保定数字智能局部放电检测仪特点

保定局部放电检测仪仪器基本操作5.1仪器开启/关闭按下按钮,开机画面显示在屏幕中。若要关闭仪器,长按 按钮。概要信息设备在进入正常运行状态后,显示系统主菜单。主菜单界面下显示有“暂态地电波超声波特高频高频电流检测记录系统设置等选项。在界面上方,显示当前时刻和电池电量状态。系统设置系统设置界面对系统的基本信息进行浏览设置。?存储目录试验过程中数据库文件和图片文件保存的位置。注:记录数据可在“首页-检测记录”查看。若新建一个已存在的目录,则会直接将之前目录中数据清空,请谨慎操作。所有数据存储路径在设备系统可对接RFID设备实现对应数据的智能读写操作。?蓝牙设备搜索并连接周围可用的蓝牙设备。?音量调节调节系统输出音量大小?日期和时间修改系统的时间和显示日期恢复出厂设置将系统中试验过程中产生的数据和图片进行清理,在没有导出数据之前,请谨慎操作设备信息软件版本,硬件版本以及系统发布日期。测量TEV试验有4种显示图:波形图,PRPD图,PRPS图,统计图。在运行状态下,点击底部控制区【显示方式】键切换不同显示图(默认波形图显示)且四种显示图同步处理放电数据。?标题区正在测量的通道、测量模式、同步方式、增益等级。点击图标后可进行TEV试验相关参数设置。?数据区当前测量过程中的值、背景值和当前值?历史极值区当前测量过程中近的20个周波的值。?图表区波形图—当前测量数据波形,根据【设置】中周波数设置显示对应的周波数目,根据放电特性来判断是否放电,同时通过【放大/缩小】键可对波形进行放大或缩小调节。PRPD图—二维图谱,放电相位分布图谱,显示放电水平、相位以及峰值频次的关系,其中纵轴代表放电水平,横轴代表相位0-360度,不同的像素颜色代表不同的峰值频次。PRPS图—三维图谱,脉冲序列图谱,显示时间、相位及放电水平的关系,纵轴代表放电水平,横轴代表相位,Z轴代表时间,脉冲不同颜色代表放电水平的大小不同,右侧颜色标识代表纵轴不同的百分比所使用的不同颜色。通过该模式可以区分干扰和放电,以及随时间变化不同相位信号的变化。


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保定局部放电检测仪使用贮存条件1.海拔高度不超过2000米2.周围空气温度-5℃+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15%。3.无导电尘埃存在。4.无火灾及爆炸危险品。5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。6.无剧烈振动和碰撞的场所。7.地面水平面不超过3度。8.电源电压波形为正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。9.设有一个可靠接地点,接地电阻小于0.5Ω四、技术参数1.局部放电量(绝缘筒式)A、10-120kV额定电压(UH),在UH下局部放电量≤3-5PCB、250-300kV额定电压(UH),在UH下局部放电量≤5PCC、350-750kV额定电压(UH),在80%UH下局部放电量≤5PC,在UH≤10PCD、800KV-1500kV额定电压(UH),在80%UH下局部放电量≤10PC2.串级试验变压器,两节或三节电压分布不均匀度≤5%3.允许运行时间,试验变压器在额定电压额定电流下,从环境温度开始,可运行30min,在三分之二额定电压额定电流下,可连续运行4.单台试验变压器阻抗为3%-12%,串接阻抗为5%-25%5.波形畸变率<3%6.其成套设备试验装置技术性能参数符合JB/T9641-1999《试验变压器》规定之要求!


