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變電設備在線監測與故障診斷(第二版)(簡體書)
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變電設備在線監測與故障診斷(第二版)(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

變電設備在線監測與故障診斷是指直接安裝在變電設備上可實時記錄表徵設備運行狀態特徵量的測量、傳輸和診斷系統,是實現變電設備狀態監測、狀態檢修的重要手段。黃新波編著的《變電設備在線監測與故障診斷(第2版)》全面介紹了變電設備在線監測技術和方法,主要內容包括緒論、變電設備在線監測基礎、變電設備在線監測原理、變電設備故障診斷算法、變電設備在線監測抗干擾技術、變壓器在線監測、電容型設備絕緣在線監測、金屬氧化物避雷器在線監測、絕緣子在線監測、高壓開關設備的在線監測、電力電纜在線監測、GIS在線監測、智能變電站在線監測以及智能電網與智能變電站相關知識。《變電設備在線監測與故障診斷(第2版)》可作為高等學校電氣工程、檢測技術與儀器、自動化等專業本科生和研究生的專業基礎課程教材,也可作為電力行業技術人員的參考用書。

名人/編輯推薦

《變電設備在線監測與故障診斷(第2版)》可作為高等學校電氣工程、檢測技術與儀器、自動化等專業本科生和研究生的專業基礎課程教材,也可作為電力行業技術人員的參考用書。

目次


前言
第一版前言
第1章緒論
1.1變電設備在線監測原理
1.2變電設備在線監測技術
1.3變電設備故障診斷系統
1.4變電設備在線監測急需解決的問題
第2章變電設備在線監測基礎
2.1變電設備在線監測系統的構成
2.2傳感器
2.3基於微處理器的數據采集
2.4信號傳輸
2.5IED技術
2.6IEC61850標準
第3章變電設備在線監測原理
3.1局部放電
3.2油中溶解氣體分析
3.3介質損耗因數監測
3.4洩漏電流
第4章變電設備故障診斷算法
4.1基於專家系統的故障診斷算法
4.2基於人工神經網絡的故障診斷算法
4.3基於支持向量機的故障診斷算法
4.4基於故障樹的故障診斷算法
4.5基於人工免疫算法的故障診斷算法
4.6基於粗糙集理論的故障診斷算法
4.7其他相關算法
第5章變電設備在線監測抗干擾技術
5.1電磁兼容與電磁干擾
5.2硬件抗干擾設計
5.3軟件抗干擾技術
5.4在線監測數據預處理
5.5電磁兼容試驗
第6章變壓器在線監測
6.1變壓器局部放電在線監測
6.2變壓器油中溶解氣體在線監測
6.3變壓器繞組變形的監測與診斷
6.4變壓器分接開關在線監測
第7章電容型設備絕緣在線監測
7.1電容型設備絕緣在線監測現狀
7.2電容型設備絕緣在線監測系統的設計
7.3運行實例分析
7.4電容型設備絕緣狀況故障診斷
第8章金屬氧化物避雷器在線監測
8.1金屬氧化物避雷器運行故障的主要機理
8.2MOA在線監測方法
8.3變電站MOA在線監測系統的設計
8.4運行實例分析
8.5MOA故障診斷
第9章絕緣子在線監測
9.1缺陷絕緣子檢測方法
9.2絕緣子的污穢閃絡問題
9.3系統設計與實例分析
第10章高壓開關設備在線監測
10.1高壓開關櫃局部放電在線監測
10.2開關櫃觸頭溫升在線監測
10.3斷路器機械特性在線監測
10.4SF6氣體在線監測
10.5真空滅弧室真空度在線監測
第11章電力電纜在線監測
11.1電力電纜故障分析
11.2電力電纜絕緣在線監測方法
11.3局部放電在線監測系統設計及應用
11.4電力電纜故障點定位
第12章GIS在線監測
12.1GIS氣體在線監測
12.2GIS局部放電在線監測
12.3GIS局部放電在線監測系統的設計
12.4斷路器機械故障在線監測
第13章智能變電站在線監測中心
13.1智能變電站在線監測中心組成
13.2系統特點
13.3智能變電站在線監測實例
第14章智能電網與智能變電站
14.1智能電網
14.2智能變電站
參考文獻

