超声波局部放电检测仪值得信赖

金昌局部放电检测仪产品概述 局部放电是一种脉冲放电,它会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化。这些伴随局部放电而产生的各种物理和化学变化可以为监测电力设备内部绝缘状态提供检测信号。当高压电气设备内部出现绝缘缺陷时,会伴随有局部放电信号的产生。通过对局放信号的检测和分析,能判断高压电气设备内部是否存在绝缘隐患,防止潜在事故的进一步扩大。我公司研制的局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪器,其基于地电波、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,可读出局部放电幅度及图谱波形,可以提供二维、三维图谱的存储以及读出功能等,可以较好地评估电气设备局部放电情况。局部放电巡检仪适用于GIS、开关柜、变压器及电力电缆等电气设备的局放检测。设备采用便携式,操作简单,所有的检测对高压设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断故障。局部放电巡检仪采用了全新的外观设计,使用了目前较为流行的Android系统,更易于操作使用,另外集成了500万摄像头拍照功能方便进行巡检记录;RFID利于扩展物联网的应用;内部集成了放电类型库,便于对放电情况的对比核实。


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金昌局部放电检测仪局部放电检测仪后研制开发生产的全新的数字化仪器设备,它的采用高速集卡通道:同步4通道;采集卡采样频率:40MHz;高精度AD分辨率12bit,直流精度0.2%;采样长度4M样点;它集成了信号调理、全软件控制、数据分析等功能,是一套完整的局部放电试验系统 先进性:采用高速宽频带数据采集系统,放电波形还原显示清晰,失真度小,配合时间窗的使用,可动态放大显示图形细节;采用12位数据采集系统,结合连续、单次数据采集,测量精度与传统模拟局放仪相比有了质的提高。1.2、继承性:运用虚拟仪器的概念,数字化全模拟传统仪器的功能,图形显示分为:椭圆、正弦、直线,放电相位显示明确;同步跟踪显示任意频率的试验电源,放电相位显示明确;数控增益粗调、增益细调。数字模拟时间窗,可任意调节大小,动态并可放大显示细节。1.3、可靠性:优化了系统组成结构,运用模块化、单元化设计技术,数字仪器各功能模块单元明确。信号调理单元移用了我厂应用了多年的经典的调理电路,加上采用了高可靠性的数据采集卡,使得数字仪器的可靠性有了根本的保证。1.4、安全性:系统采用了多参数报警保护措施,关键部位更采用软、硬件双重保护,灵敏度高,确保了整个试验系统的运行安全。


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金昌局部放电检测仪尊敬的顾客感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用我公司设备。我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。由于试验设备均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!?慎重保证本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。三年内如产品出现缺陷,实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。?安全要求请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。只有合格的技术人员才可执行维修。—防止火灾或人身伤害使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时,请勿随意连接或断开测试导线。产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前,应确保本产品已正确接地。注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。请勿在潮湿环境下操作。请勿在易爆环境中操作。保持产品表面清洁和干燥。


金昌局部放电检测仪操作说明(作为测试仪器)试验操作前注意事项6注意试验安全,请阅读本说明书第九节“安全试验注意事项,并严格参照执行试验回路的布线:试验回路的布线应该尽可能简洁,连接线应尽可能的短,不要因为操作控制方面的原因而使试验回路很复杂。试验回路高压侧的回路面积应尽可能的小。6.1.3、试验电源的滤波:试验电源的滤波现阶段还是应该采用硬件处理,软件的滤波效果还达不到实际现场使用要求。应采用电源隔离滤波电源,做到动力电源与实际试验电源隔离,试验频带内的滤波衰减量应大于60dB。关于空间干扰:远离干扰源(发射机、大型电机、变频器绕线机等),减小试验回路面积,调整试验设备布置方向,试验场区上空应没有动力电缆等强磁场源,试验场区地下应没有电缆槽5极端情况下可装备屏蔽房正确连接试验线路6.2.1、根据试品情况确定高压施加方式:通过无晕变压器产生高压的方式:感应试验,通过串联谐振的方式在试品上产生高压选择合适的试验形式、试验回路,根据第五节的“5.1、常用试验回路”选择。通常情况下选择“并联法”测试回路。、选择合适的检测阻抗(输入单元),见附录一:“检测阻抗”简介。正确连接试验线路防止接线不良人为引起的放电6.3、设备操作设备驱动程序安装本系统在WINDOWS XP 下工作 使用时需要安装设备驱动程序,一台计算机在次连接时需要人工安装设备驱动程序 以后再连接时设备驱动程序会自动安装。 下面介绍人工安装设备驱动程序的方法。6.3.1.1采集卡驱动安装由系统提示发现新硬件后根据提示手动选择硬件的驱动程序路径,指向光盘(win2000xp路径),完成安装。6.3.1.2支持软件安装局放系统运行需要安装支持软件: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。

