国电西高GDJF2006局放仪介绍
局放检验仪使用说明
GSJFY局放测试仪产品操作手册福州亿森电力设备有限公司尊敬的用户:感谢您购买本公司GSJFY局放测试仪。
在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。
注意事项●使用产品时,请按说明书规范操作●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。
本手册内容如有更改,恕不通告。
没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。
目录一、概述 (4)二、主要技术指标 (4)三、系统工作原理 (7)四、结构说明 (9)五、操作说明 (11)六、使用期限 (16)七、售后服务 (16)附一:校正脉冲发生器使用说明书 (18)附二:局部放电试验中的局放和干扰图例 (20)GSJFY局放测试仪一、概述GSJFY局放测试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.使用条件(1)环境温度:0~40℃±2℃。
(2)相对湿度:80%以下。
(3)供电电源:220V±22V,50HZ。
(4)无剧烈震动和机械冲击。
局放测试仪说明书
GSJFY局放测试仪产品操作手册福州亿森电力设备有限公司尊敬的用户:感谢您购买本公司GSJFY局放测试仪。
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●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。
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目录一、概述 (4)二、主要技术指标 (4)三、系统工作原理 (7)四、结构说明 (9)五、操作说明 (11)六、使用期限 (16)七、售后服务 (16)附一:校正脉冲发生器使用说明书 (18)附二:局部放电试验中的局放和干扰图例 (20)GSJFY局放测试仪一、概述GSJFY局放测试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.使用条件(1)环境温度:0~40℃±2℃。
(2)相对湿度:80%以下。
(3)供电电源:220V±22V,50HZ。
(4)无剧烈震动和机械冲击。
高压电力计量箱安装使用说明
高压电力计量箱安装使用说明一、JLS-10 6 系列高压电力计量箱组合互感器适用于环境气温-25℃~40℃,湿度≤90%,无腐蚀,无易燃,无爆炸性气体的场所。
二、该产品安装在电力变压器的高压一侧分支线路上做电能计量使用。
三、安装前必须做如下检查:1 高压瓷瓶完好无裂纹。
2 各部螺丝是否紧固,二次接线是否牢固。
3 绝缘电阻测定:a 一次对二次及地:≥1000M Ωb 二次对地:≥500m Ω4 工频耐压实验:a 一次对二次及地:10kV计量箱38kV/一分钟6kV计量箱28kV/一分钟b 二次对地:2kV/一分钟四、高压计量箱安装前应试验合格,配置相应电压等级的氧化锌避雷器或阀式避雷器,其接地电阻≤10 Ω。
五、接线应辨明电网电源的相序A、B、C与高压电力计量箱一次导电端子的相序A、B、C各相分别对应连接必须是正相序方可投入运行。
六、高压电力计量箱应水平安装,电度表位置应垂直,不得任意倾斜,箱体外壳和互感器二次绕组应可靠接地。
七、高压电力计量箱装好后,应带负荷进行试验观查,看有功、无功电度表转动是否正常或调试遥测抄表各项功能是否正常,经过全面检查试验合格后,方可正式投入运行。
八、对运行中的高压电力计量箱,根据有关规程必须定期检查和预防性试验,每年一次,若发现有抄表不正常现象或其他缺,应做处理后再继续运行。
九、高压电力计量箱保存期间注意防潮。
十、高压电力计量箱接线如附图一附图一:1 通电检查:a 接线盒2、3短路,电度表转速约减半,证明A相电流互感器正常,同时6、7短路,电度表停转,证明C相电流互感器正常。
b 1、5、9分别是A、B、C二次100伏电压,断开可检查电压互感器,断开两表停,接上转,证明电压互感器正常。
c 通过接线盒接线端子可接入专用测量仪器,现场检验高压电力计量箱是否运行正常和准确度,变动二次接线注意防止CT开路 PT短路2 停电检查:a 断开1、5、9上下联片,用直流法现场检查电压互感器极性。
GDKC6A高压开关动特性测试仪说明书V(参考Word)
G D K C-6A高压开关动特性测试仪产品操作手册武汉国电西高电气有限公司尊敬的用户:感谢您购买本公司GDKC-6A高压开关动特性测试仪。
