局部放电检测仪

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CT9209 局部放电检测仪 使用说明书

CT9209 局部放电检测仪 使用说明书

CT9209局部放电检测仪使用说明书V2.3杭州高电科技有限公司地址:杭州钱江经济开发区永泰路2号-15#邮编:311107电话:*************传真:*************网站:邮箱:*************尊敬的用户:感谢您购买本公司局部放电巡检仪。

在您初次使用该产品前,请详细阅读使用说明书。

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,应立即通知对设备负责的相关单位。

警告: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。

不得在爆炸环境中操作仪器或附件。

使用产品时,请按说明书规范操作。

仪器电池报警后请关机充电。

未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。

自行拆卸厂方概不负责。

存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容没有我公司的书面许可,任何部分都不许以任何(电子的或纸质的)形式、方法或以任何目的而进行传播。

目录1.产品概述 (1)2.引用标准 (1)3.测量原理 (1)3.1暂态地电压(TEV) (1)3.2超声波(US) (2)3.3特高频(UHF) (3)3.4高频电流互感器(HFCT) (3)4.技术参数 (5)5.仪器基本操作 (7)5.1仪器开启/关闭 (7)5.2概要信息 (7)5.3系统设置 (8)5.4TEV测量 (9)5.5US测量 (11)5.6UHF测量 (13)5.7HFCT测量 (15)5.8历史记录查看 (17)5.9外同步的使用 (18)5.10传感器的使用 (18)5.11仪器充电 (20)6.检测流程 (20)6.1TEV局部放电检测流程 (20)6.2US局部放电检测流程 (21)6.3声电联合检测 (22)6.4HFCT局部放电检测流程 (23)6.5UHF检测流程 (24)6.6生成报告流程 (25)1.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。

TWPD-2E 多通道数字式局部放电综合分析仪

TWPD-2E 多通道数字式局部放电综合分析仪

TWPD-2E 多通道数字式局部放电综合分析仪TWPD-2E型多通道数字式局部放电综合分析系统是上架型仪器,具备独立多通道局放信号输入、独立窗口显示、高清晰大屏幕、轻便防震、可靠性高、抗高电压冲击能力强等优势。

并具备方波校准输出,内置光输入接口,采用标准6U 19英寸上架机箱结构。

该仪器具有很强的局部放电综合分析和小信号强干扰环境局放检测能力,配合不同组件,能够满足任何高压电气设备的局放检测和定位。

更主要的是方便变压器三相接线,同时加压同时检测。

系统全部自主研发、生产,通过了电磁兼容检验、产品鉴定以及软件认证。

被测试品不分电压和容量等级,均可准确测量。

产品适用范围:各种电压等级和容量的变压器、发电机、互感器、套管、GIS、电容器、CVT、电力电缆、开关及其它高压电气设备的局部放电检测、定位、在线(带电)巡回检测。

产品技术指标:>> GB1094《电力变压器》>> GB/T16927《高电压试验技术》>> IEC60270《局部放电测量》>> GB/T7354《局部放电测量》>> GB1207《电压互感器》>> GB1208《电流互感器》>> DL417《电力设备局部放电现场测量导则》>> IEC6067.11《干式变压器》>> GB12706.4《电力电缆附件试验要求》>> IEC60885-3《整根挤包电缆局放试验》>> GB/T3048.12《电线电缆电性能试验方法局放试验》局部放电检测:独立二或四通道数字式局部放电测量,同步采样、处理、显示(相当于二或四台单通道局放仪);∙同时从变压器的多个测试点引入信号,对变压器局部放电进行电气法定位分析;∙局部放电重复放电次数的测量、统计、分析;∙内、外同步随意选择,并具有零标指示及相位分辨功能;∙显示方式:自由选择椭圆、直线、正弦三种显示方式;∙单个放电脉冲波形分析、确定放电性质;∙自动定时、手动随时保存试验数据和波形,并可重新显示、分析过去已保存的试验记录;∙增益范围:各通道单独调节,波形显示可随时平滑调节且不影响测量结果;∙可对特殊或随机波形进行单次捕捉抓取并进行详细分析;∙独特的天线接收干扰关门技术,可屏蔽掉来自空间的电磁波干扰;∙抗静态干扰功能,可去除相位固定的干扰信号;∙抗动态干扰功能,可去除随机出现的大幅值脉冲干扰;∙相关滤波技术抗干扰功能,可有效去除与电源不同步的随机干扰;∙极性判别功能,可通过区分试品内部与外部的信号极性,有效去除外部干扰;∙对现场信号进行频谱分析后,可有本仪器具有独特的定位功能,并且具备电信号与声信号的灵活组合,能够适应现场各种不同环境下的情况和放电特性;∙二或四通道局部放电超声波自动定位将超声波传感器吸附在变压器油箱壁的适合位置上,仪器自动测定出超声波传感器距放电点的距离;∙电声定位功能,利用放电信号与超声波信号传输时差测定放电点的位置;∙声声定位功能,对于正在运行的变压器、GIS等高压设备,可以在不停电的情况下,进行运行状态检测和局部放电点的定位;局部放电超声波定位:∙本仪器还具有独特的声电定位功能,当电信号中的干扰较大时,可利用声信号作为基准将混在干扰中的放电信号选择出来并实现放电点定位;∙选择信号定位功能,在被测试品的放电点不一或电信号中存在较大的干扰时,可指定任何幅值的信号作为基准进行放电点的定位;∙单次捕捉定位,可对不连续的或无规律的放电信号实现单次捕捉,实现定位;∙超声信号相关滤波功能,使定位结果更加精确;∙超声信号波形展开精确定位,减小超声波的波过程对定位精度的影响;∙定位局部放电点的空间位置,并自动保存定位结果;∙多点定位功能能够同时测定局部放电点的空间位置和被测介质的等效声速;∙超声信号采用光纤传输,具有极强的抗干扰能力,传输距离大于500米。

