威海多功能局放巡检定位仪值得信赖

威海工频高压局放试验装置 手持式超声波局部放电巡检定位仪使用指导超声波探伤仪绝缘子故障远距离检测技术长期以来是国内外专家研究的重点课题,由于受电子元器件技术限制,其灵敏度一直达不到供电系统使用要求,随着现代电子元器件技术的突飞猛进,其灵敏度的瓶颈得以突破,我公司在国内外专家研究的基础上,采用先进的进口元器件,研制成功了TH-60手持式超声波局部放电巡检定位仪,填补了国内绝缘子故障远距离测试的技术空白。该仪器质量、性能完全超越国外同类产品。本仪器主要用于绝缘子高压线路及供电设备远距离巡检,预知潜在故障,检测绝缘子运行状况(绝缘子低阻故障,闪络故障,污染故障),避免逐个上杆(或铁塔)检查,避免大面积检修和擦拭绝缘子。亦可检测高压接头放电,高压开关放电,电晕放电,节省人力,物力。该仪器具有重量轻,携带方便,不受环境限制,操作简便等特点。TH-60手持式超声波局部放电巡检定位仪是供电系统保障正常供电,提高经济效益的理想检测仪器。瓷质绝缘子正常运行中,由于其绝缘电阻很高,泄漏电流极小,本身不产生任何物理变化及高频杂音;当其绝缘电阻下降后,泄漏电流增大,由于绝缘子本身材质决定会发出高频杂音,TH-60手持式超声波局部放电巡检定位仪收到这种高频杂音后,经内部电路及微电脑处理,有液晶显示的数字大小及耳机听到这种声音后可判断此绝缘子的劣化程度。

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威海工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。

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威海工频高压局放试验装置 椭圆扫描时基:(1)内、外触发功能,可实现频率50(内)及外部高频试验电源触发同步。(2)旋转:以30°为一档旋转,调整观察角度。(3)高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小,其摄取功率20dB。(4)正负脉冲响应不对称性±100Hz脉冲上升沿时间:100us注入电容:10PF,100PF电容误差 Ec≤±4%方波电压幅度误差 Eu≤±4%(50PC档位)校正电荷误差 Eq=(Eu2+Ec2)1/2 ≤±5%尺寸:160×125×50mm3重量:0.5kg电池:6F22 9V八、15KVA三倍频电源变压器输入电压:三相380 V, 50 Hz输出电压: 0 ~ 250 V, 150 Hz输入电流: 22.8 A输出电流: 45 A波 形:正弦波,失真度小于3.0%容 量:15 KVA负载特性:阻性、感性、容性均可调压方式:单相、电动调压允许运行时间:0.5h冷却方式:干式自冷试验控制台1.1、JFE-2003液晶型局部放电检测仪部分本仪器保持了成熟型号产品检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)的优点。操作、及结构安装形式与以往型号完全兼容,便于已有系统设备的升级改造。产品特点:?局部放电信号经数字化处理后,采用液晶显示器替代传统的示波管显示。?操作与传统的模拟式局部放电测试仪器完全相同,简单易学。?自由选择椭圆、直线、正弦显示方式?采用数字开窗技术,可避免干扰对测量的影响。?任意相位开窗,单窗、双窗任选,椭圆150度旋转。?可对当前放电图谱作定格保存处理,静态对局部放电脉冲进行观测、分析。?可对当前放电图谱进行保存,实现测试结果的可追溯性。