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注意事项●为了保证人身安全,仪器必须可靠接地。
●接断口线之前,必须先接好地线,以免感应高压损坏仪器。
●各断口连接线应连接紧固,以免因开关动作振动影响测试结果。
●安装直线传感器时,保证直线传感器与开关的动作部件在同一直线,直线传感器预留的运动距离必须大于开关的运动距离。
●安装角速度传感器时,保证角速度传感器的轴心线与开关动力臂旋转点的轴心线完全重合。
●仪器内电源和开关的操作电源不能同时使用,以免短路损坏仪器和开关,请严格选择控制方式和接线方式。
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目录一、概述 (4)二、特点及主要功能 (4)三、技术指标 (6)1.主要技术参数 (6)2.常规试验测试 (6)3.重合闸试验测试 (9)4.低电压试验测试 (10)四、仪器外观及面板介绍 (11)五、接线方式介绍 (12)1.断口接线说明 (12)2.速度传感器安装说明 (13)3.控制线接线说明 (15)六、速度定义说明 (17)1.几种基本的速度定义方式 (17)2.几种常用开关的速度定义 (17)七、仪器软件操作说明 (21)1.主界面介绍 (21)2.常规试验操作 (22)3.重合闸试验操作 (27)4.低电压试验操作 (29)5.历史数据管理 (31)6.系统参数设置 (33)八、上位机软件操作说明 (36)1. 软件安装 (36)2. 打开软件 (36)3. 导入数据 (37)4. 分析数据 (37)5. 发布数据 (39)九、测试过程中常见问题 (41)十、其它 (43)1.开箱及检查 (43)2.贮存方式 (44)3.售后服务 (44)GDKC-6A高压开关动特性测试仪一、概述高压断路器是电力系统中最重要的控制设备之一。
局放校验装置使用说明书汇总
JFD-401 局放仪校验装置使用说明书一、概述按照DL/T846.4-2004《局部放电测量仪》、GB7354-2003《局部放电测量》、JJG(机械)145 -93《局部放电检测装置》检定规程的要求,检定局放仪需用仪器有:示波器、正弦信号发生器、脉冲发生器、双脉冲发生器、频率计、电压表、电流表、电容电桥、兆欧表等。
上述仪器中除脉冲发生器、双脉冲发生器外,均为常规测试仪器。
而脉冲发生器要求电压覆盖范围宽,脉冲波形满足特殊规定要求;双脉冲发生器需输出脉冲时延可调的双脉冲,固均需专门研制。
本校准系统的核心即为一台高性能的校准脉冲发生器和一台双脉冲发生器,校准脉冲发生器可以满足局放仪视在放电量测量线性度误差、正负脉冲响应不对称误差、开关换档误差、检测灵敏度等主要检定项目检定的要求;双脉冲发生器可以满足局放仪低重复率脉冲响应误差、脉冲分辨时间测量、脉冲频率测量、数字式局放仪等检定项目检定的要求。
另配的校准回路箱提供屏蔽的校准回路,使检定时干扰水平大大降低,保证检定的顺利进行以及检定的测量精度。
二、原理和结构JFD-401 校准系统分为四大部分:JFD-401C校准脉冲发生器、JFD-401J 积分系统、JFD-401S双脉冲发生器和JFD-401H校准回路箱。
校准脉冲发生器可输出幅值大范围可调、波形符合要求的校准脉冲。
双脉冲发生器可输出脉冲频率可调、两脉冲间隔脉冲时延可调、波形符合要求的校准脉冲并可进行脉冲计数、积分系统用于以积分方式检定局放仪方波发生器。
校准回路箱可以调节试品电容及耦合电容,使其满足检测阻抗的调谐范围。
上述四部分分别装在独立的金属机箱里,保证屏蔽效果良好。
三、技术参数JFD-401C 校准脉冲发生器的技术指标如下:1、校准脉冲上升时间:<60nS2、校准脉冲电压幅值可调范围:粗调档分0db,-20db,-40db三档;细调档可从1.0V至110V无级调节;实际上可以做到从10mV至100V连续可调。
《电力建设工程预算定额 第六册 调试工程(2006版)》章节说明
《电力建设工程预算定额第六册调试工程(2006版)》章节说明总说明一、《电力建设工程预算定额(2006版)》共分六册,包括:第一册建筑工程(上册、下册)第二册热力设备安装工程第三册电气设备安装工程第四册送电线路工程第五册加工配制工程第六册调试工程二、本册为第六册《调试工程》(以下简称本定额)。
适用于火电、变电、送电线路的新建、扩建工程的调试,其主要内容及范围为:1.单机容量50~1000MW机组火力发电厂工程;2.电压等级35~750kV变电站工程;3.电压等级110~750kV送电线路工程。