局部放电检测仪

局部放电检测仪

PDV5局部放电检测仪目录PDV 5 (1)1 产品概述 (3)2 检测原理 (4)3 仪器操作 (4)4传感器操作 (5)5仪器的功能 (6)5.1 频谱扫描 (7)5.2 启/停测量 (7)5.3结果显示 (7)5.4放电类型识别 (8)5.5抗干扰 (8)5.5.1 主要干扰类型 (9)5.5.2 仪器对干扰的抑制 (9)5.6 数据回读浏览 (9)5.7 自动更新 (10)5.8 数据导出 (10)5.9 帮助 (10)6使用条件 (10)7性能指标 (10)8现场测量方法与注意事项 (11)附录A GIS 局部放电的典型图谱 (14)附录B 干扰信号的典型图谱 (15)附录C 检测数据的要求 (16)附录D 术语和定义 (16)1 产品概述局部放电测量有助于发现以SF6气体作为绝缘介质的气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS,包括HGIS和罐式断路器等)内部的多种绝缘缺陷,是诊断GIS健康状态的重要手段。

在GIS制造、安装、运行和检修的各个环节,凡是具备条件的,都应该进行局部放电检测。

为此,我们精心设计了PDV5局部放电检测仪,专门用于定量检测GIS等电力变电设备内部的局部放电的状况,直观分析局部放电的严重程度,衡量设备内部绝缘的劣化程度,使维护人员在变电设备出现绝缘劣化时能够及时发现,采取相应措施,避免设备出现短路等严重故障。

PDV5局部放电检测仪采用目前流行的超高频和超声波检测局部放电的方法,通过外置的UHF天线接收GIS内部局部放电辐射和产生的超高频和超声波信号,能有效检测到设备内部产生的微弱局部放电信号。

PDV5在使用上以超高频为主要检测方法,超声波为辅助检测手段。

PDV5具有如下特点:①单通道设计,可以选择接入超高频传感器或者超声波传感器。

②便携式设计,维护人员能随身携带,并且一个人就能实施局部放电的检测过程。

③操作过程简单,通过仪器上的快捷按键就能轻松完成整个检测,方便现场人员使用。

JF-2001局放检测仪

JF-2001局放检测仪

JF—2001干扰判别式局部放电检测仪使用说明书上海松宝科技发展有限公司上海电动工具研究所目录一、概述二、主要技术特性三、系统工作原理四、结构说明五、操作说明一、慨述JF-2001干扰判别式局部放电检测仪是我所继JF-8001(仿Model-5)、JF-8201、JF-8601型局部放电仪后自行研制开发的又一新颖仪器。

它基本上保持了上述三种仪器的优点和功能。

JF-2001型局放仪采用了独特的干扰判别逻辑电路,可以判别偶发性的外干扰(即必须超过某设定阈值,且至少连续四个试验周期出现的脉冲才指示“有效”),与时间窗装置相互配合后,可使用户大大增强判别与消除外干扰的手段。

该仪器与JZF-9微型校正脉冲发生器配合使用尤其适合于电力部门(运行、维修)和工厂车间等常须搬动而现场干扰又较大的工作场合。

JF-2001干扰判别式局部放电检测仪还具有按放电量大小可分别读出放电重复率的功能,且使放电次数的测量数字化,可以准确地做出q-n等图谱,增加了对绝缘的综合判断能力,而这一功能在以前一般需要通过微型计算机处理后才能获得。

随着局部放电研究的深入,IEC和国内外权威人士已开始关注放电重复率对产品绝缘破坏的影响,因此,JF-2001型局放仪无疑也是新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅佐工具。

此外,本仪器除了灵敏度高、适用试品范围广、有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安)、放大系统动态范围大、频带组合多(九种)、有辅助零标系统等优点外,放电量和试验电压均为数字显示,配上专门设计的PC设定系统经一次放电量校正后,即可直接读出放电量,使用十分方便。

因此,它具有JF—8601的一切优点。

如具有干扰判别功能、抗干扰能力强;PC设定的功能;可按放电量大小读出放电次数(放电重复率)的功能;以及灵敏度高、重量轻、便于携带等。

因此,JF-2001型局部放电检测仪将会成为电力部门、制造厂和科研单位等广泛使用的一种称手的局部放电测试仪器。

PDS200局放仪

PDS200局放仪

PDS200超声波/ 超高频局放检测仪1、主要技术特点:PDS200局部放电检测仪,专门用于定性检测变压器、G IS 、电缆等电力变电设备内部的局部放电的状况,直观分析局部放电的严重程度,衡量设备内部绝缘的劣化程度,使维护人员在变电设备出现绝缘劣化时能够及时发现,采取相应措施,避免设备出现短路等严重故障。

三合一的测试功能,特高频、超高频、超声波,满足对变压器、GIS等高压设备局放巡检工作可以快速识别局放信号,轻便,快速巡检操作简便,轻便小巧,适合局放的在线测量LCD电阻式触摸屏,实时查看测量结果,也可保存,下载到电脑,进行软件专家分析操作安全可靠,保证使用人员的安全,不需要其他辅助手段.2.技术规格2.1 采样速率:20MSPS2.2 采样精度:12Bit2.3 检测灵敏度:5 pC2.4 检测动态范围:7 0 dB2.5 检测信号带宽:超高频400MHz-1600MHz,2.6 超声波20KHz-200KHz,特高频巡检天线 300MHz-1500MHz2.7 同步方式:可外同步也可内同步2.8 仪器操作系统:Windows CE 6.02.9 开机启动时间:8 秒2.10 用户内存:8 G2.11 彩色显示和触摸:480*272(256色)电阻式彩色触摸屏2.12 放电种类分析:能辅助判断出电晕放电、尖端电极放电等不同类型的放电2.13 机壳详细信息尺寸(高x 宽x 深) 160*220*50mm重量 2.2 kg材料铝壳2.14 环境温度:-15 ℃-65 ℃2.14 标高:海拔3000m以下2.16 不结露的最大相对湿度:95%2.17 污秽等级:Ⅲ级2.18 最大风速:35m/s2.19 电源类型内置锂离子电池,一次充电连续工作时间不少于6 小时2.20 110V~220V交流电源。

