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台湾手持式超声波局部放电检测仪主机的开关1)开机:按下开机按钮接通主机电源,等待30秒时间主机将会启动,此时开机按钮为黄色灯。2)关机:关闭主机时,长按开机键,当主机屏幕变为黑色时,主机为关闭状态,开机按钮按键等为关闭状态。3)待机:当主机处于启动状态时,若长时间无操作,主机将自动处于待机状态,此时开机按钮将为红色灯。当主机处于待机状态时,点击任意按键即可打开主机。3.4 显示区1.手持式局放测试仪主机设置状态信息T 手持式局放测试仪主机已检测到一个触发,正在采集触发后信息。 手持式局放测试仪主机处于自动方式并正采集无触发下的波形。 手持式局放测试仪主机以扫描方式连续地采集并显示波形数据。 ● 手持式局放测试仪主机已停止采集波形数据。 S 手持式局放测试仪主机已完成单次序列的采集。2.手持式局放测试仪主机工具图标:变亮表示键盘锁定,上位机通过USB控制手持式局放测试仪主机键盘锁定。:变亮表示U盘已经连接,灰色则没有。:USB从口连接到计算机时变亮,否则灰色。3.5 菜单栏点击“MENU”菜单键后再显示界面底部会出现以下菜单栏根据检测时不同的更改需求点击菜单栏所对应的不同的F1-F5按键进行选择不同的设置选项进行更改即可。3.6 菜单栏介绍及操作 1、通道选择:点击“CH1”、“CH2”按键可选择当前通道。点击CH1即为选择1通道,再点击 “菜单”键时,即为设置或更改当前通道1的参数。点击CH2即为选择2通道,再点击 “菜单”键时,即为设置或更改当前通道2的参数。当前选择为1通道或2通道则观察下图红框位置即可,显示CH1则为通道1,显示CH2则为通道2。


台湾手持式超声波局部放电检测仪 高性能锂电池带有保护板,具有恒流充电、过充、过放保护和过流保护功能,有效延长电池寿命。电池充足后可连续使用7小时以上。3.2传感器1)TEV传感器TEV传感器接收从开关柜表面缝隙处传出的暂态地电波信号,该传感器可吸附于开关柜表面,使用方便,外形如图2:图2 TEV传感器2)HFCT传感器将设备的接地线穿过HFCT传感器,接地线传播的局部放电信号耦合到该传感器,输出相应的电流信号,其外形如图3:图3 HFCT传感器3)超声波传感器a)、将该传感器通过涂抹在其底部的耦合剂,紧贴被测设备表面,检测密闭设备内部的超声波信号,其外形如图4:图4 接触式超声波传感器b)、将非接触式超声传感器正对开关柜缝隙处即可检测开关柜内部是否存在局部放电;图5 非接触式超声波传感器4)UHF传感器将传感器放置在被测设备盆式绝缘子表面,拾取超高频局部放电信号,其外

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台湾手持式超声波局部放电检测仪 传感器的使用?特高频传感器 特高频传感器可以感应特高频无线电信号,使用时通过绑带(或人工)将特高频传感器固定在盆式绝缘子上。 图5-19特高频传感器UHF-IV的使用?超声传感器 传感器—使用时在超声传感器上涂抹耦合剂,将传感器放到传感器支架内,并用绷带固定在GIS上的被测位置。图5-20超声传感器的使用5.12仪器充电次使用前,应为该装置充电。完全充电所需时间大约4小时;但是,如果该装置已经部分充电,则应减少充电时间。一旦电池充满,指示灯变为绿色。充电状态由靠近充电器插孔旁边的LED指示。 ?如果LED熄灭,该装置未充电,如果接入电源适配器后充电指示灯不亮,表示充电线路有故障,请检查电源适配器是否通电。 ?如果LED红色,则表示电池正在充电。?如果LED绿色,则表示电池已充满。?充电器插入时,不得用仪器进行测量。注:对本仪器内置电池进行充电时,充电时必须使用本仪器配带的专用电源适配器充电,不得使用其它电源,否则可能造成电池或仪器损坏!


