变压器感应局部放电试验测试台现货齐全 <文山>天正华意电气设备有限公司
文山局部放电检测仪特高频(UHF)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,其上升时间小于并激发频率高达数GHz 的电磁波。局部放电检测特高频法基本原理是通过UHF 传感器对电力设备中局部放电时产生的特高频电磁波)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,可以采用内置式特高频传感器和外置式特高频传感器。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。 特高频测量原理图3.4高频电流互感器(HFCT)高频电流互感器主要用于高压电气设备的局部放电检测,采用脉冲电流原理。由于绝大部分高压电气设备,其高低压侧或接地部分都存在分布电容,高场强区发生放电时,会耦合到接地部分并通过接地线进入大地。HFCT卡在接地线上,检测其局放产生的脉冲电流信号,从而获得被检测设备的局部放电信息。主要用于电缆变压器电抗器开关柜等中高压设备的局部放电信号检测。利用HFCT 套接电气设备接地线的检测属于非侵入式的检测方法 被检测设备不需要停运,简单可靠。
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文山局部放电检测仪 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。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。二、采用并联法的整个系统的接线原理图。该系统采用脉冲电流法检测高压试品的局部放电量,由控制台控制调压器和变压器在试品的高压端产生测试局放所需的预加电压和测试电压,通过无局放藕合电容器和检测阻抗将局部放电信号取出并送至局部放电检测仪显示并判断和测量。系统中的高压电阻为了防止在测试过程中试品击穿而损坏其他设备,两个电源滤波器是将电源的干扰和整个测试系统分开,降低整个测试系统的背景干扰。
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文山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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文山局部放电检测仪用 途本套设备适用于绝缘子、互感器、电容套管、电力变压器、高压架空线等电力设备的工频耐压及科学研究。使用条件使用条件:户内海拔高度不超过1000米环境温度:-25℃~+40℃相对湿度:≤90%(20℃)时地震烈度VII级无导电尘埃无火灾爆炸危险不含腐蚀金属和绝缘的气体存在电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%设有一可靠接地点,接地电阻小于0.5Ω遵循标准JB/T9641-1999试验变压器GB/1094.5-96电力变压器GB/T311.1-1997高压输变电设备的绝缘与配合GB/T16927.1-1997 高电压试验技术部分 一般试验要求GB/T16927.2-1997 高电压试验技术 第二部分 测量系统GB7328-87 变压器和电抗器的声级测量GB8749-1998 调压器的通用技术要求成套设备组成部份本套设备由工频试验变压器、手动控制台、柱式调压器、分压器、保护电阻、局放仪及一些附件组成。主 要 技 术 参 数一、THW-150/300工频无局放试验变压器额定输入电压380V,额定输入电流394A额定输出电压300kV,额定输出电流0.5A额定容量150kVA二、TH-J2000D 300KV/150KVA 电源控制台控制台工作电源220V,控制台设有手动升压,耐压自动计时,耐压计时结束后自动降压至零位,另外本控制台有调压器零位启动和过流、过压保护,控制线路详见控制台原理线路图。三、TYDGZ-150/0.38柱式调压器额定输入电压单相380V额定输入电流395A额定输出电压0~420V额定输出电流357A额定容量150kVA四、TRF-400/300电容分压器额定电压300kV高压臂电容400pF低压臂0.4uF五、GR300-0.5A/5KΩ保护电阻额定电流0.5A,阻值5KΩ六、LBQ-150/0.38滤波器额定电流:395A,额定容量:150kVA
文山局部放电检测仪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。四、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。