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保定局部放电检测仪表征局部放电的参数:视在放电电荷,放电重复率,放电的能量,放电的平均电流,放电的均方率,放电功率,局部放电起始电压,局部放电熄灭电压。2.5、视在放电量q是指在试品两端注入一定电荷量,使试品端电压的变化量和局部放电时端电压变化量相同。此时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量,以皮库(pC)表示。 实际上,视在放电量与试品实际点的放电量并不相等,后者不能直接测得。试品放电引起的电流脉冲在测量阻抗端子上所产生的电压波形可能不同于注入脉冲引起的波形,但通常可以认为这二个量在测量仪器上读到的响应值相等。 2.6、国标及IEC推荐的局放测量法─脉冲电流法(ERA)高电压设备局部放电时在试验回路中引起电荷转移,产生高频电流脉冲其流过检测阻抗产生电压脉冲,将此电压脉冲经过合适带宽的放大器放大后由仪器测量、显示出来。


保定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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保定局部放电检测仪检测流程局部放电检测流程1)设备连接:连接测试仪的各个部件,固定传感器。2)开机检测开机后系统自检,确认各个检测通道正常工作。3)设置参数:点击【系统设置通过设置存储目录功能新建一个保存试验数据的文件名,后期所有测量数据均存储在此文件中;再返回模块进入测量界面,点击右上角图标可以对测量过程进行详细的参数设置。4)背景检测:连接TEV传感器,将传感器贴在接地的金属体上(非测量源)当信号稳定时按下按键,再点击,记录下背景值。 信号检测:将传感器紧贴在检测部位。开关柜发生放电的主要部位为母排(连接处、穿墙套管,支撑绝缘件等)、断路器,电缆等设备所对应到开关柜柜壁的位置,这些设备大部分位于开关柜前面板中部及下部,后面板上部、中部及下部、侧面板的上部、中部及下部(开关柜TEV检测部位异常诊断:当通过波形模式检测到信号时,应对局部放电进行诊断与分析,观察信号的周期性通过改变测量模式记录和分析信号。7)数据记录:通过仪器的记录功能将数据保存:在首页中的【检测记录】模块可查看对应的试验数据,以供后期分析。8)生成报告:连接Type-c数据线,运行随机附带的报告生成软件,点击导出数据功能,即可将试验过程中所有数据导出到pc端,根据数据库以及图文信息生成巡检报告。图 检测部位示意图6.2US局部放电检测流程1)设备连接:连接测试仪的各个部件,固定传感器)开机检测:开机后系统自检,确认各个检测通道正常工作。3)设置参数:点击【系统设置,通过设置[存储目录]功能新建一个保存试验数据的文件名,后期所有测量数据均存储在此文件中;通过设置[超声类型]功能,可以配置试验过程中对数据的处理方式。再返回模块进入测量界面,点击右上角图标可以对US测量过程进行详细的参数设置。背景检测将传感器对着空旷的地方,当信号保持稳定时按下【停止】按键,再点击记录背景,记录下背景值。信号检测:将超声波传感器探头沿着柜体上的缝隙进行扫描检测,观察波形变化异常诊断与分析:当检测到周期性信号时进行分析,观察在连续检测模式下50Hz频率成分,100Hz频率成分的大小,并与背景信号比较,看是否有明显变化。并且开展局部放电诊断与分析,包括通过应用相位检测模式,时域波形检测模式判断放电类型;或是挪动传感器位置,寻找信号值,查明可能的放电位置。