台湾手持式超声波局部放电检测仪定位功能打开设置面板,将《特殊功能》改为定位,会出现图6.26的面板,波形显示区域会多出两个蓝色的游标(如图6.27),拖动游标,然后会自动将两个游标间的时间差显示到定位面板的《测量时差》一栏中。,可以手动天道对应的位置,也可以勾《选自动填入》,然后点击对应的位置,就会自动将数字测量时差的值填入。说明:测量位置是以4*4的网格为坐标系,左上角为原点坐标,中间的9个点分别对应面板中的9个位置。设置填好9个位置的时差并设置好参数,点击计算就可的出放电点的空间位置坐标。图6.26图6.276.10 长时采集功能打开设置面板,将《特殊功能》改为长时,会出现图6.28的面板,设置好参数点击应用即可,该功能可以连续采集长时间的波形图6.28七、注意事项7.1使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书;7.2当实验使用到超声波传感器时,请在传感器陶瓷基板端涂抹超声耦合剂,再吸附在被测设备外壳上,以便更好的采集信号;7.3在试验过程中,不同的传感器测量时,应在“参数设置”项中正确设置参数,以确保测量准确;7.4在仪器使用过程中,设备需轻拿轻放,避免磕碰;7.5实验完毕后,请及时对主机进行充电,方便下次使用;7.6关闭仪器时请使用软关机,并不需要其他特别的操作。

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台湾手持式超声波局部放电检测仪 友情提示感谢您选用我司产品,本说明书介绍了局部放电检测仪的检测原理、使用方法和干扰排除,在初次使用时,请详细阅读,有助于您熟练地使用,确保检测精度。2、产品介绍2.1概述局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部场强过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿现象局部放电是绝缘老化的重要征兆和表现形式因此对局部放电的有效检测对电力设备的安全经济运行具有重要意义。局部放电的检测是以局部放电所产生的各种现象为依据通过能表征放电的物理量来分析局部放电的状态及特性。国内外学者进行广泛、深入研究局部放电的过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光和分解产物后,提出了局部放电法(主要有暂态地电波法、脉冲电流法、超声波法和超高频法)、电化学法和光学法等检测方法。传统的局部放电检测仪其测量信号的响应频率一般不超过1 MHz易受外界干扰的影响稳定性差,影响了其应用。随着计算机技术、电子技术和传感器技术的进步,为超高频检测技术创造了条件,使其具有检测频率高、抗干扰性强和灵敏度高,得到高度重视。局部放电检测仪,配置有五种传感器,其中TEV、超声波和HFCT适用于对高压开关柜、环网柜局部放电检测;超声波和UHF适用于对GIS的绝缘状态进行检测;使用超声波和HFCT适用于电缆的绝缘状态进行检测。内置的专家诊断系统能根据检测数据进行分析,判断放电能量大小和可能部位,在电力、铁路等得到广泛应用。

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台湾手持式超声波局部放电检测仪 超声波(US)法检测原理局部放电发生前,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,如图4-2所示。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。此外超声波法还具有可探测不同类型的故障,如悬浮、、沿面等,可在线检测不影响设备正常运行,具有很高的灵敏度,良好的抗电磁干扰能力以及具有定位准确度高等优点。


台湾手持式超声波局部放电检测仪 自检及系统信息仪器启动后,系统会进行自检,自检完成后,显示屏会显示下列信息:?自检测试结果-显示加电自检测试结果,显示正常或失败。如果仪器自检失败,则列出故障点,请根据故障类型相应处理,若无法处理,则应将仪器返厂修理。?设备型号—显示设备型号名称。?设备编号—显示设备编号信息。?软件版本号—显示仪器上安装的当前软件的版本。?序列号—显示当前仪器序列号另外开机后按【设置】→【系统信息】键进入系统信息界面,浏览系统信息。5.4软件主窗口图5-3系统软件主窗口介绍图?状态信息—显示当前测量的状态:测量方式,测量模式,同步方式,运行状态,USB状态,时间,电池电量。?当前数据—显示当前测量的数据:当前测量模式下的图谱,背景值,峰值读数,报警历史,历史读数,报警指示等测量实时测量信息。?操作指示—显示当前模式下按键所对应的操作,F1→【停止】,F2→【清除历史】,F4→【设置】,↑↓→【幅值缩放】,←→ →【切换显示】,取消←→【查看记录】。5.5设置进入系统主界面后,按【设置】键进入设置界面,按或键选择要修改的项目,选中项目后按或键对选中的项目进行修改。其中特殊项:设备名称、任务编号和日期时间,对其进行修改时需按下述步骤:首先按或键选择要修改的项目;然后按或键选择要修改的具体位置,待修改位置光标闪烁后,按或键对该位置的值进行修改,修改完毕后按或键调整光标到没有闪烁区域,按或键选择要修改的其他项目。

