淄博局部放电成套装置厂家好口碑

淄博局部放电检测仪干扰的主要形成方式和侵人途径(1)干扰的主要形成方式:①来自电源网络的干扰;②来自接地系统的干扰;③由其他高压试验或电磁场幅射场接收到的干扰;④试验电路本身所产生的干扰;⑤试验电路中或试样内部接触不良形成的干扰等。(2)干扰的侵人途径,通常有以下几条:①电容耦合:导线(如馈电线)上如有干扰电压可通过导线对测试电路的杂散电容耦合到测试电路中。电容耦合易产生在试品电容小的情况;②感应耦合:导线(如馈电线)上如载有干扰电流,则通过与测试电路间的磁感应,就耦合到测试电路中。在测大电容试品时,只要存在很小的互感M,感应耦合作用就很强;③接地耦合:这主要是由于多点接地引起的,接地系统中在两个接地点上流过电流,从而在试验电路中建立起一个干扰电压;④经由高压电源耦合:电网干线来的干扰电压经试验变压器初、次级绕组间的电容耦合进人试验电路。3、或抑制干扰的主要措施(1)采用带调压器、隔离变压器和滤波器的滤波控制电源(如 LB-5)。隔离变压器初级绕组屏蔽接地电网系统的地;次级绕组屏蔽接试验电路的地(或全屏蔽系统的地)。(2)设置屏蔽室。可以仅屏蔽试验电路部分,而高压变压器等在外面,高压由套管引人(但必须用滤波器)。也可将高压电源,试验人员置入屏蔽室而局部放电检测仪在外面,如能将检测仪也放在屏蔽室内当然更好。设置屏蔽室的目的与作用是阻止电容耦合和感应耦合两条途径。屏蔽室的设计可参看有关资料。(3)可靠的单点接地,将试验回路系统或整个屏蔽体设计成单点接地结构,接地电阻要小。接地点要与一般试验室的地网及电力网中线分开。如图二十a为单点接地,而图二十b的接地方式易形成回路地电流,引起干扰。图二十 a 图二十 b(4)采用高压滤波器。在试验变压器次级的高压侧加装高压滤波器可进一步抑制电网系统的干扰,并可提高检测灵敏度如图二十一所示的两级T型滤波器,设L=0.5H、C=0.004uF,则对30KHZ信号可衰减60dB。当然,高压滤波器也必须在试验电压下无放电。国内单位有使用串联在高压引线中的调谐式选频滤波器,效果也很好。


淄博局部放电检测仪放电类型和放电源的辨认先介绍一下示波屏上的椭圆轨迹,它是顺时针方向旋转,正零标脉冲表示试验电压开始由负变向正极性;负零标脉冲则与之相反,两零标间的中点为试验电压的正、负峰值部位。从椭圆上的放电图形辩认放电类型以及识别各种干扰是一门技术性很强并需有丰富实践经验的学问(再结合其他方法予以确认)。CIGRE(国际大电网会议)也为须此专门编了放电图形识谱的小册子,它是根据放电图形中放电位置、移动与否,正负半周的放电幅值一致程度以及放电幅值随试验电压及加压时间的变化特征来判断的,这里只能粗略加以介绍。一般来说来,视为真正的内部气泡形成的局部放电,其主要特征是放电大多产生在靠近试验电压峰值前上升部位的两半周内。(1)典型的内部气泡局部放电(见图五),波形特征:a放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆相限内。b在起始电压 Ui时放电通常发生在峰值附近,试验电压超过 Ui时,放电向零位延伸。c两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(相差至3:1)。d放电波形可分辨。这里又有几种情况:1)如果放电幅值随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电;2)如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。图 五(2)金属与介质间气泡的放电(见图六 a),波形特征:正半周有很多幅值小的放电,负半周有少数幅值大的放电,幅值相差可达10:1。其它同上,典型例子是绝缘与导体粘附不佳的聚乙烯电缆放电。如果随试验电压升高,放电幅值也增大,而且放电波形变得模糊,则往往中含有不同大小多个气泡,或者是外露的金属与介质表面之间出现的放电