三、本定额是按国产设备或引用国外技术、国内生产设备考虑的,由单体调试、分系统调试、整套启动调试三章组成。
其表现形式为“工日定额”,是编制安装工程概预算中调试费用的依据。
四、定额工日包括基本用工和其他用工,不分技术等级,均以综合工日表示。
五、定额工日单价采用工日产值单价,单体、分系统的工日产值单价为370元/工日;整套启动的工日产值单价为400元/工日。
调试费用的计算规则为:单体调试费=单体调试工日产值单价×定额工日分系统调试费=分系统调试工日产值单价×定额工日整套启动调试费=整套启动调试工日产值单价×定额工日六、调试工日产值单价包含折算到每个现场调试人员的人工费、常规仪器仪表及工具使用费、现场管理费、技术措施费、技术培训费、调试企业的管理费、财务费用、计划利润、税金等。
七、本定额是以国家和电力主管部门颁发的现行技术规程、规范和标准为依据编制的,主要有:1.电力工业部电建[1996]159号文《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》2. 电力工业部建质[1996]40号文《火电工程启动调试工作规定》3. 电力工业部建质[1996]111号文《火电工程调整试运质量检验及评定标准》4.DL/T 5047-1995《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)5.DL 5011-1992 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇)6.DL/T 5161.1~17-2002 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇)7.DL/T 5190.5-2004 《电力建设施工及验收技术规范第5 部分(热工仪表及控制装置)》8.DL/T 5190.4-2004 《电力建设施工及验收技术规范第4部分(火力发电厂化学篇)》9.GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》10.GB 50233-2005 《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》11.GB 50168-2006 《电缆线路施工及验收规范》12.GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》13. 中电建协工[2006]6号文《电力工程达标投产管理办法(2006年版)》14.DL 5009.1-2002《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》15.DL/T 852-2004《锅炉启动调试导则》16.DL/T 863-2004《汽轮机启动调试导则》17.DL/T 894-2004《除灰除渣系统调试导则》18.DL/T 775-2001《火力发电厂除灰除渣热工自动化系统调试导则》八、本定额是按下列正常的条件编制的:1.设备、材料、化学药品完整无损,符合质量标准和设计要求,并附有产品合格证书和试验纪录;2.设备和系统安装符合设计图纸要求和施工及验收技术规范的规定,并已办理质量检验和评定签证;3.调试现场的场地、道路、供水、照明、通信、空调和消防等设施符合调试必须具备的条件;4.调试指挥机构、运行人员考试、运行规章制度、系统图表、工器具、设备和系统标志、隔离设施等技术满足试运要求;5.正常的气候条件;6.合理的调试工期。
JFD-2000A两通道数字式局部放电检测仪使用说明书(A4)
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JFD-2000A 多通道数字局放仪使用说明书
填写相应工程的字段名称,并且选择数据库工程所在的目录,然后点击[ 完成 ]按钮。 数据库选择完毕后,点击向导的[ 下一步 ]按钮,进入测试任务界面。
您可以选择已有的测试任务,或者创建新的任务。点击界面中选择已有任务的按钮,从已有任务列表 中选中某一个测试任务,双击或者点击完成按钮,系统将进入测量界面。
软件会自动打开上一次选择的数据库工程文件。如果要重新选择新的数据库工程文件,可以点击[ 选 现有工作区 ]按钮,出现如下的对话框:
需要注意的是,所选的工程名称,必须是以 .dsp 为后缀的数据库文件名。一个数据库工程包括以下 几个部分:(1)工程数据库文件,以 .dsp 为后缀的文件;(2)数据库文件;(3)测试任务所在的 Data 数 据目录。
七、产品使用注意事项