局放检测仪原理及应用

局放检测仪原理及应用

局放检测仪原理及应用一、概述局放检测仪是一种用于检测高压设备中局部放电现象的测试仪器。

它是通过测量设备内发生的不规则放电而检测可能导致设备故障或损坏的缺陷。

局放检测仪广泛应用于各种高压设备的维护和故障排除,特别是在变压器、电缆和开关设备中更为常见。

二、原理局放检测仪的工作原理是通过测量设备的局部放电强度,来确定是否需要对设备进行修理或更换。

局部放电是指高电压设备中表面或内部的缺陷,比如介质损伤、气泡、金属毛刺或者分层等,导致电场的非均匀分布,形成放电,有可能导致设备的故障。

局放检测仪通过检测设备中的电流、电压、频率等信号来判断设备内是否有局部放电现象,进而确定设备的安全状态。

三、应用局放检测仪通常用于以下几个方面:1.变压器检测:变压器是电力系统中非常重要的设备,因此及时检测其局部放电现象对于确保设备运行的可靠性和长寿命至关重要。

局放检测仪通过检测变压器的绝缘介质,可以判断其是否受到了损伤。

2.电缆检测:电缆的绝缘也是很容易受到损坏的。

因此,通过局放检测仪检测电缆的绝缘可以提早发现绝缘缺陷,并及时维修。

3.开关设备检测:开关设备在电力系统中用于接通、分离或切断电线路。

正常工作的开关设备是保护电力系统正常运行的重要组成部分。

但是如果开关设备内发生局部放电现象,就会导致设备失效或者运行不稳定。

局放检测仪通过检测开关设备的绝缘介质是否损坏来判断设备是否损坏。

四、局放检测仪的类型局放检测仪的类型有很多,一般可以根据其工作原理分为以下几种类型:1.电容式局放检测仪:在接地电极和设备感应电极之间加上电容,测量局部放电时的电容变化。

2.磁耦合式局放检测仪:利用磁耦合构造测量局部放电信号。

3.微波式局放检测仪:使用微波相干技术来检测局部放电现象。

五、局放检测仪的优缺点局放检测仪的优点是其便于使用且可以精确地检测设备的局部放电现象,从而及时确定设备是否需要维修或更换。

此外,它也可以提高电压设备的安全性。

但它的缺点是价格较高,需要比较高的维护成本,以及对检测人员的要求很高,需要有专业的技能才能操作。

局部放电检测仪原理和使用说明

局部放电检测仪原理和使用说明

局部放电测试仪使用手册武汉四维恒通科技有限公司目录安全注意事项 (3)警告 (3)操作注意事项 (4)一、非侵入式局部放电活动检测 (5)二、技术参数 (7)三、结构布局 (9)四、使用操作 (11)4.1 主界面 (11)4.2 超声波测量程序 (12)4.3 TEV测量程序 (13)4.4 历史数据查看 (14)五、TEV读数说明 (16)六、使用条件 (25)七、符合声明 (25)8.1 保修 (26)8.2 范围 (26)九、售后服务 (27)安全注意事项本仪器用来检测中高压(MV/HV)设备中的局部放电源。

如果没有检测到放电,并不意味着中高压设备无放电活动。

放电源往往具有潜伏期,且绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其它原因而失效。

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,应该立即通知设备维护部门。

警告●本产品仅可用在地电位上使用。

●测试过程中,在启用探头之前应该确保电气仪器金属外壳接地。

●随时确保高压部分与仪器、探头和操作员之间的安全距离。

●严格遵守电力系统安全规则。

●闪电时切勿使用本产品。

●请勿在开机后立即进行测量。

●如环境改变,请通过重启来去除环境背景值●切勿对设备及探头进行机械撞击、振动、高温加热等操作。

●切勿在易爆环境中操作本产品。

●使用中如有不正常现象或使用上的疑问,切勿开启仪器,请直接联系厂家或代理商处理。

操作注意事项在使用TEV型产品时,必须遵守以下几点:1、从手机、RF 发射机、视频显示器以及无屏蔽的电子设备所产生的直流至1 GHz 频率范围内的强烈电磁干扰会影响读数。

将本产品放在离开任何导体表面至少1米处自由空间即可测量本地电磁场值。

2、在空间窄小的角落中使用时必须小心谨慎,因为临近其它的接地平面可以影响读数的精度。

尽可能在离金属体30cm 以上的距离(垂直距离)使用。

一、非侵入式局部放电活动检测1.1 概论局部放电不会使电极完全短路的电气放电。

这种放电的幅值通常都很小。

局部放电测试仪原理

局部放电测试仪原理

局部放电测试仪原理
局部放电测试仪,即PD测试仪(Partial Discharge Test Meter),是用来检测电气设备内部局部放电(PD)的仪器,是实现电气设备的安全运行的必备仪器。

PD测试仪的测量原理是记录局部放电的引发电压,并将其与额定工作电压的比值作为局部放电的量度标准。

它可以记录局部放电发生的时间,以及局部放电的电压等参数,并以易于理解的形式显示出来,从而快速准确地检测和诊断电气设备的局部放电情况。

PD测试仪主要由发射传感器、收发信号处理系统、局部放电检测和诊断系统和显示系统等部分组成。

发射传感器负责检测局部放电,并将信号转换为电信号;收发信号处理系统负责处理和分析信号;局部放电检测和诊断系统分析和处理电信号,并显示出局部放电的参数;显示系统将局部放电的参数显示出来,以便人们对局部放电情况进行分析和识别。

PD测试仪检测局部放电可以提前发现电气设备内部可能存在的缺陷,从而有效避免可能发生的危险状况,保障设备的正常运行,是电气设备安全运行的重要仪器。

局部放电检测仪主要参数

局部放电检测仪主要参数

局部放电检测仪适用范围
该装置适合GIS、电缆、110KV及以上电压等级的电力变压器、35KV及以上电压等级的电力互感器、套管、避雷器、耦合电容器等电力设备的局部放电试验。

