厦门电线电缆测高仪行情
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厦门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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厦门手持式超声波局部放电检测仪主机面板介绍手持式局放测试仪主机的前面板分为若干功能区,根据上图标注标号分别为:1. 波形显示区2. F1~F5: 菜单按键3. 电源指示灯4. MEAS: 测量菜单5. AUTORANGE: 自动AUTO6. MENU OFF: 关闭菜单选项7. MENU: 菜单按钮8. AUTO: 自动设置按键9. RUN/STOP: 开始/停止10. 方向键11. TRIG: 触发菜单12. LEVEL: 调节触发电平13. TIME/DIV: 时基14. POSITION: 调节水平触发位置15. HORI: 水平菜单16. VERTICAL: 调节垂直位置17. VOLTS: 电压档位18. 电源开关19. REF: REF菜单20. MATH: MATH功能键21. CH2: 显示CH2菜单22. CH1: 显示CH1菜单23. UTILITY: 辅助功能24. SAVE RECALL: 保存/调用25. RECORDER:万用表趋势图、示波器趋势图、波形记录仪 26. SCOPE/DMM: 功能界面切换按键,切换到万用表过信号源界面27. CURSOR: 光标测量3.2 主机充电在首次使用手持式局放测试仪主机时,首先应该对该主机进行充电,完全充电所需时间为7小时,但如果该主机已经部分充电,则充电时间会减少,当电池充电充满后,仪器会自动停止充电,充电状态由主机面板上充电指示灯指示。1)指示灯亮:电池正在充电。2)指示灯不亮:电池不在充电,即充电已经完成或充电器已经关闭。
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厦门手持式超声波局部放电检测仪数据保存设置在主界面菜单栏处选择《文件》->《保存选项》(如图6.3所示),(其中《打开路径》菜单是打开《保存选项》中设置的文件夹)弹出保存选项对话窗口。点击保存路径后的按钮可以进行保存路径选择。可以设置波形图像的保存格式,设置好后点击应用并退出。(注意:试验数据保存在此设定的路径下)图6.3 保存选项菜单图6.4 保存选项窗口6.3 《视图》菜单在主界面菜单栏处选择《视图》->《显示缩放窗口》(如图6.5所示),这样在放大波形是就不会显示波形的缩放图谱了,再次执行此命令则是显示波形否所放图谱。图6.5 缩放窗口开关6.4 建立试验在主界面菜单栏处选择《试验报告》->《试验列表》,弹出“实验列表”窗口(如图6.6所示),点击《添加试验》,然后在相应的空白处输入“试品名称”、“试品型号”、“试验人员”、“试验日期”、等基本情况,点击《完成》按钮(如图6.7所示)添加试验完成。或者也可以从试验列表里选择已经建立的试验项目(如图6.8所示),可以点击《修改》以修改试验信息。填写或选择完成后关闭即可。图6.6图6.7图6.86.5 参考波形在主界面菜单栏处选择《试验报告》->《参考波形》,可弹出《参考波形》面板(如图6.9),其中列举了几种常见的放电类型和干扰源类型。图6.96.5 设置参数点击《设置参数》->《设置》(如图6.10),或者点击快捷菜单的图标,弹出参数设置窗口
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厦门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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厦门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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厦门手持式超声波局部放电检测仪 放电检测:按放电检测对应的F1键可循环选择输出的放电信号,根据检测需要设置为需要的信号输出类型。“TEV”输出地电波信号。“USS”输出超声波信号。“UHF”输出UHF信号。“CT‘输出对地电流信号关闭:若检测时只需使用一个通道时,可将另一个通道关闭。如关闭通道1(通道2)时,单击“MENU”打开菜单栏,将当前通道选择为CH1(CH2),若CH1(CH2)处于打开状态则单击CH1(CH2),该通道在显示界面不显示,处于关闭状态。若想再次打开通道1(通道2),则将当前通道选择为CH1(CH2),再次点击CH1(CH2)可打开通道1(通道2)。2)设置:单击“设置”对应的F2键可打开当前选择的通道设置选项。输出电压:设置待检设备需要的传感器是否需要输出电压。单击”输出电压”对应的F1键可打开输出电压,再次单击F1按钮则关闭电压。当打开输出电压时,显示界面上的灯亮,当关闭输出电压时,显示界面上的灯不亮。单位:切换该通道输出放电量的单位,分别为mv、dB、dBmW、dBuV、dBmV。单击“单位”对应的F2键可更改该通道检测到的放电单位,该选项为循环选择,根据放电检测类型选择合适的单位。读数设置、放电次数及传感器,在检测时使用默认值即可,非专业人员请勿更改。交通灯:更改该通道交通灯颜色,可根据需要更改为合适的颜色。点击交通灯所对应的F2按键,进入到交通灯颜色设置界面,交通灯颜色分别为绿色、黄色、红色。,根据要更改的颜色双击所对应的按键。如更改“绿色”,则双击绿色对应的F1键,在弹出的对话框中单击方向键进行更改.单击上下左右键选择数字,单击方向键中间的回车键确定,设置完成后单击处于显示状态的单位按键进行确定,该绿色的颜色设置则改为设置的数据。交通灯显示的单位与之前设置的单位一致。设置过程中如想中断设置,则单击取消按钮,该颜色则不改变。其他颜色的设置参照绿色颜色的设置即可。
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厦门手持式超声波局部放电检测仪测量模式点击“TRIG”按键打开触发参数设置菜单栏,单击“触发方式”对应的F4按键,可更改当前通道的触发方式。触发方式:选择触发的方式,触发方式分为自动、正常和单次触发。在默认情况下,手持式局放测试仪主机选择“自动”模式,当手持式局放测试仪主机在一定时间内未检测到触发时,就强制其触发。选择“正常”模式,仅当手持式局放测试仪主机检测到有效的触发条件时才更新显示波形。在用新波形替换原有波形之前,手持式局放测试仪主机将显示原有波形。选择“单次触发”模式,手持式局放测试仪主机只有在次触发后才显示波形。当“触发方式”选择为“单次触发”模式时,该通道显示界面显示为“Single”。当“触发方式”选择为“自动”或“正常”模式时,该通道显示界面显示为“continous”。四、测量程序使用手持式局放测试仪进行检测时,使用一种传感器进行检测时,选择通道1进行检测,若需使用两种传感器检测时,再使用通道2检测。注意:检测过程中若需更换传感器检测,需将“输出电压”关闭。
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厦门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。
<厦门>天正华意电气设备有限公司 厦门电线电缆测高仪行情 <厦门>天正华意电气设备有限公司厦门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!