1、先将仪器的接地端接地,再进行下面所述的操作;在拆除连线时,最后断开接地端。 2、实验前,试品的绝缘表面(尤其是高压端)应作清洁化处理。 3、各连接点应接触良好,尤其是高压端不要留下尖锐的接点,高压导线应尽可能粗,以防电晕。 4、输入单元要尽量靠近试品,而且接地要可靠,接地线最好用编织铜带。主机也须接地,以保证使 用安全。 5、试验回路尽可能紧凑,即高压连线尽可能短,试验回路所围面积尽可能小。 6、在进行 110kV 及以上等级的局放试验时,试品周围的悬浮金属物体应妥善接地。 7、考虑到油浸式试品局部放电存在滞后效应,因此在局放试验前几个小时,不要对试品施加超过局 部放电试验电压的高电压。 8、仪器应良好保护,防止腐蚀,注意防潮,避免阳光照射,测试时远离强磁场源。仪器应避免强烈 震动,运输时应有防震措施。 9、在条件允许的情况下,可将试品放在屏蔽室中,能有效的防止干扰。 10、在每次试验前,仪器连接好后,仪器应有不少于 5 分钟的预热时间。 11、严禁带电插拔接口;插拔接口时,严禁仪器处于开机状态,应关掉开关再进行插拔接口的操作。 12、校准方波以后,一定要摘下连线,以免在测试时被高压击穿,然后关上电源开关。
多功能电力系统监测仪说明书
多功能电力系统监测仪集DFR 、DDR 、PMU 、TWS FL 和A 类PQ 于一身!*• 使用最精确的测量链,包括每周期512个采样的采样频率和电流通道的20位模拟分辨率• 可选行波故障定位,精度为±60米 [±200英尺]• 全固态设备和高可靠性 - 所有数据存储在CompactFlash 上• 高级iQ+客户端-服务器多功能主站软件多功能变电站监控仪,提供先进的故障记录和长时间扰动监控,并配备符合IEEE C37.118 2005规范的相量测量选项;使用行波方法的最准确的故障定位,以及符合IEC 61000-4-30 A 类(版本2.0)的A 类电能质量监测通过单个多功能设备进行综合电力系统监控,以最小的成本最大限度地利用电力网络。
非常适合用于变电站和发电站说明应用DFR = 数字故障记录。
DDR = 动态扰动记录(可选DSM 动态系统监控仪,CSS 连续慢速扫描或DME 动态监控设备)。
PMU = 相量测量单元。
TWS FL = 行波故障定位。
PQ = 电能质量。
多功能电力系统监测仪• 一种灵活的模块化平台,可执行多种不同的电力系统监控功能• 数字故障记录仪 (DFR) 和动态干扰记录仪 (DDR),可选的相量测量单元 (PMU),A 类电能质量 (PQ)和故障定位仪 (FL) - 阻抗可作为标准或TWS FL 的选项,所有这些功能都可集成在这一台设备中。
• 最大限度降低站内的仪器数量,从而降低安装成本• 变电站自动化协议的选项包括:IEC 61850,IEC 60870-5,DNP 和Modbus• 设备选择:9个模拟和32个数字通道 (3U),18个模拟和64个数字通道 (6U),36个模拟和128个数字通道 (6U)集DFR 、DDR 、PMU 、TWS FL 和A 类PQ 于一身!*• 电流通道的20位分辨率 - 低负载电流下的高分辨率,同时仍然可忠实再现故障条件• 每循环512个采样的采样频率(60 Hz 下的30.7 kHz ,或者50 HZ 下的25.6 kHz )- 非常适合用于监测FACT 设备的瞬变• 根据触发活动,记录时长最高可达30秒• 超高精度的输入 – 0.1%电压和0.1%电流 - 满量程• 结合后可为故障和干扰调查提供最准确的数据使用最精确的测量链,包括每循环512个采样的采样频率和电流通道的20位模拟分辨率• 基于阻抗的故障定位是标准配置• 可选择安装TWS 卡,以提供最高精度的双端故障定位• 监测1条或2条线路 - 取决于单元和配置• 对于长度最大1000 km [621英里] 的线路,故障定位精度为±60米 [±200英尺]可选行波故障定位,精度为±60米 [±200英尺]• 监测仪无活动部件,即没有旋转的硬盘驱动器或风扇• 专为提供大于10年的MTBF (平均故障间隔时间)设计• 使用CompactFlash (标配每18个通道4GB ,可选8GB 或16GB )• 专为满足最高变电站EMC 抗扰度要求而设计,并使用Linux 操作系统,以最低的全寿命周期成本提供最可靠的性能全固态设备和高可靠性 - 所有数据存储在CompactFlash 上• 完整的客户端-服务器架构,带有独立的通信管理器模块(可以在笔记本电脑上运行或通过IT 系统拆分)• 非常适合用于有中央服务器、远程客户端和多个通信管理器的大型设施,以分担从不同类型的设备收集数据的负担• 一个主站应用程序来管理所有QUALITROL 变电站监控器仪(包括传统设备),即:IDM+,IDM 和DFR 系列,FL-8,FL-1,TWS 和DSFL 故障定位仪,以及INFORM A PM D-A 和QWAVE 系列电能质量监测仪。
