呼伦贝尔多功能局放巡检仪-制作精良
呼伦贝尔局部放电检测仪 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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呼伦贝尔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。
<呼伦贝尔>天正华意电气设备有限公司![呼伦贝尔多功能局放巡检仪-制作精良](http://ypmimg.04171.com//pub_soft/3611/4500/202302211923123390.jpg)
呼伦贝尔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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呼伦贝尔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。
<呼伦贝尔>天正华意电气设备有限公司 呼伦贝尔多功能局放巡检仪-制作精良![呼伦贝尔多功能局放巡检仪-制作精良](http://ypmimg.04171.com//pub_soft/3611/4500/202302211922033981.jpg)
呼伦贝尔局部放电检测仪 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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呼伦贝尔局部放电检测仪仪器主要功能特点1.便携式设计、坚固耐用,使用方便检测主机为便携式设计,防尘、防震、防干扰,外壳选用合金材料,使用数控机床加工而成,壳体坚固可靠且重量轻,采用触摸屏设计,只需点击屏幕就可以完成相关操作,便于在不方便连接外置鼠标的现场环境中使用.选用6.5寸高亮度液晶显示器,可在阳光下清晰显示图文数据。2.多种检测方法,抗干扰能力强系统能够通过组合式传感器检测高压电缆的局部放电信号,同时具备高频电场检测、超声波检测、高频磁场检测等多方法。3.操作简单,实现在线、非接触式测量系统操作简单方便,检测时传感器与测试品无任何接线,被试设备无需停电,可通过非接触方式检测电缆局放信号。4.人性化软件设计,使用简单方便装置显示界面人机友好,可在不同的环境下清晰显示画面,便于现场测试人员快速读取;本装置软件采用传统Windows软件界面,软件界面为全中文显示,波形显示界面、趋势图显示界面、参数设置界面等功能模块采用人性化设计,操作简单实用方便。5.检测软件设置简单,容易上手本软件采用集成化、模块化、智能化设计,将复杂的现场检测参数配置集成到软件内部,使用者只需对软件进行简单的参数设置就可以开始现场检测。软件将这些参数设置集中在一个界面,可通过主界面的设置按钮直接访问,各功能说明清晰明了,通过鼠标点击就可以轻松更改相应设置操作简单使用方便。6.软件检测功能强大系统可以提供局放信号的相位信息,幅值信息,及放电脉冲间的间隔时间,有助于判断放电类型及严重程度。能够控制硬件的触发,且正、负极性放电脉冲的触发阈值可独立设定。能够保存局部放电信号的PRPD相位谱图文件,能够保存局部放电信号的波形文件,保存测试时的相应硬件参数配置。能够对每一个所保存的信号点的波形进行分析,测试图形可进行复制以及任意叠加比较,相减比较等。7.装置内置大容量锂电池,可长时间续航本装置采用大容量锂电池供电,可以方便的对大范围内的高压电缆进行检测,电池的持续工作时间可达2~4小时;如需长时间连续使用只需提供一个配套的外部电源即可。
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呼伦贝尔局部放电检测仪局部放电检测流程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。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。)连接设备:进入模块后会弹出选择连接设备的对话框,本机有三种连接方式每种方式都可直接连接到试验设备背景检测:连接HFCT传感器,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。接入传感器:将HFCT传感器卡在设备的接地线上,根据HFCT上的箭头标识从高频电流互感器的正面(有标牌面)穿入,背面穿出接地。号检测:观察所测波形是否具有周期性,并与背景信号比较,看是否有明显变化)异常诊断:当通过波形模式检测到异常信号时,应对局部放电进行诊断与分析,通过改变测量模式记录和分析信号。9)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。10)生成报告:连接Ty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。检测流程1)设备连接:按照设备接线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,确认各个检测通道工作正常。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UHF测量过程进行详细的参数设置。连接设备进入模块后会弹出选择连接设备的对话框,本机有三种连接方式每种方式都可直接连接到试验设备。5)背景检测:将UHF传感器贴在接地的金属体上(非测量源)。当信号稳定时按下【停止】按键,再点击【记录背景】记录下背景值。可以根据背景值设置背景阈值以虑除噪声干扰等)信号检测:观察检测到的信号,如果发现信号无异常,保存少量数据,退出并改变检测位置继续下一点检测;如果发现信号存在异常,则延长检测时间并记录多组数据,进入异常诊断流程。7)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。8)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。9)生成报告:连接数据线,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。
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