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文山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、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。
文山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、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。
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文山局部放电检测仪常用试验回路和试验形式5.1、常用试验回路(试品接入输入单元的方法)5.1.1标准接法电路-并联法:试品电容Cx与输入单元并联,它适合于必须接地的试品,这个电路的缺点是试验变的杂散电容和试品电容Cx并联,这杂散电容对于大容量试品来说固然可以忽略,而对于小电容试品来说容易引起误差,当然,采用正确的独立小方波直接校正法可以避免这种误差。图二:并联法5.1.2、串联法:它实际上是将Cx与Ck互换一下,让试品电容Cx与输入单元串联,这种电路要求试品低压端对地悬浮,其好处是变压器对地杂散电容与耦合电容并联。在试品电容小于对地杂散电容时可以不接耦合电容器,让对地杂散电容来代替Ck,可给试验带来简便。本电路的主要缺点是试品高压击穿时可能损坏输入单元。图三:串联法5.1.3、平衡法:它要求两个试品相似,至少电容是同一数量级,为了使测量结果好,两试品的介质损耗角正切,尤其是它们的频率关系相同。本电路的优点是可以部分抑制外来干扰,并可变压器对地杂散电容的影响,也可比不平衡电路的试验电压取得高。它的缺点是,除了需要相似的两个试品外,当产生放电时,必须辨别是哪个试品放电。图四:平衡法5.1.4、桥式法:这种电路的主要优点是对外来干扰有额外的抑制作用,因为通过电桥的平衡来抑制掉外干扰的影响,抑制比很高。其缺点是试验电路复杂,限制条件多,对试验人员技术水平有较高要求。图五:桥式法5.2、常用试验形式5.2.1、工频试验5.2.2、中频试验5.2.3、工频串联谐振试验图六:局部放电试验标准接法电路(直接法的并联法)图中:A-输入单元的初级始端;B-输入单元的初级末端,C-输入单元的初级中心抽头,E-输入单元地。
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文山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、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。
<文山>天正华意电气设备有限公司 变压器感应局部放电试验测试台现货齐全 变压器感应局部放电试验测试台现货齐全 <文山>天正华意电气设备有限公司文山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。
文山局部放电检测仪使用方法A、准备工作选择合适容量、电压的电源接线前将各设备合理就位,选择好对周围物体的绝缘距离。按照项五设备组成图选择合适导线,正确接好每根连线。(4)接好各设备的接地线,特别注意接地点应为实际上的一点接地。B、开机前准备工作及手/自动操作程序(参照控制台使用说明书)(1)复查A、“准备工作”中的(项关闭试区大门将控制台手动/自动选择开关24向左置于手动位置。(4)将耐压时间继电器P数码拨盘拨至所需耐压时间(如有1分钟)将调压速度调节旋钮8逆时针旋到底。(6)用钥匙将带锁开关22顺时针旋转90度,打开电源此时停止指示灯21和高压侧数字电压表数码管亮,指示控制柜已供电。启动按钮20,此时20指示灯亮,和试品加压10指示灯(如有一、二次开关柜应先合一次开关柜,再合二次开关柜)。(8)按升压按钮16,此时升压指示灯16亮。顺时针旋转调压速度控制旋钮8,此时调压器顶部直流调压电机开始旋转,调压速度表3指示升压速度,试验变压器低压侧电压表1、低压侧电流表2、测量绕组电压表4、高压数字电压表5与高压侧电流表6均随着升压过程指示相应数值,刚开始升压时,升压速度可快些,当电压升到75%试品试验电压时,升压速度减低到每秒2%试验电压后升压速度升到所需额定试验电压。(10)当电压升到所需试验电压时,按耐压计时按钮18,此时耐压指示灯18亮,耐压计时元件9开始耐压计时,计时时间一到所设定的耐压时间,调压器即自动全速降压,直至降到零位时自动停止。(11)按停止按钮21,此时停止指示灯21亮,一次耐压试验即完成(如有一次,二次开关柜,应先断二次,再断一次)。(12)在耐压计时过程中,如发现试验电压偏离试验值,则可用微升或微降按钮15,将电压微调到额定试验电压。(13)在升压过程中,如试品被击穿,则调压器会自动全速降到零位;试品击穿指示灯12和柜内蜂鸣器会开始断续闪烁、蜂鸣报警,直到按停止按钮,才停止蜂鸣。
