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中山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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中山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。

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中山手持式超声波局部放电检测仪显示器存储功能操作方法:(液晶显示器显示界面)模式选择 AUTO/SIGN/NONE连续检测/单次检测/慢扫描伏值/Div 通过移动键调整伏值参数的大小。时间/Div 通过移动键调整时间参数的大小。(文件存储 FS) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Save File001标识,按“ ”键进行存储。(文件调入FL) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Load File001标识,按“ ”键进行存储。采样平均次数(Nm) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如NUMave=025标识,移动上、下键改变数值的大小,调整显示波形的采样频率。电池状态 电池电量指示。时间显示区 通过移动调整时间。分贝值显示 用于dB值显示。运行/暂停 按“ ”键进行运行、暂停切换状态。左右两键为移动光标键。①显示屏从左上角开始个方框为显示模式,开机后不用操作,让其处于NONE模式即可。②第二、三个方框为纵、横坐标尺度,当光标在其上时,按+、-键可改变大小(其中纵坐标要改变尺度大小,需长按+、-键)。③第四个方框FS为存储,当光标在其上时,按+、-键可选择要存储的位置文件,存储则按M键。存储方式是覆盖(无需删除),显示器在正常工作的情况下,按下M键,存储成功则存储的位置跳向下一个文件。④第五个方框FL为读取,当光标在其上时,按+、-键可选择要读取的文件,M键为确认键。显示的紫色波形为读取波形。也可连接计算机通过专用软件读取波形。⑤第六、八个框不用操作。⑥第七个框Nm为dB值显示的采样平均数,按+、-键可改变平均的个数。⑦左下角为显示时间框,通过移动光标以及按+、-键可设置时间。开机后都要重新设置时间,便于读取数据时查看日期。⑧右上角为电池状态。右下角方框为显示器运行状态。上方的按键为暂停键。

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中山手持式超声波局部放电检测仪主机面板介绍手持式局放测试仪主机的前面板分为若干功能区,根据上图标注标号分别为:1. 波形显示区2. F1~F5: 菜单按键3. 电源指示灯4. MEAS: 测量菜单5. AUTORANGE: 自动AUTO6. MENU OFF: 关闭菜单选项7. MENU: 菜单按钮8. AUTO: 自动设置按键9. RUN/STOP: 开始/停止10. 方向键11. TRIG: 触发菜单12. LEVEL: 调节触发电平13. TIME/DIV: 时基14. POSITION: 调节水平触发位置15. HORI: 水平菜单16. VERTICAL: 调节垂直位置17. VOLTS: 电压档位18. 电源开关19. REF: REF菜单20. MATH: MATH功能键21. CH2: 显示CH2菜单22. CH1: 显示CH1菜单23. UTILITY: 辅助功能24. SAVE RECALL: 保存/调用25. RECORDER:万用表趋势图、示波器趋势图、波形记录仪 26. SCOPE/DMM: 功能界面切换按键,切换到万用表过信号源界面27. CURSOR: 光标测量3.2 主机充电在首次使用手持式局放测试仪主机时,首先应该对该主机进行充电,完全充电所需时间为7小时,但如果该主机已经部分充电,则充电时间会减少,当电池充电充满后,仪器会自动停止充电,充电状态由主机面板上充电指示灯指示。1)指示灯亮:电池正在充电。2)指示灯不亮:电池不在充电,即充电已经完成或充电器已经关闭。


中山手持式超声波局部放电检测仪 放电检测:按放电检测对应的F1键可循环选择输出的放电信号,根据检测需要设置为需要的信号输出类型。“TEV”输出地电波信号。“USS”输出超声波信号。“UHF”输出UHF信号。“CT‘输出对地电流信号关闭:若检测时只需使用一个通道时,可将另一个通道关闭。如关闭通道1(通道2)时,单击“MENU”打开菜单栏,将当前通道选择为CH1(CH2),若CH1(CH2)处于打开状态则单击CH1(CH2),该通道在显示界面不显示,处于关闭状态。若想再次打开通道1(通道2),则将当前通道选择为CH1(CH2),再次点击CH1(CH2)可打开通道1(通道2)。2)设置:单击“设置”对应的F2键可打开当前选择的通道设置选项。输出电压:设置待检设备需要的传感器是否需要输出电压。单击”输出电压”对应的F1键可打开输出电压,再次单击F1按钮则关闭电压。当打开输出电压时,显示界面上的灯亮,当关闭输出电压时,显示界面上的灯不亮。单位:切换该通道输出放电量的单位,分别为mv、dB、dBmW、dBuV、dBmV。单击“单位”对应的F2键可更改该通道检测到的放电单位,该选项为循环选择,根据放电检测类型选择合适的单位。读数设置、放电次数及传感器,在检测时使用默认值即可,非专业人员请勿更改。交通灯:更改该通道交通灯颜色,可根据需要更改为合适的颜色。点击交通灯所对应的F2按键,进入到交通灯颜色设置界面,交通灯颜色分别为绿色、黄色、红色。,根据要更改的颜色双击所对应的按键。如更改“绿色”,则双击绿色对应的F1键,在弹出的对话框中单击方向键进行更改.单击上下左右键选择数字,单击方向键中间的回车键确定,设置完成后单击处于显示状态的单位按键进行确定,该绿色的颜色设置则改为设置的数据。交通灯显示的单位与之前设置的单位一致。设置过程中如想中断设置,则单击取消按钮,该颜色则不改变。其他颜色的设置参照绿色颜色的设置即可。


