System online do monitorowania cząstkowych wyładowań w uzwojeniu stojana generatora GDPD-GSW-OL
GDPD-GSW-OL Cyfrowy inteligentny system online monitoringu cząstkowych wyładowań w uzwojeniu stojana generatora z zastosowaniem wielosensorowej fuzji sprzęgnika szczelinowego stojana (SSC) + HFCT + UHF + AE, architektury obliczeń brzegowych (edge computing), integracji z inteligentną chmurową platformą Smart Quick oraz ochrony IP67, przeznaczony do ciągłego monitoringu stanu turbinowych i wodnych generatorów w zakresie napięć 10 kV–27 kV.
- Opis
- Specyfikacje
- Zastosowania
- Zalety
- Często zadawane pytania
- Polecane produkty
Opis
The GDPD-GSW-OL jest system do monitoringu cząstkowych wyładowań w czasie rzeczywistym o profesjonalnym stopniu zaawansowania i przemysłowej wytrzymałości wyłącznie zaprojektowany dla dużych generatorów turbinowych, generatorów hydroelektrycznych oraz silników wysokonapięciowych o napięciu od 10 kV do 27 kV . Pełni on wszystkie wymagania norm GB/T 20833.1-2019 , IEC 60034-27-1:2017 i DL/T 2729-2024 standardów, stosując innowacyjną technologię wielosensorowej fuzji, która integruje sprzęgnięcia do żłobków stojana (SSC), transformatory prądu wysokiej częstotliwości (HFCT), anteny ultra-wysokiej częstotliwości (UHF) oraz czujniki emisji akustycznej (AE), umożliwiając kompleksowe i dokładne wykrywanie częściowych wyładowań w uzwojeniach stojana generatora.
System wyposażony w rozproszona architektura obliczeń brzegowych gdzie każda jednostka pozyskiwania danych na froncie jest wyposażona w wydajny procesor FPGA/DSP, umożliwiający przetwarzanie sygnałów i ekstrakcję cech w czasie rzeczywistym bezpośrednio na brzegu sieci. Dzięki liderowi branży prędkości próbkowania 200 MS/s i rozdzielczości 14-bitowej , urządzenie może dokładnie rejestrować nawet bardzo słabe sygnały częściowych wyładowań nawet w złożonym środowisku elektromagnetycznym elektrowni. Wbudowany generatorowy system ekspertowej diagnostyki automatycznie identyfikuje najczęstsze typy wad, takie jak wyładowania w żłobkach, wyładowania w uzwojeniach końcowych, puste przestrzenie wewnętrzne, degradacja drzew wodnych oraz starzenie się izolacji, i zapewnia czteropoziomowe wczesne ostrzeganie (Normalny / Uwaga / Ostrzeżenie / Krytyczny) wraz z zaleceniami dotyczącymi konserwacji.
Specyfikacje
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Parametry systemu | |
| Standard zgodności | GB/T 20833.1-2019, IEC 60034-27-1:2017, DL/T 2729-2024, IEC 60270:2015 |
| Architektura | Rozproszona obliczeniowość brzegowa + platforma chmurowa |
| Zakres monitoringu | generatory turbinowe i hydrogeneratory o napięciu 10 kV–27 kV oraz duże silniki |
| Maksymalna liczba punktów monitoringu | Do 16 kanałów na system (obsługuje wiele generatorów) |
| Parametry czujnika SSC | |
| Zakres częstotliwości | 10 MHz ~ 100 MHz |
| Czułość | 5 pC (w warunkach laboratoryjnych), 10 pC (w warunkach terenowych) |
| Zasięg | 6–8 żłobków stojana na czujnik SSC |
| Montaż | Wbudowane z góry pod klinami żłobków stojana lub montowane w późniejszym terminie |
| Parametry czujnika HFCT | |
| Zakres częstotliwości | 0,3 MHz–30 MHz |
| Impedancja transferowa | ≥15 mV/mA @10 MHz |
| Otwór | φ20 mm – φ100 mm (dostosowywalne) |
| Parametry czujnika UHF | |
| Zakres częstotliwości | 300 MHz – 1500 MHz |
| Efektywna wysokość | ≥8 mm |
| Zysk | ≥40 dB |
| Parametry czujnika AE | |
| Zakres częstotliwości | 20 kHz – 200 kHz |
| Czułość | 0.1mv |
| Parametry jednostki akwizycji | |
| Częstotliwość próbkowania | 200 MS/s na kanał |
| Rozdzielczość | 14-bitowa |
| Kanały synchroniczne | Do 16 kanałów w jednym systemie |
| Rozdzielczość fazowa | 0.18° |
| Pamięć lokalna | 16 GB (do 12 miesięcy przechowywania w trybie offline) |
| Parametry komunikacji | |
| Metody komunikacji | Włókno optyczne (do 20 km), 4G, WIFI, Ethernet |
| Protokół | TCP/IP, Modbus, MQTT |
| Funkcje oprogramowania | |
| Wyświetlanie mapy | PRPD, PRPS, przebieg sygnału, widmo, wykres trendu, trójwymiarowa mapa wyładowań |
| Identyfikacja wad | Automatyczne rozpoznawanie 8+ najczęściej występujących typów wad generatora |
| Wczesne ostrzeżenie | Czteropoziomowe (Normalny / Uwaga / Ostrzeżenie / Krytyczny) |
| Generowanie Raportu | Automatyczne generowanie raportów w formacie Word/PDF |
| Platforma chmurowa | Inteligentna szybka integracja z chmurową platformą |