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文山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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文山局部放电检测仪产品概述该高压电缆局部放电检测仪是我公司技术人员根据多年电缆局部放电检测经验,设计生产,适用于高压电缆的局部放电在线检测及定位。整套仪器主要由检测主机、传感器以及通讯线缆等组成,针对不同的现场环境我公司设计有多种型号的传感器(声电传感器、高频电流互感器),能够灵敏的检测到电缆内部,由于局放会产生超声波、电磁波等信号声电传感器能够实现在与被测电缆不接触的状态下检测电缆内部的局放信号,通过检测主机、检测软件对放电信号进行分析处理,识别放电信号的强弱,同时能够判断放电的大致位置分析判断被测点的绝缘状况,提前电缆、端子箱等设备发生爆炸、着火等事故的发生。四、主机性能指标通道数: 4个独立测量通道 1个外部触发输入通道 采样率:200MSa/s采样精度:12bit显示屏尺寸:6.5寸操作方式:鼠标、键盘、触摸屏主机接口:2个USB口1个网口1个VGA接口五、传感器参数灵敏度测量频带中心频率量程范围高频电流互感器
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文山局部放电检测仪时间设置在开机主界面下,按“菜单”键,可进入仪器设置界面,如下图所示:通过“方向”上建或下键可选择要进行设置的项目,选中后(橘色显示)按“方向”OK键可进入相应的设置页面。在时间设置页面,通过“方向”左建或右键可分别切换“年-月-日 时:分:秒”,通过“方向”上建或下键调整到相应的值,按OK保存,并退出到主菜单页。3.2.5阈值设置在主菜单页,选中Threshold Setting项按“方向”OK键可进入阈值设置页面。在该页面,通过“方向”上建或下键切换要设置的阈值,Yellow Alarm表示一般阈值,当监测值大于该值时,实时显示界面数值以黄色显示; Red Alarm 表示严重阈值,当监测值大于该值时,实时显示界面数值以红色显示;通过“方向”左建或右键对相应值进行调整;按OK键,保存并返回到主菜单页。3.2.6同步方式在主菜单页,选中Synchronization项按“方向”OK键可进入同步方式选择页面。在该页面,通过“方向”左建或右键切换同步方式,本机支持内同步“Internal Mode”和外同步“External Mode”两种方式;按OK键,保存并返回到主菜单页。3.2.7保存方式在主菜单页,选中Save Mode项按“方向”OK键可进入保存方式选择页面。在该页面,通过“方向”左建或右键切换保存方式,本机支持保存到本机“Save to machine”和保存到手机“Save to Mobile phone”两种方式;按OK键,保存并返回到主菜单页。
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文山局部放电检测仪非接触超声波法局部放电发生后,会产生电磁波沿开关柜内表面传播,并通过开关柜缝隙辐射出去然后沿开关柜外表面传播,对地形成持续时间很短的对地电压,通过监测这个信号及信号的幅值频次等来判断开关柜是否由局部放电发生,这就是法监测局放原理;其监测机理如下图所示TEV检测机理 超声波法组合电器、变压器内部产生局部放电信号的时候,在放电的区域中,分子间产生剧烈的撞击,这种撞击在宏观上表现为一种压力。由于局部放电是一连串的脉冲形式,所以由此产生的压力波也是脉冲形式的,即产生了声波。局部放电源一般较小,一般为点声源。局部放电产生的声波频率在101-107Hz数量级范围,即为超声波(声音频率超过20kHz范围的称为超声波)。超声波传感器分成两种,一种为接触式(压电式)超声波传感器(AE) 一种为开放式(敞开式)超声波传感器,接触式传感器是将传感器贴在电力设备表面,检测局放产生的超声波信号在电力设备表面金属板中传播所感应的振动现象,主要用于GIS、变压器、电缆等密封性电力设备的局放检测,但这种检测方式容易受到外界声音及电力设备运行过程中自身振动的干扰。开放式超声波传感器是检测放电产生的超声波信号在空气中传播时的振动现象,用于检测电力设备与传感器间有空气通道(如开关柜及户外的电力设备)的局放检测,这种检测技术能够利用外差技术将超声波信号转换成人耳可听到的声音信号,通过局放的特征声音,能够更好的判断局放存在(不受干扰影响)和定位。
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文山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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