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淄博局部放电检测仪多通道局部放电测量使用说明多通道局部放电测量是为用户同时进行多路局部放电试验而设计的功能,如干变感应局放试验需三路同时进行局放试验、油变感应局放试验需三路或者六路等。它提供给了需要进行多路试验的用户一个简单实用的解决方案,用户可以同时进行多路试验而无须购买几台局放仪。它采用无源衰减的方法,频率带宽达100MHz以上,放电波形失真极小。试验使用方法:按下图连接试验回路,首先以通道A作为增益基准进行校正,将“通道选择”波段开关选择在通道A,通道A高压端注入校正脉冲。如50PC,调整局放仪增益粗调和增益“细调(A)”,使局放仪指示值显示为50PC,通道A校正完毕(注意:局放仪增益细调保持不便);通道B校正,将“通道选择”波段开关选择在通道B,在通道B高压端注入校正脉冲50PC ,注意,不可调整局放仪增益细调(A),调整“细调(B)”增益旋钮使局放仪指示值显示为50PC,通道B校正完毕。以后通道应按照通道B的校正方法,选择相应的通道档位和相应细调进行校正。


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淄博局部放电检测仪检测主机电池供电:采用可充电锂电池供电,可保证系统持续工作8小时以上?LCD显示:使用3.5寸真彩?超声传感器:内置超声波传感器,可通过头戴式耳机听取局部放电超声波信号EV传感器:内置TEV传感器;?扩展接口:可选配HFCT、超声聚波器、接触式超声波传感器、超声延长探头;?局放显示:通过柱状图、PRPD、PRPS三种谱图显示;?超限报警:使用红、黄、绿三色指示提示局部放电的严重程度;?温湿度:内置温湿度传感器,可显示检测现场的温湿度;?电量指示:电池电量实时指示;?软件系统:采用嵌入式系统;?重量较轻、易于便携、使用方便;三、操作说明3.1 操作界面图五、操作显示界面操作方法3.2.1 开关机长按“开/关机”键直至显示屏显示开机界面,检测仪开机;在开机情况下,按“开/关机”,检测仪进入关机界面,检测仪关机。3.2.2 检测传感器选择在开机情况下,按“传感器选择”键,可以切换不同的检测方式,开始后默认为TEV检测。切换到相应的传感器后,按“方向”OK键即可进入到该传感器检测方式下。本机可以支持TEV传感器(内置)、 超声波传感器(内置)、超声波延长探头、超声聚波器、接触式超声波传感器、HFCT传感器。3.2.3 谱图模式选择在开机主界面下,按“方向”左键或右键可以切换不同的谱图检测模式,本机有柱状图、PRPD、PRPS三种谱图显示方式,显示界面的谱图显示上部有相应的标签“HIS”、“PRPD”、“PRPS”指示。注意:谱图模式切换时,不需要按OK键确认,按“方向”左键或右键切换时,直接进入该测试模式下。

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淄博局部放电检测仪局放测量工作原理2.1、什么是局部放电?局部放电是指部分地桥接导体间绝缘的一种气体放电,这种放电可能会,或者不会出现在导体的近旁。通俗的说是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置 。2.2、局部放电产生的原因局部放电对于高压电工产品往往是很难避免的,这是由于绝缘材料和绝缘结构在制造过程中常会含有比固体绝缘容易击穿的小气泡或油膜,在电场的作用下,会产生内部放电。绝缘材料和绝缘结构中电场分布不均匀,也会产生局部放电(如针尖电极、电极表面上的毛刺、或者是金属屑异物)。2.3、局部放电的分类2.3.1、内部放电:在介质内部或介质与电极之间的放电。这种放电的特性与介质的特性和气屑的形状、大小、位置以及气屑中气体的性质有关。2.3.2、表面局部放电:在沿介质表面的电场强度达到击穿场强时所发生的局部放电。在电机绕组、电缆、套管等绝缘结构的端部,从导体到介质表面经常会出现这种局部的放电。2.3.3、电晕放电:在气体中,高电压导体周围所产生的局部放电称为电晕。如高压传输线、高压变压器等高压电气设备,因高压接线端暴露在空气中,都有可能产生这种局部放电。