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威海工频高压局放试验装置主要技术性能1、电容器在额定电压UN下可连续运行1小时。2、电容器电容量偏差范围:-5─+10%CN 。3、电容器介质损耗角正切值:在20℃N0.9─1.1UN下不大于0.002。4、电容器短时工频耐压值为1.1UN 。5、电容器在标称值电压下的局部放电量:≤5PC 根据用户不同要求外形尺寸可能有变化表中尺寸仅供参考。使用环境条件6、使用地区海拔高度不超过1000m环境空气温度范围为-25─+45℃。7、产品使用时其环境空气相对湿度应不大于80%。(五)、倍频发电机电源滤波器LBS-800/431、主要技术参数:三相额定电压: 800V 额定电流 43A频 率100~200Hz 线 路 数3衰减特性10KHz ~ 100KHz ≥ 60dB 100KHz ~ 300KHz ≥ 70dB背景噪音额定电压下 Q≤ 5 PC安全声明该仪器用于探测中/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。放电源往往具有潜伏期,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,应立即通知对设备的负责的相关单位。警告:局部放电测试仪仅用于接地电位。·检测电气设备时,在启用探头之前应该确保电气仪器金属外壳接地。 ·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。 ·电路通电后,不得实施测量。 ·切勿在测试过程中以机械方式(比如晃动或敲击)、电气方式(比如增加电压)或物理方式(比如加热)来干扰设备。·不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 ·电池充电器内部具有市电交流电压。 ·该装置不属于用户自己维修的装置,如果需要维护与修理,请联系本公司进行维修。

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威海工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。


威海工频高压局放试验装置功能特点:1、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、短路损耗。2、电压回路宽量限:电压可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。3、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。4、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。5、采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、等参数的真有效值,测量精度为0.2级。6、该仪表可取代九块同等级的指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品。二、技术指标:1、输入特性 电压测量范围:0~750V 宽量限。电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。2、准确度电压、电流:±0.2%功率:±0.2%(CosΦ>0.1),±0.5%(0.02<CosΦ<0.1)3、工作温度:-10℃~ +40℃4、工作电源:交流160V~265V5、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。6、体积:32cm×24cm×18cm7、重量:3Kg三、结构外观:仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度铝合金机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。

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威海工频高压局放试验装置 电场不均匀。2、电介质不均匀。3、制造过程的气泡或杂质。经常发生放电的原因是绝缘体内部或表面存在气泡;其次是有些设备的运行过程中会发生热胀冷缩不同材料特别是导体与介质的膨胀系数不同,也会逐渐出现裂缝;再有一些是在运行过程中有机高分子的老化,分解出各种挥发物,在高场强的作用下,电荷不断地由导体进入介质中, 在注入点上就会使介质气化。二 、局部放电的模拟电路及放电过程简介介质内部含有气泡,在交流电压下产生的内部放电特性可由图1—1的模拟电路(a b c等值电路)予以表示;其中Cc是模拟介质中产生放电间隙(如气泡)的电容;Cb代表与Cc串联部分介质的合成电容;Ca表示其余部分介质的电容。

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威海工频高压局放试验装置 此后,随着外施电压U(t)经过峰值Um后减小,外施电压在气泡中建立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反,故外施电压须经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压Vc,(假定正、负方向击穿电压Vc相等),产生一次局部放电。放电很快熄灭,气泡中电压瞬时降到残余电压Vr(也假定正、负方向相同)。外施电压继续下降,当再下降(Us-Ur)时,气泡电压就又达到Vc从而又产生一次局部放电。如此重复上述过程,直到外施电压升到反向蜂值一Um的增量Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一Um峰值后,气泡上的外电场方向又变为正方向,与气泡残余电压方向相反,故外施电压又须上升(Us+Ur)产生第—次放电,熄灭后,每经过Us—Ur的电压上升就产生一次放电,重复前面所介绍的过程。如图1—2所示。

