INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné dokumenty
monitorování stavebních konstrukcí a geotechnických projektů pomocí optických vláken Technologie SOFO 1

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

POWERVE. Mobilní kolejová váha

Problematika detekce vozidel lehké stavby

Fyzikální principy optických a optovláknových snímačů

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

Přenos signálů, výstupy snímačů

Použití inteligentních geosyntetik při vyztužení zemních konstrukcí Philippe Delmas Jürgen Gruber

FA 510 / FA 515 Nové senzory rosného bodu se sofistikovaným servisním konceptem

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jaroslav Mládek, Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o.

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

vážení za jízdy a automatické pokutování

Profesionální perimetrický detekční systém

PONORNÉ OHŘEVY PLOCHÁ TOPNÁ TĚLESA GALMATHERM

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

LMP 305. Ponorná sonda SLIMLINE. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy

LMP 305 LMP 305. Nerezová ponorná sonda výšky hladiny. polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací

Kolejové obvody - aktuální problémy a inovace. Ing. Jiří Konečný, Ph.D. Středisko elektroniky, STARMON s.r.o.

On-line datový list. V3S153-2BAAAAAP02 Visionary-B 3D VISION

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

On-line datový list. V3S153-2AAAAABP01 Visionary-B 3D VISION

Lineární snímač polohy Temposonics GB

Dopravní systémy. Specifické požadavky

Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO

LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKTOR PROTECTOWIRE

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

On-line datový list FLOWSIC200 FLOWSIC200 / FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

VÁŽENÍ ZA JÍZDY A AUTOMATICKÉ POKUTOVÁNÍ

Nejlepší pružné sběrnice

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO

3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

LMP 808. Dělitelná plastová ponorná sonda. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % Rozsahy

Pilotní instalace dokrytí signálem v železničním prostředí

DOPRAVNÍ DATA PRO KAŽDOU SITUACI

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

XMP ci. Procesní snímač tlaku. s komunikací HART. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

Série OS Měřící zařízení

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Osa s lineárním motorem řady HN

Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům aktuální stav a trendy ZČU Plzeň, Karel Beneš

LMP 307T. Ponorná sonda pro měření výšky hladiny a teploty. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % / 0,5 % FSO. Rozsahy

Dräger Pac 3500 Jednoplynový detektor

Dělitelná nerezová ponorná sonda LMP 308 je určena pro kontinuální měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin.

DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO. Rozsahy tlaku

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Precizní měření 2018

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

ÖLFLEX PUR 400 P spirální kabel se zvýšenou chemickou odolností, s odolností proti oleji, pro použití ve výrobě strojů a zařízení

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

LMP 307. Nerezová ponorná sonda. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO.

Užití kamerových systémů ve městech a obcích. Přednášející: Petr Kellner Abbas, a.s.

DMP 331i DMP 333i LMP 331i

Nové trendy v monitorování železničních vozů a drážních vozidel

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

DMP 331i / DMP 333i LMP 331i

GF Piping Systems Malé & lehké. Elektrické pohony typu EA15-250

LMK 858. Dělitelná plastová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO.

DMK 351. Snímač tlaku. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy tlaku

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

Vyhodnocovací ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T

Detektory kovů řady Vistus

CAMEA. UnirailOCR Train Recognition System

SIRIUS AC Počítač náprav s přenosovým systémem. Ing. Jiří Holinger a kolektiv střediska elektroniky STARMON s.r.o. Choceň

Landis+Gyr E550. Elektroměr. Elektroměry Pro energetiku a průmysl ZMG300/400 ZFG400. Vynikající zabezpečení

LMK 358 LMK 358. Dělitelná nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda

Vysoce dynamické lineární osy řady HL

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

LMK 358. Dělitelná nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO.