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中山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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中山手持式超声波局部放电检测仪?相位模式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。图5-14US相位模式图说明横轴为角度(0~360°),纵轴为信号幅值(mV)。?脉冲模式微粒每碰撞壳体一次,就发射一个宽带瞬态声脉冲,它在壳体内来回传播。这种颗粒的声信号是颗粒端部的局部放电和颗粒碰撞壳体的混合信号。脉冲模式可记录微粒每次碰撞壳体时的时间和产生的脉冲幅值,并以飞行图的形式显示出来。图5-15US脉冲模式图说明横轴为周期(ms),纵轴为信号幅值(mV)。?US—监测模式监测模式是保证GIS长期可靠运行的有效手段。通过对30个周期内设备状态的实时监测,和对一定时间段内设备运行状态的查看,可及时准确的发现问题。图5-16US监测模式图表5-5操作指示表当前状态操作按键说明运行停止F1停止测量运行设置F4设置试验以及通道项目停止运行F1开始测量停止保存数据F2保存监测数据信息停止设置F4设置试验以及通道项目停止保存背景确认将当前测量数值保存为背景值

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中山手持式超声波局部放电检测仪技术指标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: 2/4个独立测量通道,每个通道支持光、电双采样速率: 每通道125MHz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 超声传感器 检测频带20kHz~180kHz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 暂态地电压信号信号传输方式 50Ω同轴电缆TEV测量频带 10MHz-100MHz


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中山手持式超声波局部放电检测仪 非接触超声法将传感器放在设备外壳缝隙处,适用于高压开关柜、环网柜的局放检测,能有效检出气体杂质,技术参数:检测频率:中心频率40kHz;测量范围:0~80dBμV;灵敏度:-65dB(0dB = 1volt/ubar?有效值SPL)。2.3.3 超声法a)、接触式超声传感器将传感器贴在外壳表面,适用于GIS、变压器、全绝缘开关柜(环网柜)的局放检测,能有效检出固体绝缘缺陷,技术参数:检测频率:20~200kHz;测量范围:0-30mV;灵敏度:≤5 Pc。b)、非接触式超声传感器将非接触式超声传感器正对开关柜,等电气设备的的缝隙处,可有效检测出开关柜等非封闭设备的绝缘缺陷;谐振频率:40kHz;动态范围:-6~80dBuV。2.3.4 UHF超高频法将传感器置于盆式绝缘子处,适用于GIS、HGIS局放检测技术参数:检测频率:300~1500MHz;灵敏度:≤1PC(实验室环境)。2.3.5 暂态地电压(TEV)法将传感器贴在开关柜外壳表面,适用于高压开关柜(环网柜)的局放检测,技术参数:信号采集:电容耦合;频率范围:3~100MHz;测量范围:0~60dB/mV;灵敏度:1mV。


中山手持式超声波局部放电检测仪概述近十年来,我国城市电网中大量采用XLPE电力电缆输配电。但是这种电缆的绝缘结构中往往会由于加工技术上的难度或原材料不纯而存在气隙和有害性杂质,或者由于工艺原因,在绝缘与半导电屏蔽层之间存在间隙或半导电体向绝缘层突出,在这些气隙和杂质处极易产生局部放电(PD),同时在电力电缆的安装和运行过程当中也可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电[2]。由于XLPE等挤塑型绝缘材料耐放电性较差,在局部放电的长期作用下,绝缘材料不断老化终导致绝缘击穿,造成严重事故。据有关资料统计,电力系统中的电力电缆的事故主要发生在端头及中间接头,事故原因很大程度上取决于接头的施工条件和施工技术。为了保证电力电缆的安全运行,要求在接头做好后进行耐压和局部放电的试验。同时,对已经进入运行的电缆也能经常测量其局部放电以评估其绝缘状态。针对运行的电缆,通过测量端头及中间接头的接地线的高频脉冲电流信号,然后根据信号的时域波形、幅值相位(PRPD)谱图以及频谱等综合判断电缆是否存在异常。技术原理简述系统采用模块化设计,其结构原理如图所示。系统的总体结构如上图所示,通过安装在交叉互联接地线上的高频电流接地传感器,来耦合电缆接头处的脉冲电流信号;耦合到的脉冲信号通过同轴电缆传送至测试仪的前端处理采集单元,对模拟信号经过放大处理、模数转换后获得电缆接头处的放电信号。将计算获得的放电数据写入存储单元并在面板上显示。系统的功能和特点1) 通过高频脉冲电流信号判断是否存在局放异常信号、局放异常信号的强度和可能类型,通过诊断定位设备进行故障诊断定位。2) 具备对局部放电信号幅值、频次、相位等基本特征参量进行检测和显示的功能。3) 提供局部放电三维相位分布图谱(PRPS)用于描述放电特征的图谱信息4) 具备放电类型识别功能,可通过图谱对比,判断电力设备中的典型局部放电类型。5) 提供不同类型信号(电晕放电、内部放电、沿面放电等)的相位图谱、放电脉冲时域脉冲波形、幅值、相位等特征参数。6) 提供局部放电一段时间的相位分布统计图谱(PRPD)用于描述放电特征的图谱信息7) 当现场噪声信号幅值较高时,可通过设置数字带通滤波提高抗干扰强度,分离出明显的典型放电脉冲

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