局部放电检测仪原理
合众电气生产局部放电检测仪采用的检测方法是目前世界上最广泛采用的直接法、电流脉冲法、电桥平衡法,其基本原理:试品产生一次局部放电时,试品Cx两端产生瞬时的电压变化ΔU,经过一耦合电容Ck耦合到检测阻抗Zm,回路中会产生一脉冲电流I,将此脉冲电流I经检测阻抗Zm产生的脉冲电压进行放大,采样和显示处理,就可以来测定局部放电的视在放电量等参数。

脉冲电流法主要是利用局部放电信号频谱中比较低频部分,从而避免无线电干扰。

系统参数
1.显示器:17寸液晶彩显
2.打印机: 24针打印机
3.HTJF-301校准脉冲发生器
4.RAM存储器:每路128K
5.A/D转换器:A/D转换器采样速率:0.1μs/点 A/D转换器采样精度:8±1/2LSB
技术参数
输出阻抗小于100Ω、频率1000HZ、校准脉冲值误差小于1.5%
工作电源为可充电蓄电池,工作电压DC12V
校准脉冲电压波形上升时间<60ns
校准脉冲电压波形衰减时间>100μs
校准电容值5档可调:200pF、2100pF、50pF、20pF、10pF
输出校准脉冲电压值5档可调:10V、5V、2.5V、1V、0.5V。