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金昌局部放电检测仪是本公司自主开发的一款多功能局部放电检测仪,内置了开放式超声波传感器和TEV传感器,可进行开关柜、环网柜等电力设备的局部放电检测;并可通过外扩接口接入接触式超声波传感器、超声延长探头、超声聚波器、HFCT传感器等多种传感器,也可以进行GIS、变压器、架空线、电缆等电力设备的局部放电检测。本检测仪具备柱状图、PRPD、PRPS三种谱图检测方式,内置大容量TF卡可以对检测数据进行存储、采用3.5寸LCD、内置锂电池供电、操作简单、使用方便、携带方便,能够满足绝大多数电力设备的日常巡检任务。检测主机如图四所示:图四、TH-ZH02检测主机2.1 性能参数2.1.1 TEV传感器?安装方式:内置?检测频带:3~60MHz;?分辨率:1dBmV?精度:±1dBmV2.1.2 开放式超声波传感器?安装方式:内置+超声波延长探头?传感器灵敏度:-65 dB (0 dB=1 volt/μbar 有效值SPL)?传感器中心频率:40 kHz?分辨率:1dBuV?精度:±1dBuV2.1.3 接触式超声波传感器?频带范围:15-70kHz?中心频率:40kHz ?灵敏度峰值:>75dB?适用于GIS、全绝缘开关柜、电缆2.1.4 超声聚波器?传感器灵敏度:-65 dB (0 dB=1 volt/μbar 有效值SPL)?传感器中心频率:40 kHz?分辨率:1dBuV?精度:±1dBuV2.1.5 HFCT传感器?安装方式:卡钳式安装?信号接口:BNC/N头 ?检测频带:1~100MHz;?灵敏度:>6mV/mA;?孔径:60mm;(可定制)


金昌局部放电检测仪系统测量步骤:局放试验通电的前提条件:良好正确的联接好了试验电路,试验高压区内没有任何人员,校正脉冲发生器已经拿开。步骤1、在软件界面右侧功能区内,点击“连续”键,仪器进入连续测量状态。步骤2、启动升压装置,升压,并跟踪观察放电趋势步骤3、使用屏幕放大和时间窗工具获取局放信号步骤4、可以使用直线方式、椭圆方式、正弦方式来观察局放出现的相位步骤5、使用单次测量方法终读取数据步骤6、可生成试验报告步骤7、结束试验,降压到零,并切断试验区电源。系统常规的参数设置:FH:200 FL:20增益粗调:3增益细调:尽量选小数值,以不过载为准。触发方式:内触发触发同步方式:分内、外触发方式,内触发为仪器电源同步触发,频率50Hz,外触发为同步试验电源工作频率,10~1000Hz内任意频率。外触发同步信号输入电压:5~100V,输入功率<1伏安。注意;外触发同步信号输入电压要经过隔离处理,隔离器件可以是电压互感器或者变压器。如,变压器感应局放试验时,常规使用200Hz的中频发动机电源,一般发动机输出0~800V可使用1000V:100V的电压互感器隔离。隔离后的0~80V的电压信号作为触发信号接入局放仪触发信号输入端。