On-line datový list. V3S153-2BAAAABP02 Visionary-B 3D VISION

Dělitelná plastová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj

ST a SW High-Torque - otočné jednotky:

L-Vis 510. Procesní viskozimetr. ::: Viscometry at its best

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

On-line datový list. V3S153-2AAAAABP02 Visionary-B 3D VISION

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

On-line datový list FLOWSIC60 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

LMP 808 LMP 808. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141

Elcometer 236 Vysokonapěťovým porozimetr

Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO. Vhodné pro

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

Transkript:

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

Monitoring teploty vinutí transformátorů Monitoring stavu stavebních konstrukcí Aplikace v železniční dopravě 2

Monitoring teploty vinutí transformátorů Teplota vinutí transformátorů VVN uvnitř olejové vany Neexistuje jiný způsob přímého monitoringu ( standardní způsob je měřit teplotu oleje v expanzní nádobě a přes matematické modely počítat teplotu vinutí ) Jedná se o zpravidla transformátory nad 100MVA ( použití je dáno kompromisem mezi cenou transformátoru a monitorovacího zařízení, současný trend je zavádět měření i do podstatně menších transformátorů ) Cílem monitoringu je optimalizovat zatížení transformátoru bez vlivu na jeho životnost 3

Monitoring teploty vinutí transformátorů Životnost transformátoru bývá definována jako časový úsek od data výroby do doby, než mechanická pevnost izolace klesne na 50 % své původní hodnoty. Hlavním faktorem ovlivňujícím mechanickou pevnost izolace vinutí je teplota, které je izolace dlouhodobě vystavena. zvýšení teploty izolace o pouhých 7 C urychlí její stárnutí dvojnásobně pokud by v havarijních případech teplota dosáhla 140 C, by se stárnutí urychlilo stonásobně 4

Monitoring teploty vinutí transformátorů Transformátor s 8 instalovanými sondami 5

Monitoring teploty vinutí transformátorů Sondy instalované do vinutí Optické průchodky Krytka přechodové desky Přechodová deska TWP Prodlužovací kabely Vyhodnocovací jednotka Software 6

Monitoring teploty vinutí transformátorů Teplotní rozsah: -80 C do +200 C Doba odezvy: 0.25 sec Přesnost: ±1ºC Chemická odolnost: Transformátorový olej, Kerosene Dielektrická odolnost: ASTM D-2413 & ASTM D-149 Mechanická odolnost: Velmi flexibilní (radius >1 cm) Maximální průměr: Kabel: ø1.21 mm; Spirálová ochrana: ø3.1 mm Délka: 1 až 25 m Očekávaná životnost: > 25 let 7

Monitoring teploty vinutí transformátorů jednokanálové, přenosné vícekanálové monitorovací vícekanálové monitorovací s relé přenosná jednokanálová vícekanálová monitorovací vícekanálová s relé 8

Monitoring teploty vinutí transformátorů 2000 max. 4 kanály RS-232 analogový signál 2005 2010 max. 16 kanálů RS-232, analogový signál RS-485 half duplex RS-485 full duplex Modbus half duplex Modbus ful duplex max. 24 kanálů RS-232, analogový signál RS-485 half duplex RS-485 full duplex Modbus half duplex Modbus ful duplex DPN 3.0 další na přání zákazníka Ethernet za příplatek 1Gb paměť za příplatek Ethernet standard 1 Gb paměť standard 9

Monitoring teploty vinutí transformátorů TPC/IP komunikace řízení odkudkoliv prostřednictvím webu 10

Monitoring teploty vinutí transformátorů zisk generovaný zvýšeným zatížením transformátoru úspora plynoucí z delší životnosti transformátoru, která oddaluje nutné investice do nových kapacit prevence katastrofické havárie způsobené přetížením nebo nenadálou událostí možnosti ověření optimální konstrukce transformátoru ověření dosahovaných parametrů při oteplovací zkoušce 11

Monitoring teploty vinutí transformátorů 12

Monitoring stavu stavebních konstrukcí Monitoring deformací mostu Monitoring zpevněných zděných staveb Monitoring sloupu VVN Monitoring ostění tunelu Instalace do betonu ( tekutého ) Monitoring podélné deformace tunelu 13

Monitoring stavu stavebních konstrukcí FBGuard jednotka Pasivní vlákno SM FBG sensors FBG sensors 14

Monitoring stavu stavebních konstrukcí CÍL: Ochránit, zpevnit a monitorovat zděné objekty proti přírodním katastrofám a stárnutí FBG sensors FBG senzory Pasivní kabel FBGuard jednotka 15

Monitoring stavu stavebních konstrukcí FBGuard jednotka FBG senzory Pasivní vlákno SM 16

Monitoring stavu stavebních konstrukcí Tunel je vybudován v pískovci a betonové ostění vlivem eroze odpadává. Cílem je hlídat vzdálenost ostění od skály, aby nedošlo k uvolnění betonu 17

