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廊坊手持式超声波局部放电检测仪采用标准本手持式局放测试仪(TH-9003)的设计采用以下标准:GB/T 7354-2003局部放电测量;GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求;GB/T 2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程;GB 2900电工名词术语;GB/T 16927 高电压试验技术;DL/T 356-2010局部放电测量仪校准规范;DL/T 417-2006电力设备局部放电现场测量导则;IEC1000电磁兼容性。二、操作注意1、使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书。2、在试验过程中,不同的传感器测量时,应在“参数设置”项中正确设置参数,以确保测量准确。3、检测过程中若需更换传感器检测,需将“输出电压”关闭。4、在仪器使用过程中,设备需轻拿轻放,避免磕碰。5、实验完毕后,请及时关闭电源并对主机进行充电。三、概 述TH-9003手持式局放测试仪是我公司技术人员根据多年局放检测经验,适用于对高压设备局部放电在线检测及定位。该系统配备复合式TEV传感器、超高频传感器、高频电流互感器及高灵敏度超声波传感器来采集高压设备内部局部放电信号。系统采用多级检波降频技术来降低放电信号的频率,同时采用高速AD转换电路完成信号的数字化,并通过数字信号处理、自适应滤波等干扰信号处理方式保证了检测数据的可靠性。通过采集不同高压设备内部局部放电产生的不同信号可对设备的运行状态进行快速带电检测。该仪器可在设备运行状态下进行安装检测,对设备的正常运行没有任何影响,便于工作人员及时对开关柜的运行状态进行评估,大大提高设备运行的可靠性、安全性和有效性。TH-9003手持式局放测试仪由测试仪主机、专用局部放电检测软件、复合式TEV传感器、超声波传感器、高频电流互感器、超高频传感器以及连接线组成。


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廊坊手持式超声波局部放电检测仪 友情提示感谢您选用我司产品,本说明书介绍了局部放电检测仪的检测原理、使用方法和干扰排除,在初次使用时,请详细阅读,有助于您熟练地使用,确保检测精度。2、产品介绍2.1概述局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部场强过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿现象局部放电是绝缘老化的重要征兆和表现形式因此对局部放电的有效检测对电力设备的安全经济运行具有重要意义。局部放电的检测是以局部放电所产生的各种现象为依据通过能表征放电的物理量来分析局部放电的状态及特性。国内外学者进行广泛、深入研究局部放电的过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光和分解产物后,提出了局部放电法(主要有暂态地电波法、脉冲电流法、超声波法和超高频法)、电化学法和光学法等检测方法。传统的局部放电检测仪其测量信号的响应频率一般不超过1 MHz易受外界干扰的影响稳定性差,影响了其应用。随着计算机技术、电子技术和传感器技术的进步,为超高频检测技术创造了条件,使其具有检测频率高、抗干扰性强和灵敏度高,得到高度重视。局部放电检测仪,配置有五种传感器,其中TEV、超声波和HFCT适用于对高压开关柜、环网柜局部放电检测;超声波和UHF适用于对GIS的绝缘状态进行检测;使用超声波和HFCT适用于电缆的绝缘状态进行检测。内置的专家诊断系统能根据检测数据进行分析,判断放电能量大小和可能部位,在电力、铁路等得到广泛应用。

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廊坊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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廊坊手持式超声波局部放电检测仪依据标准本仪器引用的标准主要有:DL/T500-2009电压检测仪使用技术条件GB/T4208-2008外壳防护等级的分类(IP代码)GB/T2423.1-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法GB/T2423.2-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db: 交变湿热试验方法GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击试验方法GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动 (正弦)试验方法GB/T17626.2-2006电磁兼容性试验和测量技术 静电放电抗扰度性试验(IEC 61000-4-2:1995)GB/T17626.3-2006电磁兼容性试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验( IEC 61000-4-3:1995)GB/T17626.4-2008电磁兼容性 试验和测量技术 快速瞬变电脉冲群抗扰度试验( IEC 61000-4-4:1995)GB/T17626.5-2008电磁兼容性试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验( IEC 61000-4-5:1995)GB/T17626.11-1999电磁兼容性试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验( IEC 61000-4-11:1994)GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则GB/T19862-2005工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法3、功能说明本仪器主要由主机、传感器和电缆线组成,主机外观如图1:图1 主机3.1主机内置高速AD采集卡、TFT液晶显示器、主处理器和锂电池及其管理板。使用FPGA对高速采样芯片进行控制,如启动采样、停止采样、数据同步、高速数据存取以及数据通信。