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威海工频高压局放试验装置 局部放电现象,主要指的是高压电气设备。据电网统计,局部放电是造成高压电气设备终发生绝缘击穿的重要原因,也是绝缘劣化的重要标征。电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。因此,设计高压电力设备绝缘时,要考虑在长期工作电压的作用下不允许绝缘结构内发生较强烈的局部放电。对运行中的设备要加强监测,当局部放电超过一定程度时,应将设备退出运行,进行检修或更换。在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘 表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于1μs的脉冲。当绝缘发生局部放电时就会影响绝缘寿命。每次放电,高能量电子或加速电子的冲击,特别是长期局部放电作用都会引起多种形式的物理效应和化学反应,如带电质点撞击气泡外壁时,就可能打断绝缘的化学键而发生裂解,破坏绝缘的分子结构,造成绝缘劣化,加速绝缘损坏过程。1.局部放电是局部过热,电器元件和机械元件老化的预兆;局部放电趋势是局放随着时间的上升指数,这是个曲折的过程但某个阶段上升。在绝缘结构中产生局部放电时,会伴随产生电脉冲化学反应,并引起局部发热等现象;由于局部放电存在以上特点,故电气设备如何避免局部放电、如何去除局部放电,从而使设备正常安全运行就成为电力设备维护人员多考虑的事情。为了去除这种潜伏性故障现象,如今针对伴随局部放电而产生的一些电脉冲、超声波、电磁辐射等信号而衍生出很多在线检测局部放电现象的方法。青岛天正华意电气设备有限公司研制的 TH-70 系列手持式局部放电测试仪是一种多功能的手持仪器,其基于暂态地电压、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况;TH-70 系列手持式局部放电测试仪可以提供可读出的局部放电幅值、相位、波形、二维、三维以及录屏等图谱的存储以及读 出功能等,评估电气设备局部放电情况。系列手持式局部放电测试仪适用于电缆、GIS、开关柜及变压器等电气设备的局部放电检测。

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威海工频高压局放试验装置 下面介绍一些主要视为干扰或非正常放电的情况:(1)悬浮电位物体放电波形特点:在电压峰值前的正负半周两个象限里出现幅值。脉冲数和位置均相同,成对出现。放电可移动,但它们间的相互间隔不变,电压升高时,根数增加,间隔缩小,但幅值不变。有时电压升到一定值时会消失,但降至此值又重新出现。原因:金属间的间隙产生的放电,间隙可能是地面上两个独立的金属体间(通过杂散电容耦合)也可能在样品内,例如屏蔽松散。 (图 5—04)(2)外部电晕放电波形特点:起始放电仅出现在试验电压的一个半周上,并对称地分布在峰值两侧。试验电压升高时,放电脉冲数急剧增加,但幅值不变,并向两侧伸展。 原因:空气中高压或边缘放电。如果放电出现在负半周,表示处于高压,如果放电出现在正半周则处于地电位。(图5—05)(3)液体介质中的电晕放电波形特点: (图 5—06)放电出现在两个半周上,对称地分布在峰值两侧。每一组放电均为等间隔,但一组幅值较大的放电先出现,随试验 电压升高而幅值增大,不一定等幅值;一组幅值小的放电幅值相等,并且不随电压变化。原因:绝缘液体中或边缘放电。如一组大的放电出现在正半周,则处于高压;如出现在负半周,则地电位。

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威海工频高压局放试验装置 下面介绍一些主要视为干扰或非正常放电的情况:(1)悬浮电位物体放电波形特点:在电压峰值前的正负半周两个象限里出现幅值。脉冲数和位置均相同,成对出现。放电可移动,但它们间的相互间隔不变,电压升高时,根数增加,间隔缩小,但幅值不变。有时电压升到一定值时会消失,但降至此值又重新出现。原因:金属间的间隙产生的放电,间隙可能是地面上两个独立的金属体间(通过杂散电容耦合)也可能在样品内,例如屏蔽松散。 (图 5—04)(2)外部电晕放电波形特点:起始放电仅出现在试验电压的一个半周上,并对称地分布在峰值两侧。试验电压升高时,放电脉冲数急剧增加,但幅值不变,并向两侧伸展。 原因:空气中高压或边缘放电。如果放电出现在负半周,表示处于高压,如果放电出现在正半周则处于地电位。(图5—05)(3)液体介质中的电晕放电波形特点: (图 5—06)放电出现在两个半周上,对称地分布在峰值两侧。每一组放电均为等间隔,但一组幅值较大的放电先出现,随试验 电压升高而幅值增大,不一定等幅值;一组幅值小的放电幅值相等,并且不随电压变化。原因:绝缘液体中或边缘放电。如一组大的放电出现在正半周,则处于高压;如出现在负半周,则地电位。


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