Monitoring stavu stavebních konstrukcí FBG senzory mohou být instalovány do betonové směsi v tekuté Fázi a lze jimi monitorovat konstrukci během vyvrzováni betonu, během zátěžových zkoušek atd. 18

Monitoring stavu stavebních konstrukcí V tomto případě jde o monitorování deformací stěny tunelu při bočním tlaku DTSS jednotka detekční vlákno Pasivní vlákno SM Detekční vlákno je na stěnu tunelu uchyceno buď přes kotvy, jejichž vdálenost odpovídá rozlišovací schopnosti jednotky, nebo je na stěnu nalepeno, či instalováno do drážky a zabetonováno. 19

Monitoring stavu stavebních konstrukcí 20

Monitoring stavu stavebních konstrukcí 21

Aplikace v železniční dopravě Optovláknové senzory umožňují řadu různých aplikací v železniční dopravě. SHM železničních staveb ( mosty, tunely atd. ) Počítání náprav Identifikace vlaků Měření rychlosti vlaků Management provozu na železnici Monitoring stavu kolejí Zabezpečení kabelů Aplikace na vagónech 22

Aplikace v železniční dopravě Optovláknové senzory mají unikátní vlastnosti, které je pro aplikace v železniční dopravě předurčují Není ovlivněno elektromagnetickými poli a blesky Není třeba připojení k elektrické síti v místě měření Možnost budovat sítě délky desítek kilometrů Možnost využití stávající infrastruktury optických kabelů Vzdálený přístup Malé rozměry Snadná instalace Minimální údržba 23

Aplikace v železniční dopravě SHM - structure health monitoring stejné jako aplikace ve stavebnictví : SHM mostů SHM tunelů SHM velkých budov ( velká nádraží, depa, haly ) SHM náspů Pohyb svahů a další geotechnické aplikace 24

Aplikace v železniční dopravě Hmotnost vlaku působí značnou silou na kolejnici a generuje na ní kompresi / prodloužení. Pozice 1 a 3 se používají pro měření komprese a protažení, dynamicky lze odečítat počet náprav, pozice 2 je neutrální a může být použito k měření teploty. 1 2 3 možné místo instalace FBG 25

Aplikace v železniční dopravě FBG počitadlo náprav je imunní vůči všem elmag. zářením na rozdíl od konvenčních detektorů, které mají problém s elmag. brzdovými systémy FBG počitadlo náprav měří počet náprav absolutně FBG počitadlo náprav zabraňuje problémům s resetováním a se změnami intenzity signálu FBG počitadlo náprav lze sdružovat do větších systémů Různé typy vlaků projíždějící přes senzory dávají rozdílné záznamy 26

Aplikace v železniční dopravě Každý vlak vytvoří jedinečný záznam tvořený hmotností vagónů, počtem a vzdáleností náprav, počtem vagónů atd. ne nepodobný čárovému kódu 27

Aplikace v železniční dopravě FBG senzory se umístí na kolejnici do určité vzdálenosti od sebe a detekuje se čas, kdy určitá náprava přejede přes oba senzory a pak se snadno vypočítá rychlost vlaku rychlost v = L / t Jiný přístup: Jelikož je známa vzdálenost mezi dvěma koly / nápravami, může být rychlost vlaku snadno spočítána i s použitím jednoho FBG senzoru t 28

Aplikace v železniční dopravě Multiplexování a propojení FBG senzorů do sítí může vybudovat komplexní systém managemtu železniční sítě s následujícími funkcemi: Počitadlo náprav Detekce směru jízdy vlaku Identifikace vlaků Měření rychlosti vlaků Derailment detection 29

Aplikace v dopravě stupeň ochrany IP68 kapacita zatížení max. 10 N/ mm2 citlivost: 250 N délka 1.75 m nebo 3.50 m linearita 2% FSO 30

Aplikace v železniční dopravě 31

Aplikace v železniční dopravě Thicker trace caused by heavier train Train Stops at Station 32

Systém může využít komunikační vlákna položená podél trati. Nastavením lze odlišit vlak, osoby, které v blízkosti kolejí nemají co dělat a zvuky, které jsou typické pro krádež kabelů http://www.fotechsolutions.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159&itemid=293 33

34