廊坊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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廊坊手持式超声波局部放电检测仪主机操作说明4.1 主机面板介绍CHARGE:主机的电源供给,将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。EXT-SYS:用于外同步接线。CH1:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH2:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH3:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH4:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。主机后的开机键:打开开关主机开始运行(需要长按时间至少在1s以上)。左侧传感供电开关:主机接有源传感器时的供电开关 主机接线介绍巡检测试仪主机电源线可不接,内置电池可正常持续工作时间不低于4小时;当主机电池没电无法正常工作时,可将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。 五、传感器接线方法5.1 超高频传感器(UHF)此传感器主要用在对GIS设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超高频传感器的BNC输出端(如图5.1所示)。图5.15.2 超声波传感器此传感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测,具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超声波传感器BNC输出端(如图5.3所示)。图5.35.3 高频电流互感器此互感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接高频电流互感器BNC输出端(如图5.4所示)。图5.45.4 TEV传感器 此传感器主要用在对高压开关柜进行局部放电检测,具体操作如下:复合式TEV电信号连接方式取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接主机CH1或CH2,另一端连接复合式TEV传感器SMA头标有“OUT+12V”端


廊坊手持式超声波局部放电检测仪该仪器用于探测中/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。1.概述1.1.系统介绍局部放电检测仪可配合使用特高频传感器、TEV传感器、声电组合传感器、超声传感器和宽频带电流互感器(HFCT)在线检测变压器、高压开关柜、GIS、电缆接头等高压设备的局部放电情况。携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。其配置软件具有实时波形图、峰值显示、定位等功能,软件也可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,也可以对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,全面统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响。本仪器采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形,提供后期数据分析参考。

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廊坊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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廊坊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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廊坊手持式超声波局部放电检测仪进入系统主界面后,按【设置】键进入设置界面,按或键选择要修改的项目,选中项目后按或键对选中的项目进行修改。其中特殊项:设备名称、任务编号和日期时间,对其进行修改时需按下述步骤:首先按或键选择要修改的项目;然后按或键选择要修改的具体位置,待修改位置光标闪烁后,按或键对该位置的值进行修改,修改完毕后按或键调整光标到没有闪烁区域,按或键选择要修改的其他项目。图5-4特殊项更改光标位置示意图系统设置?文件名称—设置数据存储文件的名称,以及文件当前状态。?设备名称—设置被检测设备的编号。?任务编号—设置试验任务编号。?测量方式—设置当前选择的测量方式:UHF,US。?同步方式—设置当前选择的同步方式:内同步、外同步、光同步。内同步:系统采用内部50Hz同步信号。外同步:采用试验电源同步。光同步:在室内或其他无阳光直射地点检测时,需打开白炽灯,可将同步方式改为光同步。?按键声音—设置按键声音开、关情况。?日期时间—设置系统日期时间。?图片存储位置—设置当前图片存储路径,可存储在SD卡内,或通过USB口存储到终端设备。?音量—设置耳机音量大小。图5-5系统设置图?UHF设置?预警值(黄色)—设置黄色“交通灯”门限值(默认值-60dBmW)。?报警值(红色)—设置红色“交通灯”门限值(默认值-30dBmW)。?测量模式—设置UHF测量模式,包含监测模式、巡检模式。?周波数—设置波形模式下单次处理的周波数量。?统计时长—设置统计模式的统计时间。?背景阈值—根据现场实际情况设置虑除阈值。?滤波方式—设置当前的滤波方式:高通,低通,直通


廊坊手持式超声波局部放电检测仪 测量US有2种测量方式:巡检模式、监测模式。进入系统主界面,按【设置】键进入设置界面,在【系统设置】中【测量方式】项选择【US】,按【US设置】键进入US设置界面,在【测量模式】中选择相应的测量模式。按键进入相应的测量方式。?US—巡检模式在【US设置】→【测量模式】→巡检模式,按键进入巡检模式。在巡检模式下有4种模式:波形模式 ,连续模式,相位模式,脉冲模式。在运行状态下,按或键切换不同模式。?波形模式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。图5-12US波形模式图?背景(mV)—显示被测仪器所在环境的信号。?有效值—显示被测信号在一个周期内的有效值。?峰值—显示被测信号滤波后的周期峰值,分别用mV和dB 值表示。?50Hz—显示被测信号50Hz频率成分。?100Hz—显示被测信号100Hz频率成分。表5-4操作指示表当前状态操作按键说明运行停止F1停止测量运行清除历史F2清除报警历史、历史读数以及报警指示运行设置F4设置试验以及通道项目运行幅值缩放↑↓↑幅值放大,↓幅值缩小运行切换显示←→切换不同的模式运行查看记录取消查看保存的测量数据的记录停止运行F1开始测量停止保存数据F2保存当前采样数据的信息停止设置F4设置试验以及通道项目停止幅值缩放↑↓↑幅值放大,↓幅值缩小停止查看记录取消查看保存的测量数据的记录停止保存背景确认将当前测量数值保存为背景值?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。