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厦门手持式超声波局部放电检测仪该便携式局放巡检仪是我公司技术人员根据多年高压电气设备局放检测经验设计生产。适用于变压器、GIS、开关柜、电缆、避雷器、互感器等高压电气设备的局放带电巡检。该便携式局放巡检仪由2通道便携式巡检测试仪主机、局放巡检软件、高频电流互感器(开口圆形互感器)、超声波传感器、超高频传感器 、TEV传感器、校准脉冲发生器、同轴电缆等组成。图1.1 便携式局放巡检仪二、产品主要特点介绍 1、抗干扰能力较强,检测数据准确利用数字滤波技术,可以有效地消除现场干扰,在强干扰环境下也能实现局部放电测量。2、高灵敏度的传感器,能够灵敏反映设备内部的局部放电状态采用宽频带局部放电超高频传感器,检测频带可覆盖300MHz-1.5GHz(任意频带可选),可有效采集到 GIS设备内部的局部放电信号。超声传感器采用目前进的技术,实际应用验证,可检测到微弱的放电信号,确保可以有效检测到高压设备内部的局部放电信号。TEV传感器与开关柜柜体接触部分采用介电常数良好的聚四氟乙烯材料,内置接收电极,与开关柜柜壁形成电容,可将柜内放电信号耦合到传感器中进行信号处理,确保可以有效检测到开关柜内部的局部放电信号。高频电流互感器采用有源零磁通设计原理,不仅能够满足mA电流信号的采集,而且具有很强的抗干扰能力。3、安装简单方便接触式超声传感器可直接贴附在高压设备的外壁上,操作简单而且安全。高频电流互感器为圆形开口式设计,便于卡装在不同接地线上。4、连接简单方便系统采用多种连接方式,传感器与主机之间选用BNC、SMA接口、光纤三种方式,便于使用。
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厦门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!
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厦门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。
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厦门手持式超声波局部放电检测仪 数据存储系统将数据存储在SD卡/USB中,为了保证软件正常存储及读取,应保证SD卡/USB有效。存储前应先在系统设置中设置文件名称、设备名称、任务编号,以作为日后查看标识。保存数据—在停止状态下,按【保存数据】键,可对数据和当前显示的图谱进行存储,数据存储在SD卡或USB设备中。5.9数据查看按【查看记录】键,可以进入保存数据界面,记录包含每条数据的所有图谱以及记录类型,同步方式,设备名称,任务编号,时间,单位局放值,背景以及背景阈值所有详细信息。通过操作按钮可以对历史记录进行一系列操作。图5-17历史记录图表5-6操作表操作按键说明删除本条F1进入删除当前记录模式,通过取消和确认是否删除记录删除文件F2删除当前保存记录的文件 文件导出F3将数据文件导出到USB中蓝牙发送F4把数据发送到平台切换记录↑↓↑↓切换上下条记录翻页←→←上一页,→下一页 ,每页10条切换图谱取消切换当前记录的图谱返回确认返回到之前的测量模式5.10外同步的使用在现场试验时,为了得到稳定而且准确的相位,可以采用外同步触发方式,在【系统设置】里,设置【触发方式】→外同步,并将短天线接到主机外同步SMA端口,再将无线同步发射器接到试验电源上,此时放电相位为稳定而准确的相位。注意:无线同步连接试验电源时,应严格按照LNE的标识进行接线;无线接收器在主机内部。
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厦门手持式超声波局部放电检测仪1. 产品概述GIS以结构紧凑、可靠性高等优点已成为超、特高压电力系统中的主流设备。随着GIS的广泛应用,GIS设备运行可靠性引起了国际社会和电力部门的普遍关注。从近40年运行经验来看,绝缘故障始终是影响GIS可靠性的重要原因之一,局部放电是导致GIS设备绝缘劣化直至闪络故障发生的主要表现形式。GIS内部一旦出现绝缘故障,极易造成设备故障,将破坏电力系统正常运行,给国民经济和社会正常秩序造成不良影响。因此,实现对GIS局部放电在线检测意义重大。TH-9029UHF局部放电巡检仪是我公司总结多年局部放电测量经验,采用特高频(UHF)测量和超声波(US)测量两种新兴技术设计的数字化局部放电带电检测专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大、滤波、数据采集、数据处理、局部放电参数计算,图谱绘制,试验报告自动生成,从而完成局部放电的智能化测量与分析。本设备采用手持式设计、Wince系统开发;设备轻巧、携带方便、测量快速、便于现场使用;界面友好、操作简单、刷新速率高;功能完善、抗干扰能力强、测量准确。本仪器在检测过程中对待检测电力设备没有任何损害,且对设备的运行没有任何影响。根据UHF和US方法的多种检测模式得到的图谱对检测电力设备绝缘缺陷或隐患进行诊断分析,可清楚的判断该电力设备的运行状态。
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