GDJF-2007数字式局部放电检测系统说明书doc
尊敬的用户:感谢您购买本公司GDJF-2007数字式局部放电检测系统。
在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。
注意事项●使用产品时,请按说明书规范操作●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。
本手册内容如有更改,恕不通告。
目录一、概述 (4)二、功能特点 (5)三、技术参数 (6)四、主机接线及设备使用 (8)五、交流局部放电软件操作说明 (9)六、注意事项 (31)GDJF-2007数字式局部放电检测系统一、概述该数字式局部放电检测系统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。
整套设备采用超声波检测技术、高频检测技术、信号现场处理技术、Web后台处理软件等技术进行检测和分析。
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。
使用该设备对高压电气设备进行局放带电巡检,便于工作人员及时对高压电气设备的运行状态进行评估,为设备的维修提供了依据,也可为运行设备的故障点进行跟踪测试,大大提高高压电气设备运行的可靠性、安全性和有效性。
GDJF-2007数字式局部放电检测系统由主机、局放检测软件、电流互感器、输入单元、高压校准脉冲发生器、输入适配器、天线放大器以及连接线组成。
二、功能特点1、便携式设计,坚固耐用,使用方便检测主机为便携式设计,壳体坚固可靠,选用12英寸高性能工业一体机。
2、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。
3、系统采用多通道数据采集可同时对局部放电产生的电磁波、超声波等信号进行综合分析处理。
2006CGPS-B说明书
1.概述2006C时间同步系统是将GPS(全球定位系统)卫星传送的协调世界时(UTC)作为定时信号源,产生用来传递时间信息的IRIG-B时间码、串行时间数据流和多路时标脉冲用于实现电网内的变电站、电厂内计算机监控系统、保护装置及故障录波器等设备的时间同步。
2.用途2.1为电站(厂)的故障录波器、事件记录仪、微机继电保护及安全自动装置、远动及微机监控系统,能量管理系统等提供时间标记。
2.2电站(厂)的时间统一系统及各种时间显示屏。
2.3电站(厂)的DCS系统、MIS系统、抄表报价系统及需要时间信息的自动化装置。
3.功能3.1直读显示:年、月、日、时、分、秒。
3.2显示外部基准时间信号(GPS或B时间码或守时方式),显示电源状态3.3插卡式可任意扩展的RS232/RS485接口在整秒时刻输出北京时间及日期、时分秒。
3.4插卡式可任意扩展的符合IEEE1344-1995标准的IRIG-B(DC)码和IRIG-B(AC)码。
3.5插卡式可任意扩展的可编程的脉冲时标。
3.6内置守时的高精度温度补偿晶振频率准确度2×10-93.7双电源冗余供电。
3.8GPS接收方式与B码接收方式自动识别与切换,且优选GPS接收方式4.技术指标4.1 环境1环境条件:工作温度-10℃~+50℃;贮存温度-40℃~+100℃.4.2 电源:采用交直流双电源供电。
直流110V±20%,交流220V±20%频率:47Hz~52 Hz。
带内部备用电源,电池寿命>25000小时。
4.3 GPS接受器特性:4.3.1 可同时跟踪12颗GPS卫星。
接收频率1575.42MHz.4.3.2 数据捕获时间:热启动≤20秒,冷启动≤1.5分钟4.3.3 1PPS秒脉冲定时准确度≤0.3μs4.3.4 内部高精度温度补偿晶振频率准确度2×10-94.3.5 GPS天线长30米(特别要求可定制到40~100米).4.3.6 接受灵敏度:捕获 < -130dBm,跟踪 < -133dBm.4.4 RS232/RS422接口输出的第一个脉冲前沿相对于IPPS(GPS)脉冲前沿的误差小于0.2ms.4.5 TTL电平光隔IPPS脉冲输出,正脉冲上升沿有效,脉宽200ms。
RD-JFD局部放电检测系统
RD-JFD局部放电检测系统使用手册滁州新瑞电气有限公司二○○六年二月第一章前言局部放电试验是电力设备绝缘的主要试验项目,局部放电量等参数则是评价电力设备质量的重要指标。
根据国际及国内目前最新技术进展而开发的局部放电检测系统(以下叙述中简称RD-JFD系统),具备当今时代的特点。