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金昌局部放电检测仪概述 随着社会的进步,科学的发展,人类对能源的需求愈来愈大,由于电力在人们生活当中是不可缺少的一份重要的资源,从而促进电力工业的迅猛发展。随着网络电压的提高和新的生产工艺、技术对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂制造各种规格的工频无局部放电试验变压器及其成套装置,用户根据需求自行选择。从结构型式上分可分为:单相铁壳式、单相铁壳串级式、单相绝缘筒外壳式和单相绝缘筒外壳串级式四种。单相铁壳式一般适用于电压容量较低且便于携带或电压容量较大固定式,但对局部放电量要求较低的场合;单相绝缘筒式一般适用于对局部放电量要求较高;电压不太高,且比较固定使用的场合,单相绝缘筒式、串级式,主要适用于对局部放电要求较高、电压高、容量大或电压容量大便于携带的场合,以上四种型号供用户根据不同要求自行选择。

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金昌局部放电检测仪测量US试验有4种显示图:波形图,幅值模式和脉冲模式,点击底部控制区【显示方式】键切换不同显示图(默认波形图显示)且四种显示图同步处理放电数据。?标题区显示正在测量的通道、测量模式、同步方式、增益等级。点击图标后可进行US试验相关参数设置。?数据区显示当前测量过程中的有效值、背景值、50Hz、100Hz和当前值。?图表区波形图—波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析,以便能直观的观察被测信号是否存在异常。根据【设置】中周波数设置显示对应的周波数目,根据放电特性来判断是否放电,同时通过【放大/缩小】键可对波形进行放大或缩小调节。PRPD图—由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以将工频电压作为参考量,通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断局部放电是否因设备内部放电引起的。连续模式—连续模式用于考察仪器并定位超声信号的来源,是局部放电超声波检测中应用为广泛的一种检测方法。可迅速检测被测信号特征,显示直观,响应速度快。该模式通过不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型。 脉冲模式—GIS 等设备中颗粒在电场的作用下会升起而跳动。颗粒运动时会产生声音。脉冲图谱检测用于测量颗粒的飞行时间。系统测量脉冲信号之间的间隔,并根据幅值及时间间隔,用图谱中的一个点表示出来,终进行脉冲分布统计。


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金昌局部放电检测仪干扰的主要形成方式和侵人途径(1)干扰的主要形成方式:①来自电源网络的干扰;②来自接地系统的干扰;③由其他高压试验或电磁场幅射场接收到的干扰;④试验电路本身所产生的干扰;⑤试验电路中或试样内部接触不良形成的干扰等。(2)干扰的侵人途径,通常有以下几条:①电容耦合:导线(如馈电线)上如有干扰电压可通过导线对测试电路的杂散电容耦合到测试电路中。电容耦合易产生在试品电容小的情况;②感应耦合:导线(如馈电线)上如载有干扰电流,则通过与测试电路间的磁感应,就耦合到测试电路中。在测大电容试品时,只要存在很小的互感M,感应耦合作用就很强;③接地耦合:这主要是由于多点接地引起的,接地系统中在两个接地点上流过电流,从而在试验电路中建立起一个干扰电压;④经由高压电源耦合:电网干线来的干扰电压经试验变压器初、次级绕组间的电容耦合进人试验电路。3、消除或抑制干扰的主要措施(1)采用带调压器、隔离变压器和滤波器的滤波控制电源(如 LB-5)。隔离变压器初级绕组屏蔽接地电网系统的地;次级绕组屏蔽接试验电路的地(或全屏蔽系统的地)。(2)设置屏蔽室。可以仅屏蔽试验电路部分,而高压变压器等在外面,高压由套管引人(但必须用滤波器)。也可将高压电源,试验人员置入屏蔽室而局部放电检测仪在外面,如能将检测仪也放在屏蔽室内当然更好。设置屏蔽室的目的与作用是阻止电容耦合和感应耦合两条途径。屏蔽室的设计可参看有关资料。(3)可靠的单点接地,将试验回路系统或整个屏蔽体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。如图二十a为单点接地,而图二十b的接地方式易形成回路地电流,引起干扰。图二十 a 图二十 b(4)采用高压滤波器。在试验变压器次级的高压侧加装高压滤波器可进一步抑制电网系统的干扰,并可提高检测灵敏度如图二十一所示的两级T型滤波器,设L=0.5H、C=0.004uF,则对30KHZ信号可衰减60dB。当然,高压滤波器也必须在试验电压下无放电。国内单位有使用串联在高压引线中的调谐式选频滤波器,效果也很好。