局部放电检测仪原理与使用说明

局部放电检测仪原理与使用说明

局部放电检测仪原理与使用说明局部放电是指在绝缘体内部或表面上由于电场强度超过局部击穿强度,导致的电荷释放现象。

在电力设备中,局部放电是一种常见的故障现象,它会导致绝缘体老化、击穿甚至设备烧毁。

因此,及早发现局部放电现象并进行处理非常重要。

此外,局部放电检测仪还可以通过数据处理和图像显示,提供故障诊断和预测功能。

它能够记录和存储检测数据,进行数据分析和趋势监测,为设备维护和管理提供科学依据。

使用局部放电检测仪需要注意以下几点:1.在使用前,应检查仪器的各项功能是否正常并进行校准。

确保仪器的准确度和稳定性。

2.在检测前,应对被测设备进行清洁,并确保设备处于安全断电状态。

避免任何可能的电击和伤害。

3.根据被测设备的特点和检测要求,选择合适的传感器,并正确安装在设备上。

确保传感器与设备的接触良好。

4.在检测过程中,应按照仪器的操作说明进行操作,并根据实际情况调整检测参数。

例如,增加或调整检测频率和采样速率,以提高检测灵敏度。

5.检测过程中,应密切观察仪器上的显示数据和报警提示。

一旦出现异常,应及时停止检测并进行故障分析。

6.检测完成后,应记录检测数据,并进行数据处理和分析。

通过对数据的比较和趋势分析,可以找出故障的原因和位置,并制定合理的维修方案。

总之,局部放电检测仪是一种重要的电力设备检测工具。

它能够快速、准确地检测电力设备中的局部放电现象,并提供故障诊断和预测的功能。

正确使用局部放电检测仪,可以帮助用户及时发现和处理设备故障,保证电力系统的安全运行。

局部放电试验设备

局部放电试验设备

局部放电试验设备简介局部放电试验设备是一种用于检测和评估电力设备中局部放电现象的仪器。

局部放电是指电介质中出现的电弧放电或电晕放电,可能会导致设备的损坏和故障。

局部放电试验设备通过对电力设备进行局部放电试验,可以及早发现潜在的故障,并采取相应的预防措施。

功能和特点1. 检测功能:局部放电试验设备能够准确检测电力设备中的局部放电现象,并记录其频率、幅值和相位等参数。

2. 评估功能:局部放电试验设备可以根据检测结果对电力设备的局部放电情况进行评估,判断设备是否存在故障风险。

3. 预警功能:当局部放电试验设备检测到电力设备中出现异常的局部放电现象时,会及时发出警报,提醒操作人员及时采取措施。

4. 数据记录:局部放电试验设备可以记录检测数据,并将其存储在内部存储器或外部存储介质中,以供后续分析和比对。

5. 便携性:局部放电试验设备通常具有轻便小巧的设计,可以方便携带和操作,适用于各种电力设备的局部放电检测。

使用范围局部放电试验设备广泛应用于以下领域:1. 电力系统:用于发电厂、变电站等电力设备的局部放电检测和评估。

2. 输电线路:用于检测和评估高压输电线路的局部放电情况,确保线路的安全运行。

3. 变压器:用于变压器的局部放电试验,提前发现变压器内部可能存在的故障。

4. 绝缘材料:用于绝缘材料的局部放电试验,评估其质量和可靠性。

5. 电:用于电的局部放电检测和评估,确保电的正常工作。

总结局部放电试验设备是一种重要的检测和评估工具,可用于电力设备中局部放电的及早发现和预防。

它具有准确的检测能力、方便的操作和广泛的应用范围,对于保障电力设备的正常运行具有重要意义。

局部放电检测仪使用说明

局部放电检测仪使用说明

局部放电检测仪使用说明第一章引言1.1产品概述局部放电检测仪是一种用于检测电力设备中局部放电情况的仪器。

局部放电是电力设备中常见的故障现象之一,它会对设备的安全运行产生负面影响。

局部放电检测仪可以通过对电力设备进行在线检测,及时发现局部放电故障,确保设备的安全运行。

1.2主要特点-高精度测量:局部放电检测仪采用先进的测量技术,能够实时准确地测量电力设备中的局部放电情况。

-多功能操作:局部放电检测仪具有多种操作功能,如数据采集、数据分析和故障诊断等,能够满足不同用户的需求。

-可靠稳定:局部放电检测仪采用高品质的材料和先进的制造工艺,确保仪器的可靠性和稳定性。

-易于使用:局部放电检测仪的操作界面友好,菜单简单明了,用户只需按照提示进行操作即可完成相应的功能。

第二章产品配置2.1主机2.2传感器2.3数据线2.4电源线第三章使用方法3.1准备工作将局部放电检测仪主机、传感器、数据线和电源线准备齐全。

3.2连接传感器将传感器的接口与主机的相应接口进行连接,确保连接稳定。

3.3连接电源将电源线的插头插入电源插座,将另一端连接至主机。

3.4开机操作按下主机上的电源开关,待主机显示屏显示正常后,即可进行仪器的操作。

3.5选择功能根据需要选择相应的功能,如数据采集、数据分析和故障诊断等。

3.6数据采集选择数据采集功能后,按照显示屏上的提示,对被测设备进行数据采集。

3.7数据分析选择数据分析功能后,将采集到的数据传输至主机,按照提示进行数据分析。

3.8故障诊断选择故障诊断功能后,将采集到的数据传输至主机,按照提示进行故障诊断。

第四章注意事项4.1使用前需了解被测设备的基本情况,包括设备类型、工作环境和故障历史等。

4.2使用仪器时需佩戴相关的防护措施,如手套、手指套等。

4.3使用仪器时需保持设备和仪器之间的良好连接,避免连接松动或断开造成数据不准确。

4.4使用仪器时需避免在高温、高湿、强电磁干扰等恶劣环境下操作。

4.5使用仪器时需按照操作手册的步骤进行操作,不得随意拆卸或更改仪器的部件。

局部放电测试仪的总体简介

局部放电测试仪的总体简介

局部放电测试仪的总体简介华天电力专业生产局部放电测试仪(又称局部放电检测系统),接下来为大家分享局部放电测试仪的总体简介。

GB/T 7354—2003《局部放电测量》定义为:导体间绝缘仅被部分桥接的电气放电,这种放电可以在导体附近发生,也可以不在导体附近发生。

DL/T 417—2006《电力设备局部放电现场测量导则》定义为:指设备绝缘系统中部分被击穿的电气设备,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可以发生在其他位置。

一般解释为:在电场的作用下,绝缘的部分区域中发生放电短路现象,称为局部放电。

根据局部放电发生的部位,可以分为内部放电、表面放电和电晕放电三大类。

华天电力的局部放电检测系统符合新的GB7354及IEC-270“局部放电检测试验“标准。

局部放电检测仪适用于各类高压电器设备的局部放电检测试验,具有新型数字滤波及干扰抑制功能,使用户操作和诊断更加简便自如。

可根据客户要求生产单通道和双通道测试,具有正弦、点阵等多种视图显示方式,数字滤波及干扰抑制功能,结合丰富的动态统计分析图谱,使现场干扰能够得到更有效的抑制,用户操作和诊断更加简便。

1、视在放电量在试品两端注入一定电荷量,使试品两端电压的变化量和局部放电时端电压变化量相同,此时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量q,以皮库(pC)表示。

2、局部放电起始电压试验电压从不产生局部放电的较低电压逐渐增加时,在试验中局部放电量超过某一规定值时的最低电压值,即为局部放电起始电压Ui。

3、局部放电熄灭电压试验电压从超过局部放电起始电压的较高值逐渐下降时,在试验中局部放电量小于某一规定值时的最高电压值,即为局部放电熄灭电压Ue。

4、实际电荷在电场作用下,绝缘内部发生放电,使这些空间电荷移动,放电过程中绝缘内部移动的电荷称为实际电荷Qr。

5、重复率局部放电脉冲重复率n,是在一个选定的时间内所测得的每秒钟局部放电脉冲数的平均值。

PD Check 高频局部放电检测仪讲解

PD Check 高频局部放电检测仪讲解
1、宽带高速采样: 采用宽通带传感器与高速宽带采样单元,以取得足够 多的放电信息,提供有效的诊断依据;
2、信号分离与分类技术:
通过对比不同放电脉冲信号之间及放电与干扰之间的 波形特征的差异,能够有效的分离各类不同的放电脉冲, 区分不同的放电类型,具有很强的干涉处理能力,可以在 不停电的状态下对设备进行测量; 3、专家库系统: 在多年的现场实践基础上,收集了大量电力设备实际 中故障放电脉冲波形指纹特征,建立了强大的专家库系统 和模糊逻辑诊断方法,能够分别对以上分离出来的每一类 放电进行识别
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(三)、信号分离与分类技术
1、脉冲信号采集如下图:
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2、脉冲信号的分离分类:
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3、数据处理系统:
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4、信号分离与识别实例:
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5、基于脉冲信号分离分类技术的局放信号识别:
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主要传感器类型
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FMC耦合器介绍
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系统安装示意图
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钳形HFCT传感器安装接线
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20
电缆是电力系统的重要组成部分,如何保证电力电缆安全 稳定运行是电力系统中长期研究的一个多因素、非常复杂的 课题。
电缆常规预防性试验需要停电测试,而且两次试验间隔时 间过长,所以不易及时发现电力电缆的绝缘缺陷,而且停电 还要造成一定的经济损失。因此对压电缆线路进行局放检测 显得极为迫切和极为重要,通过对电缆进行带电局放检测, 可以缩短检测周期,提高及时发现绝缘缺陷的概率,从而降 低绝缘事故。带电局放检测在网内电缆的应用已经有了多年 的经验,但是仍然存在检测技术手段单一,检测技术不够先 进,自动化和智能化程度不高,没有制定检测标准的缺点;
2
若想准确检测到局放信号必须将局放源与噪声干扰区分开来 ,才能进行准确的诊断; 电缆的绝缘体内部在制造或施过程中可能会残留一些气泡或 渗人其他杂质 ,而这些存有气泡或杂质的区域 ,其击穿场强 低于平均击穿场强 ,因此在这些区域就会首先发生放电现象 。在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,而没 有贯穿施加电压的导体之间 ,即尚未击穿的这种现象我们称 之为局部放电。

合众电气设备制造有限公司 HZJF-121 模拟局部放电检测仪 使用手册说明书

合众电气设备制造有限公司 HZJF-121 模拟局部放电检测仪 使用手册说明书

HZJF-121模拟局部放电检测仪使用手册武汉市合众电气设备制造有限公司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!u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。

u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。

局部放电检测仪使用说明

局部放电检测仪使用说明

局部放电检测仪一、概述局部放电检测仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检测仪。

广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆等各种高电压电工产品的局部放电的测量,产品的型式试验,绝缘的运行监督等。