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廊坊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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廊坊手持式超声波局部放电检测仪定位功能打开设置面板,将《特殊功能》改为定位,会出现图6.26的面板,波形显示区域会多出两个蓝色的游标(如图6.27),拖动游标,然后会自动将两个游标间的时间差显示到定位面板的《测量时差》一栏中。,可以手动天道对应的位置,也可以勾《选自动填入》,然后点击对应的位置,就会自动将数字测量时差的值填入。说明:测量位置是以4*4的网格为坐标系,左上角为原点坐标,中间的9个点分别对应面板中的9个位置。设置填好9个位置的时差并设置好参数,点击计算就可的出放电点的空间位置坐标。图6.26图6.276.10 长时采集功能打开设置面板,将《特殊功能》改为长时,会出现图6.28的面板,设置好参数点击应用即可,该功能可以连续采集长时间的波形图6.28七、注意事项7.1使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书;7.2当实验使用到超声波传感器时,请在传感器陶瓷基板端涂抹超声耦合剂,再吸附在被测设备外壳上,以便更好的采集信号;7.3在试验过程中,不同的传感器测量时,应在“参数设置”项中正确设置参数,以确保测量准确;7.4在仪器使用过程中,设备需轻拿轻放,避免磕碰;7.5实验完毕后,请及时对主机进行充电,方便下次使用;7.6关闭仪器时请使用软关机,并不需要其他特别的操作。

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廊坊手持式超声波局部放电检测仪装置内置大容量锂电池,可长时续航本装置有蓄电池和外接电源两种供电方式,使用蓄电池供电可以方便的对大范围内的高压设备进行检测,蓄电池的持续工作时间不低于4小时;如需长时间连续使用只需提供AC220V±10%交流电源即可。三、技术指标3.1 适用范围具备对运行中的高压电气设备进行局放带电巡检的功能,适用于变压器、GIS、开关柜、电缆等高压电气设备的局放带电巡检。3.2 产品技术规范和标准1)IEC60270 《局部放电测量》2)GB/T7354 《局部放电测量》3.3 使用环境1)环境温度: -10℃~50℃2)相对湿度:≤95%。3)海拔高度:≤1000m3.4 主机技术参数测量通道:2个独立测量通道,每个通道支持光、电双输入模式采样精度:12Bit采样速率:每通道60MHz检测灵敏度:1pC测量范围:1pC~100nC本量程非线性误差: ≤±5%可测试品的电容量范围: 6pF~250μF抗电压冲击能力:2500V,信号端口端,电源端,对地(正、负)充电电源: AC220V±10%;频率50Hz;功率<50W内置可充电电池:连续工作4小时以上3.5 传感器技术参数 3.5.1 超高频传感器 检测频带 300MHz~1.5GHz信号传输方式 50Ω同轴电缆检测灵敏度 1dB增益 >65dbm3.5.2 接触式超声传感器 检测频带 20kHz~120kHz信号传输方式 50Ω同轴电缆有效灵敏度 10pC3.5.3 高频电流互感器检测频带 10kHz~30MHz信号传输方式 50Ω同轴电缆检测灵敏度 10pC3.5.4 TEV传感器 测量信号 超声信号、电信号超声测量频带 20kHz~120kHz(中心频率为40kHz)TEV测量频带 10MHz-100MHz 四、主机操作说明4.1 主机面板介绍CHARGE:主机的电源供给,将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。EXT-SYS:用于外同步接线。ON:打开开关主机开始运行(需要长按时间至少在6s以上)。CH1:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH2:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。红色船型开关:主机接有源传感器时的供电开关。

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廊坊手持式超声波局部放电检测仪使用方法1、使用者佩带好耳机,手持巡线仪,打开电源手指扣住板机,激光对准检测对象,听是否有嘟嘟声或看显示器有无波形即可。2、制定扫描周期:一般一个月一次,对发出声音小的设备十天一次,对发出声音比较大的设备一周一次,对发出声音的设备三天一次。使用单位根据自己的实际情况可制定适合自己的带电监测周期方案。3、带电监测不同于停电检测,停电测试往往是根据规程规定的标准一次测试就可确定数据是否合格,设备有无故障;带电监测必须看带电监测的数据的变化趋势,一般正常情况下,一次高压设备在带电运行时,用仪器监测其超声波背景噪音应该是寂静的。对于相邻的同一类设备在同一时间段进行扫描,横向对比其发出的声音的大小,按声音的大小把这些划分为重点监测对象、一般监测对象、忽略对象(基本没有声音的设备)。对于重点监测对象制定不同时间的纵比监测周期计划,比如十天监测一次、一周监测一次、严重的三天监测一次,看其超声波信号的发展变化趋势。经几个周期监测声音越来越大,对其进行具体趋势分析,排除负载过大等正常原因后,声音还是越来越大,就可确定该设备有严重的放电等问题,不停电查找原因就要发生绝缘击穿等重大事故,将严重影响整个电力系统的运行。

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廊坊手持式超声波局部放电检测仪 超声波(US)法检测原理局部放电发生前,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,如图4-2所示。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。此外超声波法还具有可探测不同类型的故障,如悬浮、、沿面等,可在线检测不影响设备正常运行,具有很高的灵敏度,良好的抗电磁干扰能力以及具有定位准确度高等优点。

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