淄博局部放电检测仪 测量原理暂态地电压当配电设备发生局部放电现象时,带电离子会快速地由带电体向接地的非带电体快速迁移,如配电设备的柜体,并在非带电体上产生电流行波,且以光速向各个方向快速传播。受集肤效应的影响,电流行波往往仅集中在柜体的内表面,而不会直接穿透金属柜体。但是当电流行波遇到不连续的金属断开或绝缘连接处时,电流行波会由金属柜体内表面转移到外表面,并以电磁波形式向自由空间传播,且在金属外表面产生暂态地电压。而该电压可用专用的传感器布置在开关柜外面进行测量。传感器类似传统的RF耦合电容器,其壳体可做绝缘和保护双重功能,传感器内部可感应出高频脉冲电流信号。其测量原理图如下检测原理图超声波 局部放电发生前,放电点周围的电场力绝缘介质的机械应力和粒子力处于相对平衡状态。局部放电发生时电荷的快速释放或迁移使电场发生改变,打破了平衡状态,引起周围粒子发生震荡性机械运动,从而产生声音或振动信号。超声波法通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号。该方法特点是传感器与地理设备的电气回路无任何联系,不受电器方面的干扰,但在现场使用时容易受周围环境噪声或设备机械振动的影响。由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大,超声波检测法的检测范围有限,但具有定位准确度高的优点。局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz,其中频率低于20kHz 的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到。通过测量超声波信号的声压大小,推测放电的强弱。由于被检测对象超声传输介质不同,一般情况下开关柜使用空气超声传感器,和变压器使用接触式超声传感器进行检测。

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淄博局部放电检测仪数字式局部放电测试系统快速使用指南开启电源:连接试验电路,并确认无误后,首先开启系统电源,仪器电源插座及电源开关在仪器背面,打开仪器电源开关,仪器的信号处理电路开始工作,再启动计算机电源开关(仪器正面ON/OFF)启动计算机进入WINDOWS XP系统。启动仪器:在WINDOWS XP 系统桌面上,使用鼠标双击“JFD-2010”图标,启动进入局放系统。系统校正步骤注意:进行校正操作时要确定整个试验区尤其是试验电路处于断电的状态。重要!!以第2个通道进行50PC的校正量的校正。步骤1、在软件界面右侧功能区内,选择“通道步骤2、在通道校正的数值框内填上,步骤点击“校正”,进入校正状态。步骤4、使用校正脉冲发生器给系统的第2通道试品注入的校正量,正常情况下在第2通道的示波窗口显示一排脉冲,图九:校正脉冲注入后图形步骤5、调整“粗调”,“细调”使脉冲足够大而不过载。“粗调”常规在3档。步骤6、调整使脉冲与干扰的差距显著,即信号与噪声的比较(信噪比)越大越好。“FH”常规是200KHz,常规是20KHz。步骤7、点击“完成”,系统对第2通道的校正完成,注意,要移开校正脉冲发生器并关闭发生器电源,进入测量等待状态。滤波频带和增益设置的说明:滤波频带是由组成的一个带通滤波器,“FL”为高通滤波器,如选择10KHz,则信号中大于10KHz的频率信号可以通过,小于10KHz的频率信号将会有很大的衰减;为低通滤波器,如选择300KHz,则信号中小于300KHz的频率信号可以通过,大于300KHz的频率信号将会有很大的衰减;这样由“FL”、“FH”组成的带通滤波器可以滤除掉部分频率的干扰信号。频带选择的原则是:根据现场干扰情况,灵活选择“FL”、“FH”各种组合,带宽选择尽可能大,因为这样,信号放大电路可以获得比较高的灵敏度,能够有效改善信噪比。增益的设置:因为试品的不同,整个试验回路的灵敏度会有所不同,这样在校正时就要调整放大器的增益,可根据情况分别调整放大器增益粗调和放大器细调,使校正脉冲显示能够清晰区别噪声信号,一般可将校正脉冲信号高度调整到纵坐标1.5的高度为宜。注意:滤波频带和增益的设置都应该在校正时完成,校正完成后,就不应该进行调整,原则上在什么档位上校正的,就在那一档位上测量局放,选择的校正量应该尽量接近试品的放电量。