本仪器检测灵敏度高,试样电容复盖范围大,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,指针式表头和数字式表头同时显示,指针式表头能按需要方便地选择对数刻度或线性刻度指示。

本仪器是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的局部放电测试仪器。

二、主要技术指标1.可测试品的电容量范围6PF--250μF2.检测灵敏度(见表一)表一输入单元序号调谐电容单位灵敏度(微微库)(不对称电路)1 6-25-100 微微法0.022 25-100-400 微微法0.043、放大器频带:①低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ任选②高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任选4、放大器增益调节:粗调六档,档间增益20±1 db;细调范围>20db。

5、时间窗:①窗宽:可调范围15°~150°;②窗位置:每一窗可旋转0°~170°;③两个时间窗可分别开或同时开。

6、放电量表:①指针式表头:对数刻度1-10-100 误差<±5%(以满刻度计)线性刻度0-1000 误差<±5%(以满刻度计)②数字表头:以3½LED数字表显示0-100.0 误差<±5%(以满刻度计)7、椭圆时基:①频率50HZ、100HZ、150HZ、200HZ、400HZ。

②椭圆旋转:以30°为一档,可作120°旋转。

③显示方式:椭圆——直线。

④高频时基椭圆可按输入电压(13∽275V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安。

8、试验电压表:①量程:100KV(可扩展)②显示:3½数字电压表指示③精度:优于±5%(以满刻度计)9、内、外零标功能10、体积:500*500*210(宽*深*高)mm311、重量:约18kg。

PD-AE手持式超声局部放电检测仪

PD-AE手持式超声局部放电检测仪

PD-AE局部放电检测仪介绍1.概述:PD-AE局部放电检测仪用于检测电力变压器、GIS组合电器、中高压开关柜、高压电缆等设备绝缘是否存在局部放电,以及分析局放的严重程度。

通过测量局部放电产生超声波信号脉冲,对脉冲特征进行统计,用多种图谱直观地表达放电信号的幅度、相位、产生频度以及放电的发展趋势,达到测量局部放电信号的特征,并且识别局部放电信号类型的目的。

2.功能介绍:2.1 PD-AE的输入信号选择PD-AE外接2路AE信号进行测量。

2.2 PD-AE统计图谱幅度峰值趋势图将放电脉冲每秒的最大峰值在时间轴上输出,它反映信号每秒最大峰值的变换,可以具备测量的脉冲的高灵敏度。

幅度均值趋势图将放电脉冲每秒的平均幅度在时间轴上输出,它反映信号的平均峰值的变换,可以有效抑制偶发性的干扰脉冲。

Q-Φ-N图放电强度-相位-频度统计图,将单元数据体按),( N Q 的方式进行显示,此数据体本质上是二维函数,一般需要三维方式来显示。

其中放电频度N 按伪彩方式表达,从而在二维平面显示放电的统计特征图形,便于测试和判断放电故障状态和原因。

Q-Φ图:放电强度-相位直方图,根据相应算法将单元数据体映射成一维函数,在二维平面上表达,用直方图显示,便于观察某个相位上的放电强度;Q-N 图:放电强度-频度直方图,根据相应算法将单元数据体映射成一维函数,在二维平面上表达,用直方图显示,便于观察在某个幅度下相应时段内放电的统计次数;2.3 PD-AE特征量鉴于目前PD诊断技术的发展现状,PD-AE作为一种提供用户实际使用的产品,所提供的测量参数必须概念明确、简单实用,以便取得用户的普遍认同。

基于这个原则,在电气PD专家的指导和建议下,采用如下几个特征参数幅度峰值Qp:用于描述放电信号在工频周期内的最大幅度,通常仅用于判断PD信号是否存在,单位mV幅度均值Qm:用于描述工频周期内稳定并最大的信号幅度,是评定放电水平的重要参数,单位mV幅度波动Qv:用于描述放电信号在工频周期内幅度的稳定性特征,单位mV。

XD56系列高频局部放电检测仪

XD56系列高频局部放电检测仪

6 XD56系列高频局部放电检测仪6.1 产品用途基于高频波段信号检测电力设备的局部放电状态、量值与位置,尤其适用于电力变压器、互感器等容性电力设备的带电检测。

6.2 功能特征6.2.1 研发背景本产品主要针对国家电网《电力设备带电检测技术规范》中,有关“高频局部放电检测”要求研制。

6.2.2 信号采集根据规范要求,高频传感器采用开口方式采集信号,适应带电检测的设备状态。

同时基于信号采集灵敏度与增益特性,也支持闭环式高频传感器。

6.2.3 抗干扰能力提取能力?噪音抑制能力?6.2.4诊断分析操控分析软件中,内建国网《电力设备带电检测技术规范》中规定的相关缺陷、异常典型图谱,如:电晕放电、内部放电、沿面放电的相位、单个脉冲时域波形、单个脉冲频域波形等图谱。

也收集了本所在长期研发、售后服务中积累的以及国内外业内高度认同的相关典型图谱。

为便于现场试验人员分析使用,分析软件具有印影比对功能。

具备无线同步功能,能根据实时获得背景电流或电压基波信号锁定局放相位。

6.2.5操控平台采用Xpad1智能仪器终端,操控分析软件基于WinCE6.0中文平台,触屏操作,具备处理、分析、存储、通信、打印等功能。

内建可充电电池,满充下可持续工作6小时。

6.2.6现场适用性现场检测时,可以手持、颈挂或三角架地面方式使用,非常适合现场带电检测。

6.2.7校准内置标准信号,可随时校准。

3 技术指标传感器敏感波段:2~30MHz;采样频率:65M/S 深度16位;灵敏度:-100dBm/5PC;动态范围:>100dB;系统增益:20~80dB;采样通道:双通道同步采样;仪器尺寸:236×177×53mm,1.5Kg;工作环境:-10~45℃;RH≤95%;电源:AC220V/50Hz,电池24V/5AH;配图:1、传感器;2、典型检测界面图;3、重影功能;。

