

貫通型変流器を採用し、二次回路*から絶縁されているため、安全性が高い
分散型測定構成、すなわち現地測定・デジタル伝送を採用し、プロトコルはDL/T860標準に適合
活線状態で設置でき、主設備を停電させることなく取り付け可能で、システムへの接続が便利かつ迅速です
デジタルフィルタ方式を採用し、アナログフィルタによる「ゼロドリフト問題」を排除します
高精度アクティブゼロ磁束センサを採用し、測定電流の大きさに応じて調整回路および増幅倍率をインテリジェントに選択することで、測定精度を効果的に向上させます。現場の温湿度をリアルタイムに測定してバックエンドソフトウェアへアップロードでき、監視情報を充実させ、運用担当者はバックエンドで現場温湿度の連続変化情報を確認できます。
無線変圧器鉄心/クランプ接地オンライン監視システムは、変圧器の鉄心およびクランプの接地故障電流を監視するために使用され、鉄心接地電流の連続オンライン監視を実現できます。監視により設備の絶縁状態をリアルタイムに把握でき、内部絶縁の吸湿または損傷、鉄心の多点接地、タンク内異物、油槽スラッジ堆積などの故障を早期に発見し、事故の早期予防・早期処理を可能にします。さらに重要な点として、この種の設備の状態保全に信頼できるデータ根拠を提供できます。その動作原理は次のとおりです:
システムは高精度貫通型センサを使用して、鉄心およびクランプ上の接地電流信号を電圧信号に変換します。電圧信号は信号調整回路に入力され、信号調整回路は電圧の大きさに応じてレンジを自動切替し、最後にDSPを処理コアとする信号測定ボードへ入力されます。この信号測定ボードは高性能32ビットデジタル処理チップDSPをコアプロセッサとして採用しています。鉄心およびクランプの接地電流には現場の干渉信号が伴うため、計算時にはまずこれらの干渉信号を除去する必要があります。従来方式ではアナログフィルタを用いて干渉信号を除去しますが、アナログフィルタは環境温度や湿度の影響を受けやすく、時間経過によりゼロドリフトなどが発生しやすいため、新たな「干渉」を引き起こします。一方、DSPの強力なデジタル演算機能により、従来のアナログフィルタ方式の代わりにデジタルフィルタアルゴリズムを使用できます。デジタルフィルタアルゴリズムは温度、湿度などの環境影響を受けず、ゼロドリフトがないため、アナログフィルタがもたらす各種問題を解決できます。信号測定ボードは鉄心およびクランプの接地電流を算出した後、デジタルバスを介してベイ層監視IEDへアップロードします。ベイ層IEDは統一された組込みプラットフォームを採用し、解析判定、警報、データ遠隔伝送などの機能を実現します。運転中の鉄心接地電流の大きさを監視することで、変圧器鉄心に鉄心非接地または鉄心多点接地の現象が存在するかを自動判定し、鉄心に浮遊電位および局部過熱が形成されて一連の故障を引き起こすことを防止し、電力変圧器の安全運転を確保します。