保定局部放电检测仪常用试验回路和试验形式5.1、常用试验回路(试品接入输入单元的方法)5.1.1标准接法电路-并联法:试品电容Cx与输入单元并联,它适合于必须接地的试品,这个电路的缺点是试验变的杂散电容和试品电容Cx并联,这杂散电容对于大容量试品来说固然可以忽略,而对于小电容试品来说容易引起误差,当然,采用正确的独立小方波直接校正法可以避免这种误差。图二:并联法5.1.2、串联法:它实际上是将Cx与Ck互换一下,让试品电容Cx与输入单元串联,这种电路要求试品低压端对地悬浮,其好处是变压器对地杂散电容与耦合电容并联。在试品电容小于对地杂散电容时可以不接耦合电容器,让对地杂散电容来代替Ck,可给试验带来简便。本电路的主要缺点是试品高压击穿时可能损坏输入单元。图三:串联法5.1.3、平衡法:它要求两个试品相似,至少电容是同一数量级,为了使测量结果好,两试品的介质损耗角正切,尤其是它们的频率关系相同。本电路的优点是可以部分抑制外来干扰,并可消除变压器对地杂散电容的影响,也可比不平衡电路的试验电压取得高。它的缺点是,除了需要相似的两个试品外,当产生放电时,必须辨别是哪个试品放电。图四:平衡法5.1.4、桥式法:这种电路的主要优点是对外来干扰有额外的抑制作用,因为通过电桥的平衡来抑制掉外干扰的影响,抑制比很高。其缺点是试验电路复杂,限制条件多,对试验人员技术水平有较高要求。图五:桥式法5.2、常用试验形式5.2.1、工频试验5.2.2、中频试验5.2.3、工频串联谐振试验图六:局部放电试验标准接法电路(直接法的并联法)图中:A-输入单元的初级始端;B-输入单元的初级末端,C-输入单元的初级中心抽头,E-输入单元地。

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保定局部放电检测仪局部放电检测仪后研制开发生产的全新的数字化仪器设备,它的采用高速集卡通道:同步4通道;采集卡采样频率:40MHz;高精度AD分辨率12bit,直流精度0.2%;采样长度4M样点;它集成了信号调理、全软件控制、数据分析等功能,是一套完整的局部放电试验系统 先进性:采用高速宽频带数据采集系统,放电波形还原显示清晰,失真度小,配合时间窗的使用,可动态放大显示图形细节;采用12位数据采集系统,结合连续、单次数据采集,测量精度与传统模拟局放仪相比有了质的提高。1.2、继承性:运用虚拟仪器的概念,数字化全模拟传统仪器的功能,图形显示分为:椭圆、正弦、直线,放电相位显示明确;同步跟踪显示任意频率的试验电源,放电相位显示明确;数控增益粗调、增益细调。数字模拟时间窗,可任意调节大小,动态并可放大显示细节。1.3、可靠性:优化了系统组成结构,运用模块化、单元化设计技术,数字仪器各功能模块单元明确。信号调理单元移用了我厂应用了多年的经典的调理电路,加上采用了高可靠性的数据采集卡,使得数字仪器的可靠性有了根本的保证。1.4、安全性:系统采用了多参数报警保护措施,关键部位更采用软、硬件双重保护,灵敏度高,确保了整个试验系统的运行安全。

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保定局部放电检测仪时间设置在开机主界面下,按“菜单”键,可进入仪器设置界面,如下图所示:通过“方向”上建或下键可选择要进行设置的项目,选中后(橘色显示)按“方向”OK键可进入相应的设置页面。在时间设置页面,通过“方向”左建或右键可分别切换“年-月-日 时:分:秒”,通过“方向”上建或下键调整到相应的值,按OK保存,并退出到主菜单页。3.2.5阈值设置在主菜单页,选中Threshold Setting项按“方向”OK键可进入阈值设置页面。在该页面,通过“方向”上建或下键切换要设置的阈值,Yellow Alarm表示一般阈值,当监测值大于该值时,实时显示界面数值以黄色显示; Red Alarm 表示严重阈值,当监测值大于该值时,实时显示界面数值以红色显示;通过“方向”左建或右键对相应值进行调整;按OK键,保存并返回到主菜单页。3.2.6同步方式在主菜单页,选中Synchronization项按“方向”OK键可进入同步方式选择页面。在该页面,通过“方向”左建或右键切换同步方式,本机支持内同步“Internal Mode”和外同步“External Mode”两种方式;按OK键,保存并返回到主菜单页。3.2.7保存方式在主菜单页,选中Save Mode项按“方向”OK键可进入保存方式选择页面。在该页面,通过“方向”左建或右键切换保存方式,本机支持保存到本机“Save to machine”和保存到“Save to Mobile phone”两种方式;按OK键,保存并返回到主菜单页。


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保定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、消除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。