| Parametry fizyczne | |
| Stopień ochrony | IP67 (wszystkie czujniki i jednostki pozyskiwania danych) |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +85°C |
| Temperatura przechowywania | -55 ℃ ~ +90 ℃ |
| Odporność drgań | 10 g (10–2000 Hz) |
| Poziom EMC | Poziom 4 |
| Zasilacz | Prąd przemienny 220 V, prąd stały 110 V / 220 V, zasilanie awaryjne UPS |
| Zużycie energii | <10 W na jednostkę pozyskiwania danych |
| Obudowa | Stal nierdzewna, powłoka antykorozyjna |
Zastosowania
Podstawowe obiekty testowe
- Generatory turbinowe : generatory turbiny parowej o napięciu 10 kV–27 kV w elektrowniach cieplnych
- Generatory hydroelektryczne : generatory turbiny wodnej o napięciu 10 kV–27 kV w elektrowniach wodnych
- Duże motory : silniki wysokonapięciowe o napięciu 6 kV–10 kV w zakładach przemysłowych
- Akcesoria do generatorów : szyny wyjściowe generatorów, systemy uziemienia punktu neutralnego, systemy wzbudzenia
Typowe Scenariusze Użycia
- Elektrownie konserwacja generatora oparta na jego stanie, wczesne ostrzeganie o usterkach w czasie rzeczywistym, budowa inteligentnej elektrowni
- Grupy generujące energię centralne monitorowanie i zarządzanie wieloma elektrowniami
- Producenci generatorów kontrola jakości w fabryce, długotrwałe testy wydajności
- Niepodlegające instytucje badawcze ocena stanu generatora, obsługa techniczna
- Przedsiębiorstwa przemysłowe wewnętrzne monitorowanie generatora zasilania własnego, konserwacja zapobiegawcza
Zalety
Zgodność z najnowszymi międzynarodowymi standardami energetycznymi
Pełne spełnienie chińskiego normy krajowej GB/T 20833.1-2019 oraz międzynarodowej normy IEC 60034-27-1:2017 → wyniki badań są uznawane przez systemy energetyczne na całym świecie
Przywództwo branżowe w zakresie technologii SSC
Kuplery szczelin stojana bezpośrednio montowane pod klinami stojana zapewniają najwyższą czułość i najdokładniejsze wykrywanie wewnętrznego wyładowania w szczelinach → złoty standard wykrywania częściowych wyładowań w generatorach
Technologia wielosensorowej fuzji danych
Integruje metody wykrywania za pomocą KSS, HFCT, UHF i AE, krzyżowo waliduje sygnały z różnych wymiarów → zmniejsza wskaźnik fałszywych alarmów o 90% w porównaniu do systemów jednometodowych
Rozproszona architektura obliczeń brzegowych
Przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym na brzegu sieci, zmniejsza objętość przesyłanych danych i poprawia szybkość reakcji systemu → obsługuje do 10 generatorów na jeden system
Generatorowy system ekspertowej diagnostyki
Wytrenowany na dziesiątkach tysięcy wzorców PD w generatorach, automatycznie identyfikuje typy wad specyficzne dla konkretnych generatorów → eliminuje błędy wynikające z subiektywnych ocen i zapewnia naukowe zalecenia dotyczące konserwacji
Inteligentna szybka integracja z chmurową platformą
Zdalne monitorowanie, analiza danych oraz zarządzanie pełnym cyklem życia → umożliwia inteligentne zarządzanie generatorami oraz konserwację predykcyjną
Przemysłowa, odporna konstrukcja
Ochrona IP67, szeroki zakres temperatur od −40 °C do 85 °C, odporność na wibracje i zakłócenia elektromagnetyczne → zapewnia niezawodną pracę w surowym środowisku elektrowni
Elastyczne opcje instalacji
Obsługuje zarówno montaż wstępny w nowych generatorach, jak i modernizację działających generatorów bez konieczności dokonywania istotnych modyfikacji → może być instalowany na pracujących generatorach przy minimalnym czasie przestoju
Często zadawane pytania
P: Czy można go zainstalować na działających generatorach?
O: Tak. System obsługuje zarówno montaż wstępny w nowych generatorach, jak i modernizację działających generatorów. W przypadku działających generatorów instalacja może zostać przeprowadzona podczas zaplanowanego postoju konserwacyjnego bez konieczności wprowadzania istotnych zmian w konstrukcji generatora.
P: Jaką dokładność osiąga identyfikacja wad?
A: System zawiera wbudowany system diagnostyki ekspertowej, który został wytrenowany na podstawie dziesiątek tysięcy typowych wzorców wyładowań cząstkowych (PD) w generatorach zebranych w elektrowniach na całym świecie przez 20 lat. ogólna dokładność identyfikacji wad przekracza 95% w przypadku typowych wad generatorów, takich jak wyładowania w rowkach, wyładowania w uzwojeniach końcowych oraz wewnętrzne puste przestrzenie.