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台湾手持式超声波局部放电检测仪触发模式:包含无触发、自动、重复和单次四种选择。触发源:触发源为高速采样启动的条件,当达到设定条件时设备内部高速AD转换开始工作,否则处于等待状态。有通道A、通道B、外部触发,三种触发源;触发方式:上升沿触发和下降沿触发;触发电平:触发电平为量程的(%)百分比与放电阈值有关(外部触发无效);迟滞触发:迟滞触发为量程的(%)百分比,可以增加采集的稳定性(外部触发无效);预触发:预触发单位为(°)度(外部触发无效);触发光标:指明触发位置图6.11单位:单位有(mV)、(dBmV)和(pC);标准脉冲:校准脉冲的pC值;显示方式:椭圆、正弦、直线和三维,其中三维三维图(包含PRPD图谱和PRPS图谱);采样率:ADC采集数据的速度;时基:窗口的时间;图6.13滤波:滤波开关;滤波方法:滤波方法为常用的FIR滤波器;阶数:滤波器的阶数;低截止:低截止频率;高截止:高截止频率;图6.14特殊功能:有测量、定位和长时采集三种功能;6.6 干扰处理打开设置面板,打开滤波(如图6.15所示),可设置滤波方法、滤波类型、阶数、低截止频率、高截止频率;可按照当前设备情况进行设置。图6.156.7保存数据主要用于实验试验报告的生成,将保存的数据自动填入实验报告中,如果不需要生成实验报告,可以不操作“保存数据”按钮。存数操作:单击 “保存数据”按钮(如图6.16所示),此操作的效果是将当前通道的当前时间、当前的视在放电量、波形的图像等保存。(两个通道的数据保存效果一样,和《文件》->《保存数据》命令一样)

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台湾手持式超声波局部放电检测仪主机操作说明4.1 主机面板介绍CHARGE:主机的电源供给,将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。EXT-SYS:用于外同步接线。CH1:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH2:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH3:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH4:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。主机后的开机键:打开开关主机开始运行(需要长按时间至少在1s以上)。左侧传感供电开关:主机接有源传感器时的供电开关 主机接线介绍巡检测试仪主机电源线可不接,内置电池可正常持续工作时间不低于4小时;当主机电池没电无法正常工作时,可将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。 五、传感器接线方法5.1 超高频传感器(UHF)此传感器主要用在对GIS设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超高频传感器的BNC输出端(如图5.1所示)。图5.15.2 超声波传感器此传感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测,具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超声波传感器BNC输出端(如图5.3所示)。图5.35.3 高频电流互感器此互感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接高频电流互感器BNC输出端(如图5.4所示)。图5.45.4 TEV传感器 此传感器主要用在对高压开关柜进行局部放电检测,具体操作如下:复合式TEV电信号连接方式取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接主机CH1或CH2,另一端连接复合式TEV传感器SMA头标有“OUT+12V”端

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台湾手持式超声波局部放电检测仪显示器存储功能操作方法:(液晶显示器显示界面)模式选择 AUTO/SIGN/NONE连续检测/单次检测/慢扫描伏值/Div 通过移动键调整伏值参数的大小。时间/Div 通过移动键调整时间参数的大小。(文件存储 FS) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Save File001标识,按“ ”键进行存储。(文件调入FL) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Load File001标识,按“ ”键进行存储。采样平均次数(Nm) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如NUMave=025标识,移动上、下键改变数值的大小,调整显示波形的采样频率。电池状态 电池电量指示。时间显示区 通过移动调整时间。分贝值显示 用于dB值显示。运行/暂停 按“ ”键进行运行、暂停切换状态。左右两键为移动光标键。①显示屏从左上角开始个方框为显示模式,开机后不用操作,让其处于NONE模式即可。②第二、三个方框为纵、横坐标尺度,当光标在其上时,按+、-键可改变大小(其中纵坐标要改变尺度大小,需长按+、-键)。③第四个方框FS为存储,当光标在其上时,按+、-键可选择要存储的位置文件,存储则按M键。存储方式是覆盖(无需删除),显示器在正常工作的情况下,按下M键,存储成功则存储的位置跳向下一个文件。④第五个方框FL为读取,当光标在其上时,按+、-键可选择要读取的文件,M键为确认键。显示的紫色波形为读取波形。也可连接计算机通过专用软件读取波形。⑤第六、八个框不用操作。⑥第七个框Nm为dB值显示的采样平均数,按+、-键可改变平均的个数。⑦左下角为显示时间框,通过移动光标以及按+、-键可设置时间。开机后都要重新设置时间,便于读取数据时查看日期。⑧右上角为电池状态。右下角方框为显示器运行状态。上方的按键为暂停键。