保定局部放电检测仪使用方法A、准备工作选择合适容量、电压的电源接线前将各设备合理就位,选择好对周围物体的绝缘距离。按照项五设备组成图选择合适导线,正确接好每根连线。(4)接好各设备的接地线,特别注意接地点应为实际上的一点接地。B、开机前准备工作及手/自动操作程序(参照控制台使用说明书)(1)复查A、“准备工作”中的(项关闭试区大门将控制台手动/自动选择开关24向左置于手动位置。(4)将耐压时间继电器P数码拨盘拨至所需耐压时间(如有1分钟)将调压速度调节旋钮8逆时针旋到底。(6)用钥匙将带锁开关22顺时针旋转90度,打开电源此时停止指示灯21和高压侧数字电压表数码管亮,指示控制柜已供电。启动按钮20,此时20指示灯亮,和试品加压10指示灯(如有一、二次开关柜应先合一次开关柜,再合二次开关柜)。(8)按升压按钮16,此时升压指示灯16亮。顺时针旋转调压速度控制旋钮8,此时调压器顶部直流调压电机开始旋转,调压速度表3指示升压速度,试验变压器低压侧电压表1、低压侧电流表2、测量绕组电压表4、高压数字电压表5与高压侧电流表6均随着升压过程指示相应数值,刚开始升压时,升压速度可快些,当电压升到75%试品试验电压时,升压速度减低到每秒2%试验电压后升压速度升到所需额定试验电压。(10)当电压升到所需试验电压时,按耐压计时按钮18,此时耐压指示灯18亮,耐压计时元件9开始耐压计时,计时时间一到所设定的耐压时间,调压器即自动全速降压,直至降到零位时自动停止。(11)按停止按钮21,此时停止指示灯21亮,一次耐压试验即完成(如有一次,二次开关柜,应先断二次,再断一次)。(12)在耐压计时过程中,如发现试验电压偏离试验值,则可用微升或微降按钮15,将电压微调到额定试验电压。(13)在升压过程中,如试品被击穿,则调压器会自动全速降到零位;试品击穿指示灯12和柜内蜂鸣器会开始断续闪烁、蜂鸣报警,直到按停止按钮,才停止蜂鸣。


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保定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。

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保定局部放电检测仪使用贮存条件1.海拔高度不超过2000米2.周围空气温度-5℃+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15%。3.无导电尘埃存在。4.无火灾及爆炸危险品。5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。6.无剧烈振动和碰撞的场所。7.地面水平面不超过3度。8.电源电压波形为正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。9.设有一个可靠接地点,接地电阻小于0.5Ω四、技术参数1.局部放电量(绝缘筒式)A、10-120kV额定电压(UH),在UH下局部放电量≤3-5PCB、250-300kV额定电压(UH),在UH下局部放电量≤5PCC、350-750kV额定电压(UH),在80%UH下局部放电量≤5PC,在UH≤10PCD、800KV-1500kV额定电压(UH),在80%UH下局部放电量≤10PC2.串级试验变压器,两节或三节电压分布不均匀度≤5%3.允许运行时间,试验变压器在额定电压额定电流下,从环境温度开始,可运行30min,在三分之二额定电压额定电流下,可连续运行4.单台试验变压器阻抗为3%-12%,串接阻抗为5%-25%5.波形畸变率<3%6.其成套设备试验装置技术性能参数符合JB/T9641-1999《试验变压器》规定之要求!


