绝缘子故障测试仪质量可靠
更新时间:2025-02-06 04:15:00 浏览次数:2 公司名称:青岛 天正华意电气设备有限公司
产品参数 | |
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产品价格 | 666/台 |
发货期限 | 1 |
供货总量 | 1000 |
运费说明 | 含运费 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 0.05 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 铝合金 |
产品品牌 | 青岛天正华意电气 |
产品规格 | 158 |
发货城市 | 青岛 |
产品产地 | 青岛 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | TH |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 6 |
质保时间 | 三年 |
外形尺寸 | 158 |
适用领域 | 电气电力 |
质量认证 | 9000 |
产品功率 | 6 |
工作温度 | 45 |
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河池工频高压局放试验装置 局放理论概述在开始我们的实验以前,我们首先应该对局部放电有个初步的了解,为什么要测量局部放电?局部放电有什么危害?怎样准确测量局部放电?有了上述理论基础可以帮助我们理解测量过程中的正确操作。一、局部放电的定义及产生原因在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,但尚未击穿,(即在施加电压的导体之间没有击穿)。这种现象称之为局部放电。局部放电可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面上和内部,发生在表面的称为表面局部放电。发生在内部的称为内部局部放电。而对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称之为电晕。由此 总结一下局部放电的定义,指部分的桥接导体间绝缘的一种电气放电,局部放电产生原因主要有以下几种
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河池工频高压局放试验装置 局部放电的表征参数局部放电是比较复杂的物理现象,必须通过多种表征参数才能全面的描绘其状态,同时局部放电对绝缘破坏的机理也是很复杂的,也需要通过不同的参数来评定它对绝缘的损害,目前我们只关心两个基本参数。1视在放电电荷——在绝缘体中发生局部放电时,绝缘体上施加电压的两端出现的脉动电荷称之为视在放电电荷,单位用皮库(pc)表示,通常以稳定出现的视在放电电荷作为该试品的放电量。2放电重复率——在测量时间内每秒中出现的放电次数的平均值称为放电重复率,单位为次/秒,放电重复率越高,对绝缘的损害越大。第二章局放测试的试验系统接线。在了解了局部放电的基本理论之后,在本章我们的重点转向实际操作,我们先介绍局部放电测试中常用的三种接法,随后我们再介绍整个系统的接线电路,我们再分别介绍几种典型的试品的试验线路。
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河池工频高压局放试验装置 概述TH-2020智能局部放电检测仪是我公司推向市场的新一代数字智能仪器,该仪器在原有产品TH-2002、TH-2006局放仪的基础上采用嵌入式ARM系统作为中央处理单元,控制12位分辨率的高速模数转换芯片进行数据采集,将采集到的数据存放在双端口RAM中。实现从模拟到数字的跨越。使用26万色高分辨率-LCD数字液晶显示模组实时显示放电脉冲波形,配备VGA接口,可外接显示器。与传统的模拟式示波管显示局部放电检测仪相比有以下特点:1.彩色显示器,双色显示波形,更清晰直观;2.可锁定波形,更方便仔细查看放电波形细节;3.自动测量并显示试验电源时基频率,无需手动切换;4.配备VGA接口,可外接大尺寸显示器;5.与示波管相比寿命更长。6.具有波形锁定、打印试验报告功能本仪器检测灵敏度高,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)。仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量。本仪器是电力部门、制造和科研单位等广泛使用的局部放电测试仪器。
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河池工频高压局放试验装置 工频/三倍频试验控制部分 该控制部分既可实现工频试验也可实现三倍频试验。通过旋钮切换接触器,改变试验回路,完成实验,互锁控制,互不影响。控制台设有控制、测量和保护系统。通过操作指令完成对试品在规定条件下的全部试验程序,并且测量试品的电压、电流或其它参数,耐压延时可在0-99hr时间间隔范围内调节。控制台面板安装电流、电压指示仪表,可以显示输入电压、输入电流,输出电压、输出电流等。(二)校正脉冲发生器型号:JZF-10输出电荷量档位:5 pC、10 pC、20 pC 、50pC极性:正负交替重复频率:1.2kHz频率变化范围:>±100Hz脉冲上升沿时间:100uS注入电容:10pF 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(三)输入单元(检测阻抗)型号:3#输入单元是将放电试验回路中的放电信息检测出来的重要单元,亦称为检测阻抗。本输入单元从1号~12号,及7R,能符合IEC270所推荐的几种局部放电的检测方法(并联法、串联法、平衡法等)。本输入单元采用高频变压器的双调谐式输入回路,初次级均为LCR回路,其初级电感量在局放仪的放大器频带内与试验电路的等效电容相调谐。