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台湾手持式超声波局部放电检测仪 友情提示感谢您选用我司产品,本说明书介绍了局部放电检测仪的检测原理、使用方法和干扰排除,在初次使用时,请详细阅读,有助于您熟练地使用,确保检测精度。2、产品介绍2.1概述局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部场强过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿现象局部放电是绝缘老化的重要征兆和表现形式因此对局部放电的有效检测对电力设备的安全经济运行具有重要意义。局部放电的检测是以局部放电所产生的各种现象为依据通过能表征放电的物理量来分析局部放电的状态及特性。国内外学者进行广泛、深入研究局部放电的过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光和分解产物后,提出了局部放电法(主要有暂态地电波法、脉冲电流法、超声波法和超高频法)、电化学法和光学法等检测方法。传统的局部放电检测仪其测量信号的响应频率一般不超过1 MHz易受外界干扰的影响稳定性差,影响了其应用。随着计算机技术、电子技术和传感器技术的进步,为超高频检测技术创造了条件,使其具有检测频率高、抗干扰性强和灵敏度高,得到高度重视。局部放电检测仪,配置有五种传感器,其中TEV、超声波和HFCT适用于对高压开关柜、环网柜局部放电检测;超声波和UHF适用于对GIS的绝缘状态进行检测;使用超声波和HFCT适用于电缆的绝缘状态进行检测。内置的专家诊断系统能根据检测数据进行分析,判断放电能量大小和可能部位,在电力、铁路等得到广泛应用。

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台湾手持式超声波局部放电检测仪依据标准本仪器引用的标准主要有:DL/T500-2009电压检测仪使用技术条件GB/T4208-2008外壳防护等级的分类(IP代码)GB/T2423.1-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法GB/T2423.2-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db: 交变湿热试验方法GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击试验方法GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动 (正弦)试验方法GB/T17626.2-2006电磁兼容性试验和测量技术 静电放电抗扰度性试验(IEC 61000-4-2:1995)GB/T17626.3-2006电磁兼容性试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验( IEC 61000-4-3:1995)GB/T17626.4-2008电磁兼容性 试验和测量技术 快速瞬变电脉冲群抗扰度试验( IEC 61000-4-4:1995)GB/T17626.5-2008电磁兼容性试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验( IEC 61000-4-5:1995)GB/T17626.11-1999电磁兼容性试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验( IEC 61000-4-11:1994)GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则GB/T19862-2005工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法3、功能说明本仪器主要由主机、传感器和电缆线组成,主机外观如图1:图1 主机3.1主机内置高速AD采集卡、TFT液晶显示器、主处理器和锂电池及其管理板。使用FPGA对高速采样芯片进行控制,如启动采样、停止采样、数据同步、高速数据存取以及数据通信。

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台湾手持式超声波局部放电检测仪 引用标准?局部放电测量GB/T 7354?电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417?高电压试验技术 部分:一般试验要求 GB/T 16927.1?高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2?高电压试验技术 第三部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.33. 检测原理3.1特高频(UHF)法检测原理电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围内发生时,击穿过程很快,将产生很陡的脉冲电流,其上升时间小于1ns,并激发频率高达数GHz 的电磁波。局部放电检测特高频(UHF)法基本原理是通过UHF 传感器对电力设备中局部放电时产生的超高频电磁波(300MHz ≤ f ≤ 3GHz )信号进行检测,从而获得局部放电的相关信息,实现局部放电监测。根据现场设备情况的不同,可以采用内置式超高频传感器和外置式超高频传感器。如图4-1所示为特高频检测法基本原理示意图。由于现场的电晕干扰主要集中300MHz 频段以下,因此UHF 法能有效地避开现场的电晕等干扰,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,可实现局部放电带电检测、定位以及缺陷类型识别等优点。