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保定局部放电检测仪局部放电检测仪后研制开发生产的全新的数字化仪器设备,它的采用高速集卡通道:同步4通道;采集卡采样频率:40MHz;高精度AD分辨率12bit,直流精度0.2%;采样长度4M样点;它集成了信号调理、全软件控制、数据分析等功能,是一套完整的局部放电试验系统 先进性:采用高速宽频带数据采集系统,放电波形还原显示清晰,失真度小,配合时间窗的使用,可动态放大显示图形细节;采用12位数据采集系统,结合连续、单次数据采集,测量精度与传统模拟局放仪相比有了质的提高。1.2、继承性:运用虚拟仪器的概念,数字化全模拟传统仪器的功能,图形显示分为:椭圆、正弦、直线,放电相位显示明确;同步跟踪显示任意频率的试验电源,放电相位显示明确;数控增益粗调、增益细调。数字模拟时间窗,可任意调节大小,动态并可放大显示细节。1.3、可靠性:优化了系统组成结构,运用模块化、单元化设计技术,数字仪器各功能模块单元明确。信号调理单元移用了我厂应用了多年的经典的调理电路,加上采用了高可靠性的数据采集卡,使得数字仪器的可靠性有了根本的保证。1.4、安全性:系统采用了多参数报警保护措施,关键部位更采用软、硬件双重保护,灵敏度高,确保了整个试验系统的运行安全。


保定局部放电检测仪测量US试验有4种显示图:波形图,幅值模式和脉冲模式,点击底部控制区【显示方式】键切换不同显示图(默认波形图显示)且四种显示图同步处理放电数据。?标题区显示正在测量的通道、测量模式、同步方式、增益等级。点击图标后可进行US试验相关参数设置。?数据区显示当前测量过程中的有效值、背景值、50Hz、100Hz和当前值。?图表区波形图—波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析,以便能直观的观察被测信号是否存在异常。根据【设置】中周波数设置显示对应的周波数目,根据放电特性来判断是否放电,同时通过【放大/缩小】键可对波形进行放大或缩小调节。PRPD图—由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以将工频电压作为参考量,通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断局部放电是否因设备内部放电引起的。连续模式—连续模式用于考察仪器并定位超声信号的来源,是局部放电超声波检测中应用为广泛的一种检测方法。可迅速检测被测信号特征,显示直观,响应速度快。该模式通过不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型。 脉冲模式—GIS 等设备中颗粒在电场的作用下会升起而跳动。颗粒运动时会产生声音。脉冲图谱检测用于测量颗粒的飞行时间。系统测量脉冲信号之间的间隔,并根据幅值及时间间隔,用图谱中的一个点表示出来,终进行脉冲分布统计。

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保定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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保定局部放电检测仪概述 随着社会的进步,科学的发展,人类对能源的需求愈来愈大,由于电力在人们生活当中是不可缺少的一份重要的资源,从而促进电力工业的迅猛发展。随着网络电压的提高和新的生产工艺、技术对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂制造各种规格的工频无局部放电试验变压器及其成套装置,用户根据需求自行选择。从结构型式上分可分为:单相铁壳式、单相铁壳串级式、单相绝缘筒外壳式和单相绝缘筒外壳串级式四种。单相铁壳式一般适用于电压容量较低且便于携带或电压容量较大固定式,但对局部放电量要求较低的场合;单相绝缘筒式一般适用于对局部放电量要求较高;电压不太高,且比较固定使用的场合,单相绝缘筒式、串级式,主要适用于对局部放电要求较高、电压高、容量大或电压容量大便于携带的场合,以上四种型号供用户根据不同要求自行选择。


保定局部放电检测仪 系统工作原理:本机的局部放电测试原理是高频脉冲电流测量法(ERA法)。试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经藕合电容Ca送入输入单元,由输入单元拾取到脉冲信号,经低噪声前置放大器放大,滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所需幅值与产生零标志脉冲)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送至脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元控制试验电压每一周期内脉冲峰值的工作时间,并在这段时间内将示波屏的相应显示区加亮,用它可以排除固定相位的干扰。试验电压表经电容分压器产生试验电压过零标志讯号,在示波屏上显示零标脉冲,椭圆时基上两个零标脉冲,通过时间窗的宽窄调节可确定试验电压的相位,试验电压大小由数字电压表指示。第五章 操作说明1、试验准备:将机器后面板的三个开关都置于“关”的状态(1)检查试验场地的接地情况,将本仪器后部的接地螺栓用粗铜线(用编制铜带)与试验场地的接地妥善相接,输入单元的接地短路片也要妥善接地。(2)根椐试品电容Ca,藕合电容Ck的大小,选取合适序号的输入单元(表一),表一中调谐电容量是指从输入单元初级绕组两端看到的电容(按Cx和Ck的串联值粗略估算)。输入单元应尽量靠近被测试品,输入单元插座经8米长电缆与后面板上输入插座相接。