金昌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。


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金昌局部放电检测仪仪器基本操作5.1仪器开启/关闭按下按钮,开机画面显示在屏幕中。若要关闭仪器,长按 按钮。概要信息设备在进入正常运行状态后,显示系统主菜单。主菜单界面下显示有“暂态地电波超声波特高频高频电流检测记录系统设置等选项。在界面上方,显示当前时刻和电池电量状态。系统设置系统设置界面对系统的基本信息进行浏览设置。?存储目录试验过程中数据库文件和图片文件保存的位置。注:记录数据可在“首页-检测记录”查看。若新建一个已存在的目录,则会直接将之前目录中数据清空,请谨慎操作。所有数据存储路径在设备系统可对接RFID设备实现对应数据的智能读写操作。?蓝牙设备搜索并连接周围可用的蓝牙设备。?音量调节调节系统输出音量大小?日期和时间修改系统的时间和显示日期恢复出厂设置将系统中试验过程中产生的数据和图片进行清理,在没有导出数据之前,请谨慎操作设备信息软件版本,硬件版本以及系统发布日期。测量TEV试验有4种显示图:波形图,PRPD图,PRPS图,统计图。在运行状态下,点击底部控制区【显示方式】键切换不同显示图(默认波形图显示)且四种显示图同步处理放电数据。?标题区正在测量的通道、测量模式、同步方式、增益等级。点击图标后可进行TEV试验相关参数设置。?数据区当前测量过程中的值、背景值和当前值?历史极值区当前测量过程中近的20个周波的值。?图表区波形图—当前测量数据波形,根据【设置】中周波数设置显示对应的周波数目,根据放电特性来判断是否放电,同时通过【放大/缩小】键可对波形进行放大或缩小调节。PRPD图—二维图谱,放电相位分布图谱,显示放电水平、相位以及峰值频次的关系,其中纵轴代表放电水平,横轴代表相位0-360度,不同的像素颜色代表不同的峰值频次。PRPS图—三维图谱,脉冲序列图谱,显示时间、相位及放电水平的关系,纵轴代表放电水平,横轴代表相位,Z轴代表时间,脉冲不同颜色代表放电水平的大小不同,右侧颜色标识代表纵轴不同的百分比所使用的不同颜色。通过该模式可以区分干扰和放电,以及随时间变化不同相位信号的变化。

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金昌局部放电检测仪数字式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--210、TH--2020局部放电检测仪的基础上采用数据采集卡、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ARM中。实现从模拟到数字的跨越。二、 特点:1.采用8.0英寸DGUS屏,显示更直观,操作更方便。2.全触摸屏操作,屏幕内存256M,无需旋钮调节。3.可锁定波形,方便观察波形的细节。4.自动测量并显示试验电源时基频率,无需手动切换。5.试验数据可直接储存在主机内,也可U盘导出打印。6.word文档格式出具试验报告。7.显示方式:椭圆、直线、正弦。三、主要技术指标:1.检测试品的电容范围:6PF-250uF2.检测灵敏度《0.02pc(电容50pf)3.椭圆扫描时基:50HZ、及任意频率。(和试验电源直接同步4.椭圆旋转以30°为一档,可作360°旋转。5.放大器:3db低端频率:fL:10KHZ、20KHZ、40KHZ,高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任选。增益调节范围>120db。档间增益差20±1db正负脉冲响应不对称性<1db。6.时间窗:窗宽0°-180°,窗位置可旋转15°-180°。7.试验电压表:误差<±2﹪。8.重量:约12KG。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、制造厂家和科研单位等广泛使用的局部放电测试仪器。