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ES-HAT局部放电检测仪用户手册目录ES-HAT (2)1 产品概述 (4)2 检测原理 (5)3 仪器操作 (7)4传感器操作 (8)5仪器的功能 (9)5.1 启/停测量 (9)5.2 切换显示 (9)5.3 图谱分析 (10)5.4 放电判断 (12)5.5 数据回读浏览 (12)5.6 自动更新 (13)5.7 数据导出 (13)5.7 帮助 (13)6使用条件 (13)7性能指标 (14)8现场测量方法与注意事项 (15)现场测量步骤: (15)附录A 常见干扰源和抗干扰方法 (19)附录B 干扰信号的典型图谱 (20)附录C 检测数据的要求 (21)附录D 术语和定义 (21)1 产品概述中压开关柜(3-66KV)是城市配电网中重要基础设施,其运行的稳定性直接影响到城市经济的发展与人民生活水平质量的提高。

开关柜设备的可靠性直接决定了用户供电的可靠性。

状态检修是提高供电设备可靠性的重要技术手段。

但是开关柜不可能采取像变压器、GIS设备那样实现全面、实时的在线监测。

因为开关柜数量众多,开关柜的设备造价低,监测设备的成本很高。

但往往开关柜的故障会导致严重的后果,导致供电中断,严重影响城市电网稳定运行。

经统计,开关柜的绝缘与载流故障占整个开关柜的30%-50%,并且绝缘与载流故障与局部放电现象密切相关,对中压开关柜的局部放电检测能显著减少故障概率。

为此,我们精心设计了ES-HAT局部放电检测仪,专门用于检测开关柜局部放电的状况,直观分析局部放电的严重程度,衡量设备内部绝缘的劣化程度,使维护人员在变电设备出现绝缘劣化时能够及时发现,采取相应措施,避免设备出现短路等严重故障。

ES-HAT局部放电检测仪采用目前流行的暂态地电压(TEV)和超声波(AE)检测局部放电的方法,通过外置的TEV天线接收开关柜内部局部放电辐射和产生的暂态地电压和超声波信号。

ES-HAT在使用上以暂态地电压为主要检测方法,超声波为辅助检测手段,还集成了HFCT检测方式,可以对开关柜局部放电进行全方位的检测。

ES-HAT具有如下特点:单通道设计,可以选择接入暂态地电压传感器、超声波传感器或HFCT传感器。

②便携式设计,维护人员能随身携带,并且一个人就能实施局部放电的检测过程。

③操作过程简单,通过仪器上的快捷按键就能轻松完成整个检测,方便现场人员使用。

④在检测过程中自动实时进行局部放电智能化诊断,并且将判断结论显示在仪器界面上,帮助现场工作人员分析设备局部放电的状态与危险等级。

⑤具备连续检测和存储数据的能力,数据能通过外插U盘的方式导出。

⑥在检测过程中实时显示放电幅度趋势图,Q-N-Φ图(PRES), 特征棒图有经验的现场分析人员可以清楚的观测到设备内部产生的局部放电的时域和相域的特征,从而判断局部放电严重程度和类型。

2 检测原理开关柜里的局部放电主要分为2类:内部局部放电:发生在绝缘体内部的放电原因绝缘材料不均匀或者内部存在空洞和杂质或者绝缘强度的不足;表面局部放电:发生在绝缘体表面的放电原因导体表面存在凸出部;环境因素的影响:潮湿、过热。

目前公认的测量开关柜局部放电的方式是暂态地电压(TEV)和超声波(AE)法。

暂态地电压(Trans i ent Earth Voltage)测量方式:局部放电发生时,放电点产生高频电流波,并向两个方向传播;受集肤效应的影响,电流波仅集中在金属柜体内表面传播,而不会直接穿透;在金属断开或绝缘连接处,电流波转移至外表面,并以电磁波形式进入自由空间;电磁波上升沿碰到金属外表面,产生暂态对地电压,如图1所示。

图1 开关柜局部放电示意图暂态对地电压可用TEV传感器进行测量,其幅值与放电量和传播途径的衰减程度有关;衰减量主要取决于放电点位置、设备的内部结构以及开口大小有关,如垫圈的厚度。

开关柜壳体上暂态对地电压的变化会在传感器的金属极板上感应出高频电流,对传感器输出的高频电流进行处理,可以间接获得局部放电的强度和频度。

超声波(AE)测量方式:局部放电发生时,放电点产生超声波信号,电缆绝缘的内部放电导致的振动幅度较小,难以采用超声波方法测量;绝缘子、母排导致的表面放电导致的振动幅值较大,方便使用超声波方法进行测量;暂态地电压检测法和超声波检测法适合现场检测应用,可以相互补充。

暂态地电压检测法测量绝缘内部放电,超声波检测法测量绝缘表面放电,如表1所示。

高频电流互感器(HFCT )测量方式:高频电流传感器是常用的电缆局方信号的检测方法,使用Rogowski 线圈耦合局方脉冲电流流过通路周围产生的电磁场信号,一般用于电缆局放检测的HFCT 选择0.5MHz~30MHz 的检测频段。

HFCT 安装方便,但HFCT 仅适用于电缆外屏蔽层有接地线的情况,对于有完全屏蔽的电缆,HFCT 套在电缆本体外难以检测到局部放电信号。

一般来说,电缆局部放电的上升时间在50ns 到1s 之间,而脉宽小于2s 。

实际上,对于交联聚乙烯(XLPE )电缆来说,其对应值会比这小些。

这是由于XLPE电缆的损耗和散射比较小的缘故。

脉冲的上升时间和脉宽取决于电缆端部的脉冲波形,也取决于检测电路。

然而,这种使用上升时间和脉冲宽度来检测脉冲位置的简单方法并不非常适用。

由于检测电路的不确定性,同样使得上升时间和脉冲宽度随之变化,例如当其包含一个大电感时,脉冲的上升时间就会迟缓,并且脉冲宽度也会变大。

当然,在脉冲的起始位置,上升时间却是一个很有价值的特征量。

对于利用高频电流传感器(HFCT)的局部放电检测,其检测电路通常有较大的带宽(0.5MHz~30MHz),这种简单的定位方法还是能得到比较满意的测量结果。

仪器集成了HFCT测试通道,可以接入HFCT传感器检测开关柜进出线缆的局部放电状况。

HFCT检测方法是目前带电检测规范推荐方法之一,使用HFCT传感器对开关柜进出线缆终端末屏接地电流进行检测,从而发现线缆内部的局部放电。

HFCT现场操作指南:1.开机进入系统后,选择测量控制 - 参数设置,将通道切换至HFCT2.将HFCT传感器用专用Q9线与仪器UHF通道相连接3.将HFCT传感器卡在电缆接地线上4.启动测量。