<保定>天正华意电气设备有限公司 保定数字智能局部放电检测仪特点

保定局部放电检测仪公司简介青岛天正华意电气设备有限公司位于青岛平度市,是一家致力于电气设备与自动化装备的研发、生产、销售及服务的科技型企业,主要产品包括:电力系统智能化在线监测设备和各类检测仪器、保证电力系统安全可靠运行的装备,广泛应用于供电系统、发电系统、铁路、石化、钢铁等众多领域,公司曾参与、承担过多项攻关课题,并得到用户的充分认可。目前已拥有多个产品系列,具备完全自主知识产权,并达到国内外领先水平。公司将人才队伍建设和科技创新作为企业发展的核心动力。目前青岛天正华意电气设备有限公司生产的手持式局部放电分析仪及局部放电在线监测、密度在线监测、无线测温等系列产品,在国内中高端市场已占有优势,公司技术研发团队从事GIS、电力变压器等高压电气设备的局部放电研究已有多年历史,在放电机理、形成原因、检测方法等方面都有较深入的研究,关键技术和产品已达到国际先进水平,公司拥有自己的研发基地,在研发和技术应用实践中,我们积累了大量经验数据和经典案例,在为用户提供先进、可靠、实用产品的同时,也为用户提供全方位的技术支持和问题咨询服务及整体解决方案。


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保定局部放电检测仪测量US试验有4种显示图:波形图,幅值模式和脉冲模式,点击底部控制区【显示方式】键切换不同显示图(默认波形图显示)且四种显示图同步处理放电数据。?标题区显示正在测量的通道、测量模式、同步方式、增益等级。点击图标后可进行US试验相关参数设置。?数据区显示当前测量过程中的有效值、背景值、50Hz、100Hz和当前值。?图表区波形图—波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析,以便能直观的观察被测信号是否存在异常。根据【设置】中周波数设置显示对应的周波数目,根据放电特性来判断是否放电,同时通过【放大/缩小】键可对波形进行放大或缩小调节。PRPD图—由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以将工频电压作为参考量,通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断局部放电是否因设备内部放电引起的。连续模式—连续模式用于考察仪器并定位超声信号的来源,是局部放电超声波检测中应用为广泛的一种检测方法。可迅速检测被测信号特征,显示直观,响应速度快。该模式通过不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型。 脉冲模式—GIS 等设备中颗粒在电场的作用下会升起而跳动。颗粒运动时会产生声音。脉冲图谱检测用于测量颗粒的飞行时间。系统测量脉冲信号之间的间隔,并根据幅值及时间间隔,用图谱中的一个点表示出来,终进行脉冲分布统计。

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保定局部放电检测仪声电传感器声电传感器为我公司技术人员根据改为多年研究局放的经验研发生产的一种用于采集局部放电超声波信号及电信号的传感器。该传感器抗干扰能力强、检测灵敏度高、使用方便可靠。传感器内置超声信号收集器,能够有效接收大范围内的超声局放信号,内置电场天线能够有效接收局放产生的电场信号,通过内置高精度的放大滤波电路对信号进行处理,可以有效去除干扰杂波,确保检测信号的真实性。尊敬的用户:感谢您购买本公司局部放电巡检仪。在您初次使用该产品前,请详细阅读使用说明书。该仪器用于探测中/高压(MV/HV)设备中的局部放电源。如果没有探测到放电,其并不意味着中高压设备中无放电活动。放电往往具有潜伏期,绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应立即通知对设备负责的相关单位。警告: 始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的安全距离。 严格遵守当地安全规则。 附近有雷暴天气时,不得进行测量。 不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 使用产品时,请按说明书规范操作。仪器电池报警后请关机充电。未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

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