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20世纪60年代,美国先开发监测和诊断技术,成立了庞大的故障研究机构,每年召开1~2次学术交流会议,例如20世纪60年代初,美国即已使用可燃性气体总量(TCG)检测装置,来测定变压器储油柜油面上的自由气体,以判断变压器的绝缘状态。但在潜伏性故障阶段,分散气体大部分溶于油中,故这种装置对潜伏性的故障无能为力。针对这一局限性,日本等国研究使用气相色谱仪,在分析自由气体的同时,分析油中溶解的气体,这有利于发现早期故障。
到了20世纪80年代,局部放电的监测技术已有较大发展。加拿大安大略水电局研制了用于发电机的局部放电分析仪(PDA),并已成功地用于加拿大等国的水轮机发电机上。
我国从20世纪50年代开始,几十年来一直根据电力设备预防性试验规程的规定,对电力设备进行电气的停电试验、检修和维护。定期试验不能及时发现设备内部的故障隐患,而且停电试验施加低于运行电压的试验电压,对某些缺陷反映也不够灵敏。随着电力系统向高电压、大容量的方向发展,电力设备的安全运行越来越重要,停电事故给生产和生活带来的影响和损失也越来越大,因此迫切需要对电力设备运行状态进行实时或定时的在线监测,及时反映绝缘的优劣化程度,以便采取预防措施,避免停电事故发生。
发展趋势 ⑴多功能多参数的综合监测和诊断,即同时监测能反映设备运行和排放的多个特征参数; ⑵对设备运行和排放实施集中监测和诊断,形成一套完整的分布式在线监测系统; ⑶不断提高监测系统的可靠性和灵敏度; ⑷在不断积累监测数据和诊断经验的基础上,发展人工智能技术,建立人工神经网络和系统,实现诊断的自动化。
voc在线监测设备的测量需求:voc在线监测设备可以实现治理项目前后VOC浓度的在线连续监测,并能对测量得到的数据进行有效管理。相关设计、制造、验收规范达到标准技术规范。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便。并且能够与企业内部的环保平台和的数据系统通讯。
在管理系统中,扬尘监测设备是重要的终端硬件,它能够对工地的扬尘情况进行实时监测,如果发现扬尘超标等情况,会通过系统报警等方式将信息传递给管理人员。因为工地环境复杂,存在大量不确定因素,因此扬尘监测设备在使用过程中经常会出现下列问题。 1、接通电源,显示器无显示 出现这一问题一般有两种原因,一是充电电池过放电,二是电源适配器出现故障。处理时可以连接充电器在仪器电源开关设置关闭位置下充电十分钟以上,然后按要求正常充电。如果不是电池原因,需要考虑更换电源适配器。 2、校准时,小表值X10后值大大检验表给出值 出现问题的原因一般是校准时,测量-校准切换钮未设置到位,导致校准微调电位器被顺时针过调。解决方法很简单,只要将测量-校准切换钮置于校准位置,按正常程序重新校准。 3、测量时,小表显示与主表显示值相差较大 问题在于测量使用的是用户自定义K值而非校准K值,解决的办法是按K键,检查K值,若不是校准K值,将其设定为校准K值即可。
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