5.读取相关数值。

实践经验表明,开关柜暂态地电压检测方法具有检测灵敏高的特点,目前电力行业内已经认可此方法,并且有相应的技术规范。

3 仪器操作步骤一:将TEV传感器(或HFCT传感器)接入仪器TEV(HFCT)通道输入接口。

步骤二:将AE探头与调理放大器连接后接入仪器AE通道接口。

步骤三:用户佩戴好仪器后,通过上方面板,打开电源开关,系统启动,便可进入测量状态工作。

步骤四:在仪器操作界面上设置测量参数,启动测量后,通过仪器界面观察局部放电脉冲特征,包括幅度与相位等信息。

注:在环境恶劣的条件下,需对仪器进行相应保护措施,以免对仪器造成损伤。

4传感器操作暂态地电压信号可以通过开关柜的金属门的缝隙,通风孔,垫圈等部位传导到金属门表面,测量时将TEV传感器贴在上述部位附近即可。

注意:开关柜不能是双层金属门的,传感器必须贴在单层金属门表面。

将TEV传感器贴在开关柜金属门表面就可以得到信号,不需要对开关柜做任何改动,不需停电,不影响开关柜的正常运,如图2所示需要使用超声波(AE)传感器时,需要将超声波传感器紧贴开关柜壳体表面(为了保证传感器与开关柜壳体良好紧密的接触,应在超声波传感器表面涂抹硅胶)并且连接好超声波前置放大器。

注意: TEV测量易受周围电磁环境噪声的影响,所以测量时,有必要对周围电磁环境噪声进行测量,推荐的电磁环境噪声值应该小于20dB。

高于此值则不利于测量。

电磁环境噪声测量方式:将TEV传感器贴在不可能产生局放的金属板上,比如室内金属门。

从仪器上可以直接读出背景噪声值。

引出线图2 TEV测量示意图5仪器的功能图3 仪器功能示意图5.1 启/停测量用户在启动测量前,需要对所需测量数据自定义范围,选择相应的检测方式,时间范围,脉冲宽度(若不进行选择,系统确认为默认值),选择确定后,点击键盘上的“启动/停止”键,仪器开始进行数据采集,如需停止采集需再次按下“启动/停止”键。

测量结束后,系统会提示用户是否保存测量的数据,用户可根据自身需要,进行选择。

对已经保存的数据,用户在浏览后能够选择是否“删除”。

5.2 切换显示通过仪器面板上的“切换”键,可以在简化界面和分析界面中自由切换。

下面主要介绍简化界面的元素。

仪器开机启动后默认进入简化操作界面,界面上显示危险等级指示灯,并在指示灯下方显示脉冲幅度值信息。

巡检过程中主要观察指示灯的变换,根据危险等级,指示灯分为绿灯、黄灯、橙灯、红灯。

分别代表正常、关注、预警、检修等状态,如表2所示。

5.3 图谱分析通过仪器的“切换”键,可以在简化界面和分析界面中自由切换。

下面主要介绍分析界面的组成元素。

趋势图:反应放电幅度(峰值和均值)随时间变化的关系,如图4所示。

图4 分析界面的趋势图PRES图( -q-n图):反应放电幅度,相位,次数的关系,用二维伪彩图的形式表达出来,如图5所示。

图5 分析界面的PRES图特征棒图:如图6所示Qp:表示固定时间尺度下,所有放电脉冲的最大峰值。

Qm:固定时机尺度下,所有放电脉冲的平均值。

飞行时间图:即飞行时间统计图,表示了放电幅度和放电时间间隔的关系,便于确定放电类型。

F1:固定时间尺度下,所有放电脉冲的50Hz的相关性,在相位分布上表现为单峰特征。

F2:固定时间尺度下,所有放电脉冲的100Hz的相关性,在相位分布上表现为双峰特征。

Qp, Qm反映放电幅度的统计特征, F1与F2反映放电相位的统计特征。

反映的统计特征与放电类型密切相关。

图6 分析界面的棒图相位图:反应放电幅度(峰值和均值)随相位变化的关系,如图7所示。

图7 分析界面的相位图5.4 放电判断在测量过程中,系统对测量的数据实时分析并进行是否存在局放异常的判断,给出判断结论,软件界面上将给出如下提示:正常:小于等于黄色警戒值关注:超出黄色警戒值预警:超出橙色警戒值检修:超出红色警戒值现场干扰将降低局部放电检测的灵敏度,甚至导致误报警和诊断错误。

因此,在使用ES-HAT局放检测仪时,要注意对现场干扰的判断,尽量在消除和减小现场干扰的影响后再进行检测,具体可以参照附录A中有关常见干扰源和抗干扰方法。

5.5 数据回读浏览在测量结束后,ES-HAT仪器提供前后页翻页浏览数据的功能,用户可以查看整个测量过程不同时刻的数据。

也可以读取已经存储的数据文件来了解一个测量过程不同时刻的数据。

一旦用户在测量结束后保存了数据文件,用户可随时查看测量过程中任何时刻的数据的统计特征和以及原始脉冲数据。

软件提供选择“时间尺度”的功能,可以选择10,30, 60秒来进行统计,只需移动趋势图上的透明透明条到想要查看的时间位置后,结合时间尺度来查看数据。

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