台湾手持式超声波局部放电检测仪概述近十年来,我国城市电网中大量采用XLPE电力电缆输配电。但是这种电缆的绝缘结构中往往会由于加工技术上的难度或原材料不纯而存在气隙和有害性杂质,或者由于工艺原因,在绝缘与半导电屏蔽层之间存在间隙或半导电体向绝缘层突出,在这些气隙和杂质处极易产生局部放电(PD),同时在电力电缆的安装和运行过程当中也可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电[2]。由于XLPE等挤塑型绝缘材料耐放电性较差,在局部放电的长期作用下,绝缘材料不断老化终导致绝缘击穿,造成严重事故。据有关资料统计,电力系统中的电力电缆的事故主要发生在端头及中间接头,事故原因很大程度上取决于接头的施工条件和施工技术。为了保证电力电缆的安全运行,要求在接头做好后进行耐压和局部放电的试验。同时,对已经进入运行的电缆也能经常测量其局部放电以评估其绝缘状态。针对运行的电缆,通过测量端头及中间接头的接地线的高频脉冲电流信号,然后根据信号的时域波形、幅值相位(PRPD)谱图以及频谱等综合判断电缆是否存在异常。技术原理简述系统采用模块化设计,其结构原理如图所示。系统的总体结构如上图所示,通过安装在交叉互联接地线上的高频电流接地传感器,来耦合电缆接头处的脉冲电流信号;耦合到的脉冲信号通过同轴电缆传送至测试仪的前端处理采集单元,对模拟信号经过放大处理、模数转换后获得电缆接头处的放电信号。将计算获得的放电数据写入存储单元并在面板上显示。系统的功能和特点1) 通过高频脉冲电流信号判断是否存在局放异常信号、局放异常信号的强度和可能类型,通过诊断定位设备进行故障诊断定位。2) 具备对局部放电信号幅值、频次、相位等基本特征参量进行检测和显示的功能。3) 提供局部放电三维相位分布图谱(PRPS)用于描述放电特征的图谱信息4) 具备放电类型识别功能,可通过图谱对比,判断电力设备中的典型局部放电类型。5) 提供不同类型信号(电晕放电、内部放电、沿面放电等)的相位图谱、放电脉冲时域脉冲波形、幅值、相位等特征参数。6) 提供局部放电一段时间的相位分布统计图谱(PRPD)用于描述放电特征的图谱信息7) 当现场噪声信号幅值较高时,可通过设置数字带通滤波提高抗干扰强度,分离出明显的典型放电脉冲

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台湾手持式超声波局部放电检测仪主机操作说明4.1 主机面板介绍CHARGE:主机的电源供给,将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。EXT-SYS:用于外同步接线。CH1:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH2:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH3:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH4:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。主机后的开机键:打开开关主机开始运行(需要长按时间至少在1s以上)。左侧传感供电开关:主机接有源传感器时的供电开关 主机接线介绍巡检测试仪主机电源线可不接,内置电池可正常持续工作时间不低于4小时;当主机电池没电无法正常工作时,可将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。 五、传感器接线方法5.1 超高频传感器(UHF)此传感器主要用在对GIS设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超高频传感器的BNC输出端(如图5.1所示)。图5.15.2 超声波传感器此传感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测,具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超声波传感器BNC输出端(如图5.3所示)。图5.35.3 高频电流互感器此互感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接高频电流互感器BNC输出端(如图5.4所示)。图5.45.4 TEV传感器 此传感器主要用在对高压开关柜进行局部放电检测,具体操作如下:复合式TEV电信号连接方式取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接主机CH1或CH2,另一端连接复合式TEV传感器SMA头标有“OUT+12V”端

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台湾手持式超声波局部放电检测仪2.2.软件操作说明用户可以根据自己的需求,利用系统软件,为每次试验建立试验档案,填写检测说明信息,保存检测数据,以便将检测数据与检测信息对应起来。 在桌面有SCJF-V4.0.EXE快捷方式,双击,根据操作指示进入测量界面。当软件次启动时,系统会出现“试验设置”对话框,提醒用户填写试验信息,同时可以对试验列表进行查看和删除某个试验,当单击试验列表中某个试验时,试验信息区将显示对应试验信息。如果你点击取消按钮,不建立自己的试验档案,系统软件也可以快速建立默认数据库quik_test.db3,保证完成试验数据的存储。软件会在硬盘D:TESTV4.X\test中建立存储目录以保存数据,例如:试验名称为: TEST1则检测数据存储路径为:D:TESTV4.0\test\test1所有的检测原始数据都以二进制方式保存以节省存储空间,所有的记录数据都存储在SQLite数据库中,以备生成报告使用。利用本系统进行检测检测数据都存储在硬盘中,也可以导出到PC机进行备份。历史数据可以被加载入系统进行追踪分析。试验设置对话框:图2.2-1试验设置对话框当上述参数均设置完毕后,点击开始试验进行试验。

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