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河池工频高压局放试验装置 抗干扰措施和局部放电图谱简介对于局部放电实验我们怕的就是干扰,下面简单介绍一下实验中可能遇到的干扰以及抗干扰的方法:(一)测量的干扰分类干扰有来自电网的和来自空间的。按表现形式分又分为固定的和移动的。主要的干扰源有以下一些:①悬浮电位物体放电,通过对地杂散电容耦合②外部电晕③可控硅元件在邻近运行④继电器,接触器,辉光管等物品⑤接触不良⑥无线电干扰⑦荧光灯干扰⑧电动机干扰⑨中高频工业设备(二)抗干扰方法采用带调压器,隔离变压器和滤波器的控制电源设置屏蔽室,可只屏蔽试验回路部分可靠的单点接地,将试验回路系统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。采用高压滤波器用平衡法或桥式试验电路利用时间窗,使固定相位干扰处于亮窗之外采用较窄频带,或用频带躲开干扰大的频率范围在高压端加装高压屏蔽罩或半导体橡胶帽以防电晕干扰试验电路远离周围物体,尤其是悬浮的金属固体!(三)初做实验者对波形辨认还是有一定困难的,下面就简单介绍一 放电类型和干扰的初步辩认:1. 典型的内部气泡放电的波形特点:(图 5—01)A.放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆象限内。B.在起始电压Ui时,放电通常发生在峰值附近,试验电压超过Ui时,放电向零相位延伸。C.两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(相差至3:1)。D.放电波形可辩。E.q与试验电压关系不大,但放电重复率n随试验电压上升而加大。F.局部放电起始电压Ui和熄灭电压Ue基本相等。G.放电量q与时间关系不大。H.如果放电量随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电。如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。
<河池>天正华意电气设备有限公司河池工频高压局放试验装置 局部放电测试电路的三种基本接法及优缺点。并联法)串联法 平衡法(1)标准试验电路,又称并联法。适合于必须接地的试品。其缺点是高压引线对地杂散电容并联在 CX上,会降低测试灵敏度。(2)接法的串联法,其要求试品低压端对地浮置。其优点是变压器入口电容、高压线对地杂散电容与耦合电容CK并联,有利于提高试验灵敏度。缺点是试样损坏时会损坏输入单元。(3)平衡法试验电路:要求两个试品相接近,至少电容量为同一数量级其优点是外干扰强烈的情况下,可取得较好抑制干扰的效果,并可消除变压器杂散电容的影响,而且可做大电容试验。缺点是须要两个相似的试品,且当产生放电时,需设法判别是哪个试品放电。值得提出的是:由于现场试验条件的限制(找到两个相似的试品且要保证一个试品无放电不太容易),所以在现场平衡法比较难实现,另外,由于采用串联法时,如果试品击穿,将会对设备造成比较大的损害,所以出于对设备保护的想法,在现场试验时一般采用并联法。
<河池>天正华意电气设备有限公司 绝缘子故障测试仪质量可靠河池工频高压局放试验装置 局部放电测试当中应该注意的问题1、实验前,试品的绝缘表面(尤其是高压端)应作清洁化处理2各连接点应接触良好,尤其是高压端不要留下尖锐的接点,高压导线应尽可能粗以防电晕,可用蛇皮管。输入单元要尽量靠近试品,而且接地要可靠,接地线用编织铜带。主机也须接地,以保证安全。试验回路尽可能紧凑。即高压连线尽可能短,试验回路所围面 积尽可能小。在进行110KV及以上等级的局放试验时,试品周围的悬浮金属物体应妥善接地。6、考虑到油浸式试品局部放电存在滞后效应,因此在局放试验前几小时,不要对试品施加超过局部放电试验电压的高电压。校正脉冲发生器后盖板,装入电池,盖好盖板。将输出红黑两个端子接上导线,红端子上的导线尽量且靠近试品的高压端,黑端导线接试品和低压端,将校正电量开关置于合适的位置,即可校正,频率可在1KHz附近调节,面板上电压表指示机内电源的情况,一般指示8V以上才能保证工作,低于8V则需调换电池。
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河池工频高压局放试验装置 由以上局部放电过程分析,同时根据局部放电的特点(同种试品,同样的环境下,电压越高局部放电量越大)可以知道:一般情况下,同一试品在一、三象限的局部放电量大于二、四象限的局部放电量。那是因为它们是电压的上升沿。(第三象限是电压负的上升沿)。这就是我们测量中为什么把时间窗刻意摆在一、三象限的原因。三、局部放电的测量原理:局放仪运用的原理是脉冲电流法原理,即产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时电压变化Δu,此时若经过电Ck耦合到一检测阻抗Zd上,回路就会产生一脉冲电流I,将脉冲电流经检测阻抗产生的脉冲电压信息,予以检测、放大和显示等处理,就可以测定局部放电的一些基本参量(主要是放电量q)。在这里需要指出的是,试品内部实际的局部放电量是无法测量的,因为试品内部的局部放电脉冲的传输路径和方向是极其复杂的,因此我们只有通过对比法来检测试品的视在放电电荷,即在测试之前先在试品两端注入一定的电量,调节放大倍数来建立标尺,然后将在实际电压下收到的试品内部的局部放电脉冲和标尺进行对比,以此来得到试品的视在放电电荷。
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