書摘/試閱



1.KS—232
RS—232是PC機與通信工業中應用最廣泛的一種串行接口。RS—232被定義為一種在低速率串行通信中增加通信距離的單端標準。RS—232采取不平衡傳輸方式,即所謂單端通信。收、發端的數據信號是相對于信號地。典型的RS—232信號在正負電平之間擺動,在發送數據時,發送端驅動器輸出正電平在+5~+15V,負電平在—5~—15V電平。當無數據傳輸時,線上為TTL,從開始傳送數據到結束,線上電平從TTL電平到RS—232電平再返回TTL電平。接收器典型的工作電平在+3~+12V與—3~—12V。由于發送電平與接收電平的差僅為2~3V,所以其共模抑制能力差,再加上傳輸線上的分布電容,其傳送距離最大約為15m,最高速率為20kbit/s。RS—232是為點對點(即只用一對收、發設備)通信而設計的,其驅動器負載為3~7kΩ。所以RS—232適合智能變電設備中本地設備之間的通信。
2.RS—485
由于RS—485是從RS—422基礎上發展而來的,所以RS—485的許多特性與RS—422相仿。如都采用平衡傳輸方式、都需要在傳輸線上接終接電阻等。在RS—485協議中也定義了三種信號傳輸線:A、B、C。通常情況下,發送驅動器A、B之間的正電平在+2~+6V,是一個邏輯狀態,負電平在—2~—6V,是另一個邏輯狀態。另有一個信號C,在RS—485中作為“使能”端。RS—485可以采用二線與四線方式,二線制可實現真正的多點雙向通信。RS—485總線,在要求通信距離為幾十米到上千米時,廣泛采用RS—485串行總線標準。RS—485采用平衡發送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力。加上總線收發器具有高靈敏度,能檢測低至200mV的電壓,故傳輸信號能在千米以外得到恢復。RS—485采用半雙工工作方式,任何時候只能有一點處于發送狀態,因此,發送電路須由使能信號加以控制。RS—485用于多點互聯時非常方便,可以省掉許多信號線。應用RS—485可以聯網構成分布式系統,其允許最多并聯32臺驅動器和32臺接收器。RS—485與RS—422的不同還在于其共模輸出電壓是不同的,RS—485在—7~+12V之間,而RS—422在—7~+7V之間;RS—485滿足所有RS—422的規范,所以RS—485的驅動器可以用在RS—422網絡中應用。RS—485與RS—422一樣,其最大傳輸距離約為1219m,最大傳輸速率為10Mbit/s。平衡雙絞線的長度與傳輸速率成反比,在100kbit/s速率以下,才可能使用規定最長的電纜長度。只有在很短的距離下才能獲得最高速率傳輸。一般100m長雙絞線最大傳輸速率僅為1Mbit/s。
3.CAN總線
CAN是Controller Area Network的縮寫,也是ISO國際標準化的串行通信協議。最早是在汽車產業中開發出來的。發展到現在,CAN的高性能和可靠性已被認同,并被廣泛地應用于工業自動化、船舶、醫療設備、工業設備等方面。利用CAN總線的這個優勢,我們也可以將(CAN總線)現場總線這種技術運用到智能變電站在線監測中來。
在智能變電站這種特殊的環境中,電磁干擾嚴重,環境復雜,CAN總線與其他通信協議相比,主要有兩個方面的優勢:①報文傳送不包含目標地址,它是以全網廣播為基礎,各接收站根據報文中反映數據性質的標識符過濾報文,其特點是可在線上網下網、即插即用和多站接收;②特別強化了數據安全性,滿足變電站對數據傳輸的特殊需求。

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