 | 详情 |
---|---|
测量 | |
套管 | |
泄漏电流 | 2 - 200mA,分辨率:0.01mA |
相对相位角 | 分辨率:0.01˚ |
电容变化百分比 | - |
相对功率因数变化百分比 | - |
采样率 | 100kHz |
局部放电 | |
PD 脉冲幅度(pC) | - |
PD 脉冲计数(单位) | - |
局部放电指数(mW) | - |
采样率 | 100MHz |
特性 | |
三相变压器套管及 PD 监测 | |
标准配置 | 1 组 3 个套管(通常为高压套管)或 2 组 3 个套管(通常为高压和低压套管) |
可选配置 | 3 组 3 个套管(通常为高压、低压和第三绕组电压套管);监测单相变压器组;监测单相变压器组和一台备用变压器 |
显示 | |
4 组阳光下可见的 LED 阵列 | 电源、*示、报*、服务状态指示 |
背光 7 英寸彩色电阻式触摸屏(800 x 480) | - |
嵌入式安全网络服务器(https) | - |
模拟输入 | 1 个标准负载测量套件 - 分体式铁芯电流互感器;5 个可选模拟输入插槽(*多可添加 5 个额外的负载 CT、PT100 输入或 4 - 20mA 传感器卡) |
数字输出 | 6 个标准客户可编程干触点继电器(C 型,SPDT),常开 / 常闭,10A @250Vac 阻性负载,8A @30Vdc 阻性负载;1 个标准服务报*继电器 |
数字输入 | 3 个状态转换输入 |
额外传感器 | 1 个标准顶部油温传感器;1 个标准分体式铁芯高频 CT;1 个标准用于负载测量的 CT |
通信 | |
数字通信 / 协议 | |
标准配置 | 1 个基于 RS485/TCP/IP 的 Modbus®;1 个 DNP3.0 TCP/IP;1 个标准 1Gb 以太网(RJ45) |
可选配置 | 基于 RS485 或 TCP/IP 的 DNP3.0;IEC 61850 第二版;ST/SC 多模光纤转换器;GPRS/UMTS/HSPA + 调制解调器 |
环境 | |
运行条件 | 环境温度:-40 °C 至 +55 °C(-40 °F 至 +131 °F);运行湿度:0 - 95 % RH(无冷凝) |
外壳 | 防护等级 IP56 认证;标准材质:2mm 船用级粉末涂层铝(RAL9002);可选材质:未喷漆的 316 不锈钢 |
电源要求 | 交流:标称 100 - 240 Vac(范围 85 - 264),4A;直流:标称 100 - 250 Vdc(范围 90 - 300) |
机械 | |
尺寸 | 600 mm x 380 mm x 330 mm(23.6 in x 15.0 in x 13.0 in) |
重量 | 18.5 kg / 40.8 lb |
套管适配器 | |
工作温度 | 在套管抽头点:-40 °C 至 +90 °C(-40 °F 至 + 194 °F) |
标准材质 | 船用级铝 |
可选材质 | 不锈钢 |