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在电力行业数字化转型进程中,发电厂设备状态监测正从传统的“定期检修”向“智能预判”转变。其中,局部放电监测系统作为关键技术支撑,通过实时捕捉设备绝缘缺陷的早期信号,成为保障电力系统安全稳定运行的核心工具。该系统由传感器阵列、数据采集单元、智能分析平台三部分构成,形成闭环监测体系,实现从信号采集到故障预警的全流程管理。

系统的工作原理基于多物理场耦合检测技术。当电气设备内部发生局部放电时,会产生高频电流脉冲、超声波、特高频电磁波等多种特征信号。监测系统通过部署在变压器、发电机、GIS组合电器等关键设备表面的传感器阵列,同步采集多维度信号。数据采集单元对原始信号进行滤波、放大、模数转换等处理,确保信号不失真。智能分析平台则运用数字信号处理算法,提取放电特征参数,结合设备历史运行数据建立健康基线,实现故障趋势的动态追踪。
相较于传统检测手段,局放监测系统具备显著的技术优势。传统人工巡检存在时间间隔长、漏检风险高的问题;离线检测需设备停电,影响生产效率。而在线监测系统可实现7×24小时连续监测,通过边缘计算技术实现本地数据预处理,结合5G通信实现云端大数据分析,形成“端-边-云”协同的智能监测网络。系统支持多设备、多参数的同步监测,通过数据融合分析提升故障诊断的准确性,避免单一参数误判。

在应用场景方面,局放监测系统已广泛应用于发电厂各类电气设备。在变压器场景中,系统可监测绕组松动、绝缘老化、油中气泡等缺陷;在发电机场景中,可检测定子绕组绝缘故障;在高压开关设备中,可识别触头磨损、SF6气体分解等早期征兆。系统通过实时监测放电幅值、频次、相位等特征参数,结合数据辅助识别放电类型,区分正常放电与异常放电,生成设备健康状态报告,为运维决策提供科学依据。
随着技术迭代,局放监测系统正朝着智能化、集成化方向发展。未来系统将集成更多类型的传感器,实现温度、湿度、振动等多物理量的同步监测,构建设备健康状态的多维画像。结合数字孪生技术,系统可实现设备运行状态的虚拟仿真,预测故障发展趋势,优化检修策略。在电力行业“双碳”目标背景下,局放监测系统将成为发电厂实现设备全生命周期管理、降低运维成本、提升供电可靠性的重要技术支撑,推动电力行业向智能化、绿色化方向迈进。
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