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金昌局部放电检测仪放电类型和放电源的辨认先介绍一下示波屏上的椭圆轨迹,它是顺时针方向旋转,正零标脉冲表示试验电压开始由负变向正极性;负零标脉冲则与之相反,两零标间的中点为试验电压的正、负峰值部位。从椭圆上的放电图形辩认放电类型以及识别各种干扰是一门技术性很强并需有丰富实践经验的学问(再结合其他方法予以确认)。CIGRE(国际大电网会议)也为须此专门编了放电图形识谱的小册子,它是根据放电图形中放电位置、移动与否,正负半周的放电幅值一致程度以及放电幅值随试验电压及加压时间的变化特征来判断的,这里只能粗略加以介绍。一般来说来,视为真正的内部气泡形成的局部放电,其主要特征是放电大多产生在靠近试验电压峰值前上升部位的两半周内。(1)典型的内部气泡局部放电(见图五),波形特征:a放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆相限内。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放电波形可分辨。这里又有几种情况:1)如果放电幅值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;2)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。图 五(2)金属与介质间气泡的放电(见图六 a),波形特征:正半周有很多幅值小的放电,负半周有少数幅值大的放电,幅值相差可达10:1。其它同上,典型例子是绝缘与导体粘附不佳的聚乙烯电缆放电。如果随试验电压升高,放电幅值也增大,而且放电波形变得模糊,则往往中含有不同大小多个气泡,或者是外露的金属与介质表面之间出现的放电


金昌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。

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金昌局部放电检测仪局部放电检测仪后研制开发生产的全新的数字化仪器设备,它的采用高速集卡通道:同步4通道;采集卡采样频率:40MHz;高精度AD分辨率12bit,直流精度0.2%;采样长度4M样点;它集成了信号调理、全软件控制、数据分析等功能,是一套完整的局部放电试验系统 先进性:采用高速宽频带数据采集系统,放电波形还原显示清晰,失真度小,配合时间窗的使用,可动态放大显示图形细节;采用12位数据采集系统,结合连续、单次数据采集,测量精度与传统模拟局放仪相比有了质的提高。1.2、继承性:运用虚拟仪器的概念,数字化全模拟传统仪器的功能,图形显示分为:椭圆、正弦、直线,放电相位显示明确;同步跟踪显示任意频率的试验电源,放电相位显示明确;数控增益粗调、增益细调。数字模拟时间窗,可任意调节大小,动态并可放大显示细节。1.3、可靠性:优化了系统组成结构,运用模块化、单元化设计技术,数字仪器各功能模块单元明确。信号调理单元移用了我厂应用了多年的经典的调理电路,加上采用了高可靠性的数据采集卡,使得数字仪器的可靠性有了根本的保证。1.4、安全性:系统采用了多参数报警保护措施,关键部位更采用软、硬件双重保护,灵敏度高,确保了整个试验系统的运行安全。

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金昌局部放电检测仪系统测量步骤:局放试验通电的前提条件:良好正确的联接好了试验电路,试验高压区内没有任何人员,校正脉冲发生器已经拿开。步骤1、在软件界面右侧功能区内,点击“连续”键,仪器进入连续测量状态。步骤2、启动升压装置,升压,并跟踪观察放电趋势步骤3、使用屏幕放大和时间窗工具获取局放信号步骤4、可以使用直线方式、椭圆方式、正弦方式来观察局放出现的相位步骤5、使用单次测量方法终读取数据步骤6、可生成试验报告步骤7、结束试验,降压到零,并切断试验区电源。系统常规的参数设置:FH:200 FL:20增益粗调:3增益细调:尽量选小数值,以不过载为准。触发方式:内触发触发同步方式:分内、外触发方式,内触发为仪器电源同步触发,频率50Hz,外触发为同步试验电源工作频率,10~1000Hz内任意频率。外触发同步信号输入电压:5~100V,输入功率<1伏安。注意;外触发同步信号输入电压要经过隔离处理,隔离器件可以是电压互感器或者变压器。如,变压器感应局放试验时,常规使用200Hz的中频发动机电源,一般发动机输出0~800V可使用1000V:100V的电压互感器隔离。隔离后的0~80V的电压信号作为触发信号接入局放仪触发信号输入端。