淄博局部放电检测仪局部放电的测量原理:局放仪运用的原理是脉冲电流法原理,即产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时电压变化Δu,此时若经过电Ck耦合到一检测阻抗Zd上,回路就会产生一脉冲电流I,将脉冲电流经检测阻抗产生的脉冲电压信息,予以检测、放大和显示等处理,就可以测定局部放电的一些基本参量(主要是放电量q)。在这里需要指出的是,试品内部实际的局部放电量是无法测量的,因为试品内部的局部放电脉冲的传输路径和方向是极其复杂的,因此我们只有通过对比法来检测试品的视在放电电荷,即在测试之前先在试品两端注入一定的电量,调节放大倍数来建立标尺,然后将在实际电压下收到的试品内部的局部放电脉冲和标尺进行对比,以此来得到试品的视在放电电荷。四、局部放电的表征参数局部放电是比较复杂的物理现象,必须通过多种表征参数才能的描绘其状态,同时局部放电对绝缘破坏的机理也是很复杂的,也需要通过不同的参数来评定它对绝缘的损害,目前我们只关心两个基本参数。1视在放电电荷——在绝缘体中发生局部放电时,绝缘体上施加电压的两端出现的脉动电荷称之为视在放电电荷,单位用皮库(pc)表示,通常以稳定出现的视在放电电荷作为该试品的放电量。2放电重复率——在测量时间内每秒中出现的放电次数的平均值称为放电重复率,单位为次/秒,放电重复率越高,对绝缘的损害越大。

淄博局部放电检测仪适用范围本设备主要用于部分35kV电压等级以下电力产品如互感器、电力变压器、高压开关柜高压断路器电缆附件所有绝缘器具等高压试品进行工频耐压、局部放电试验及其科学研究试验。使用条件海拔高度:≤1000m环境温度:-10℃~+40℃相对湿度:<90%(25℃时)使用环境:户内无导电尘埃无火灾及爆炸危险不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%设有一可靠接地点,接地电阻≤0.5Ω主要设备的技术参数(一)、GTHW-10/100工频无晕试验变压器额定容量:10kVA高压额定电压:100 kV低压额定电压:0.22kV高压额定电流:0.1A低压额定电流:45.5A测量绕组电压:100V相数:单相联结组:II0阻抗电压:≤10%输出波形畸变率:≤3%工频耐压水平:1100kV/1min局部放电量:额定电压下≤5PC80%额定电压下≤3PC允许运行时间:额定电压、额定电流下运行1分钟;2/3额定电压、2/3额定电流下连续运行冷却方式:油浸自冷


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淄博局部放电检测仪非接触超声波法局部放电发生后,会产生电磁波沿开关柜内表面传播,并通过开关柜缝隙辐射出去然后沿开关柜外表面传播,对地形成持续时间很短的对地电压,通过监测这个信号及信号的幅值频次等来判断开关柜是否由局部放电发生,这就是法监测局放原理;其监测机理如下图所示TEV检测机理 超声波法组合电器、变压器内部产生局部放电信号的时候,在放电的区域中,分子间产生剧烈的撞击,这种撞击在宏观上表现为一种压力。由于局部放电是一连串的脉冲形式,所以由此产生的压力波也是脉冲形式的,即产生了声波。局部放电源一般较小,一般为点声源。局部放电产生的声波频率在101-107Hz数量级范围,即为超声波(声音频率超过20kHz范围的称为超声波)。超声波传感器分成两种,一种为接触式(压电式)超声波传感器(AE) 一种为开放式(敞开式)超声波传感器,接触式传感器是将传感器贴在电力设备表面,检测局放产生的超声波信号在电力设备表面金属板中传播所感应的振动现象,主要用于GIS、变压器、电缆等密封性电力设备的局放检测,但这种检测方式容易受到外界声音及电力设备运行过程中自身振动的干扰。开放式超声波传感器是检测放电产生的超声波信号在空气中传播时的振动现象,用于检测电力设备与传感器间有空气通道(如开关柜及户外的电力设备)的局放检测,这种检测技术能够利用外差技术将超声波信号转换成人耳可听到的声音信号,通过局放的特征声音,能够更好的判断局放存在(不受干扰影响)和定位。

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