金昌局部放电检测仪数字式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--210、TH--2020局部放电检测仪的基础上采用数据采集卡、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ARM中。实现从模拟到数字的跨越。二、 特点:1.采用8.0英寸DGUS屏,显示更直观,操作更方便。2.全触摸屏操作,屏幕内存256M,无需旋钮调节。3.可锁定波形,方便观察波形的细节。4.自动测量并显示试验电源时基频率,无需手动切换。5.试验数据可直接储存在主机内,也可U盘导出打印。6.word文档格式出具试验报告。7.显示方式:椭圆、直线、正弦。三、主要技术指标:1.检测试品的电容范围:6PF-250uF2.检测灵敏度《0.02pc(电容50pf)3.椭圆扫描时基:50HZ、及任意频率。(和试验电源直接同步4.椭圆旋转以30°为一档,可作360°旋转。5.放大器:3db低端频率:fL:10KHZ、20KHZ、40KHZ,高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任选。增益调节范围>120db。档间增益差20±1db正负脉冲响应不对称性<1db。6.时间窗:窗宽0°-180°,窗位置可旋转15°-180°。7.试验电压表:误差<±2﹪。8.重量:约12KG。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、制造厂家和科研单位等广泛使用的局部放电测试仪器。

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金昌局部放电检测仪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:1、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。(a) 实际介质 模拟电路I——介质有缺陷(气泡)的部份(虚线表示)II——介质无缺陷部份图1—1 表示具有内部放电的模拟电路图1—1中以并联有—对火花间隙的电容Cc来模拟产生局部放电的内部气泡。图1—2表示了在交流电压下局部放电的发生过程。


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金昌局部放电检测仪系统测量步骤:局放试验通电的前提条件:良好正确的联接好了试验电路,试验高压区内没有任何人员,校正脉冲发生器已经拿开。步骤1、在软件界面右侧功能区内,点击“连续”键,仪器进入连续测量状态。步骤2、启动升压装置,升压,并跟踪观察放电趋势步骤3、使用屏幕放大和时间窗工具获取局放信号步骤4、可以使用直线方式、椭圆方式、正弦方式来观察局放出现的相位步骤5、使用单次测量方法终读取数据步骤6、可生成试验报告步骤7、结束试验,降压到零,并切断试验区电源。系统常规的参数设置:FH:200 FL:20增益粗调:3增益细调:尽量选小数值,以不过载为准。触发方式:内触发触发同步方式:分内、外触发方式,内触发为仪器电源同步触发,频率50Hz,外触发为同步试验电源工作频率,10~1000Hz内任意频率。外触发同步信号输入电压:5~100V,输入功率<1伏安。注意;外触发同步信号输入电压要经过隔离处理,隔离器件可以是电压互感器或者变压器。如,变压器感应局放试验时,常规使用200Hz的中频发动机电源,一般发动机输出0~800V可使用1000V:100V的电压互感器隔离。隔离后的0~80V的电压信号作为触发信号接入局放仪触发信号输入端。

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金昌局部放电检测仪放电类型和放电源的辨认先介绍一下示波屏上的椭圆轨迹,它是顺时针方向旋转,正零标脉冲表示试验电压开始由负变向正极性;负零标脉冲则与之相反,两零标间的中点为试验电压的正、负峰值部位。从椭圆上的放电图形辩认放电类型以及识别各种干扰是一门技术性很强并需有丰富实践经验的学问(再结合其他方法予以确认)。CIGRE(国际大电网会议)也为须此专门编了放电图形识谱的小册子,它是根据放电图形中放电位置、移动与否,正负半周的放电幅值一致程度以及放电幅值随试验电压及加压时间的变化特征来判断的,这里只能粗略加以介绍。一般来说来,视为真正的内部气泡形成的局部放电,其主要特征是放电大多产生在靠近试验电压峰值前上升部位的两半周内。(1)典型的内部气泡局部放电(见图五),波形特征:a放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆相限内。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放电波形可分辨。这里又有几种情况:1)如果放电幅值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;2)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。图 五(2)金属与介质间气泡的放电(见图六 a),波形特征:正半周有很多幅值小的放电,负半周有少数幅值大的放电,幅值相差可达10:1。其它同上,典型例子是绝缘与导体粘附不佳的聚乙烯电缆放电。如果随试验电压升高,放电幅值也增大,而且放电波形变得模糊,则往往中含有不同大小多个气泡,或者是外露的金属与介质表面之间出现的放电

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