它集计算机(程控放大、滤波技术)控制,数据采集、显示及打印技术于一体。
以崭新的二维、三维图形显示局部放电的各种信息,并具备打印、贮存功能。
使局部放电信息的各种规律尽显其中。
RD-JFD系统可单路或双路输入信号,双路输入方式使其具备了平衡回路检测、脉冲极性鉴别检测功能,为解决局部放电检测中最困惑的干扰问题打下坚实基础。
RD-JFD系统就其检测方法、测量回路、技术性能参数完全符合GB7354-87及IEC-270“局部放电测量”标准要求。
1第二章§2-1 RD-JFD系统原理RD-JFD系统所采用的检测方法是目前世界上最广泛采用的脉冲电流法。
其基本原理是:试品产生一次局部放电时,试品C x两端产生一个瞬时变化Δu,经过一耦合电容C k耦合到检测阻抗Z m,回路中会产生一脉冲电流I,如图2-1示。
将此脉冲电流I流经检测阻抗产生的脉冲电压进行采集、放大和显示处理,就可测定局部放电的视在放电量等参数。
脉冲电流法主要利用局部放电信号频谱中的较低频部分,一般为数kHz到数百kHz,以避免无线电干扰。
RD-JFD系统配备的是RLC型检测阻抗。
它测取局部放电产生的脉冲信号,并抑制试验电源的工频及其它低频干扰信号。
在目前技术条件下,试品放电处的真实局部放电量是不能直接测量的。
只能测出其视在放电量q。
RD-JFD系统测量试品的视在放电量的方法是,用JFD-301校准脉冲发生器在试品两端瞬时注入一定电荷量,使试品两端电压的变化和由局部放电本身引起的端电压的变化相同,此注入量即为局部放电的视在电荷量,用pC表示。
RD-JFD系统为脉冲峰值指示形式测试系统,具有计算机控制滤波、放大、采样、存贮及显示等功能。
高压数字表(交直流分压器)参数简介
(图片仅供参考)
设备名称:C系列高压数字表(分压器)
型号:GDFR-C
生产厂家:武汉国电西高电气有限公司
产品编码:
品牌:国电西高
一、概述
GDFR-C系列高压数字表(分压器)是一种通用型高压测量仪表,可用于电力系统、电器、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。
GDFR-C系列高压数字表(分压器)是由高压测量部分和低压显示仪表构成。
工作时高压部分和低压仪表分开,工作安全可靠。
GDFR-C系列高压数字表(分压器)便携式结构,整机用铝合金包装箱作机壳,使用、携带十分方便。
三、验收及技术培训
1、交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测,以验证仪器性能。
2、卖方应负责对买方进行现场培训,并提供相应的培训资料。
四、技术服务
1、设备的免费质保期不低于1年;
2、设备提供终身维护;
3、系统软件终身免费升级;
4、卖方对售后服务的需求必须在24小时答复,在48小时内提供技术服务;
5、卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。
GDYT-20-100无局放试验装置
YDQW-20kVA/100kV无局放(SF6)工频耐压试验装置技术方案武汉国电西高电气有限公司目录一、设备适用范围 ................................................................................................... - 2 -二、方案编写说明 ................................................................................................... - 2 -三、使用条件 ........................................................................................................... - 2 -四、遵循技术标准 ................................................................................................... - 3 -五、设备组成 ........................................................................................................... - 4 -七、总体技术要求 ................................................................................................... - 5 -八、系统各单元技术要求、参数计算和选择....................................................... - 5 -九、出厂试验及验收............................................................................................. - 10 -YDQW-20kVA/100kV 无局放SF6工频耐压试验装置一、设备适用范围本套设备主要用于35kV 变压器套管,35kV 高压开关及避雷器等试品进行工频耐压、局部放电、介质损耗及其他科学试验研究。
继保测试仪-培训教程(国电西高)
•产品使用培训教程 •培训材料:使用说明书 •版 本 号:V1.6 •产品型号:GDJB系列 •公司名称:武汉国电西高电气有限公司 •日 期:2010年8月
教程内容
一、概述 二、产品简介 三、基本操作 四、试验方法 五、常见问题分析 六、随机附件
第一章 概 述
继电保护微机型测试装置(以下简称测试仪)是 保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随 着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发 展,应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护 测试装置是技术进步的必然趋势。
GDJB系列继电保护微机型测试装置是我公司的 最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保 护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见, 认真总结前几代产品的开发、生产经验,并采用现代 最新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、 新结构研制而出。可独立完成微机保护、继电保护、 励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试,广 泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行 业的科研、生产和电气试验现场。
产品特点
• 单机12路D/A同、时输出
–采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线 性度好。可同时输出12路模拟信号,满足变压器保护、 备用电源自投等全方位测试。
• 高精度线性功放,、同时输出6相电压及6相电流
–精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出 级采用独有的高精度超线性放大技术。精度高,可靠 性好,同时输出6相交流电压和6相交流电流,每相交 流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高 达180A。直流电压输出可达300V、130VA。
功放未打开或没有实 “UX”
际输出时,指示灯的 状态会随机显示,不 必理会。
M600特高频GIS局放仪
北京兴泰学成仪器有限公司北京市朝阳区酒仙桥南路4号金泰利达501室 邮政编码:1000161Tel: 010 – 84561468Mobil: 013701228791Fax: 010 – 84561439GIS 局部放电在线检测和定位仪型号M600仪器简介M600 GIS 局部放电在线检测定位仪采用特高频(UHF ,0.3-3GHz )传感方式,能够在GIS 运行条件下,或在GIS 工频耐压试验条件下(将电压加至局部放电试验电压),对其局部放电进行检测和定位,及时发现绝缘缺陷,避免绝缘故障。
手持式仪器,电池供电,便于定期巡视检 测,用两个传感器测量信号时差,可定位局部放电。
基于工控机的便携式仪器,具有四个传感器,可设定检测时间,自动完成局部放电在线检测。
视检测巡动自检测- UHF 测量方法 - 在线测量- 良好的抗干扰性- 高的灵敏度 - 可定位北京兴泰学成仪器有限公司北京市朝阳区酒仙桥南路4号金泰利达501室 邮政编码:1000162Tel: 010 – 84561468Mobil: 013701228791Fax: 010 – 84561439 工作原理GIS 内部的局部放电能够产生高达GHz 以上频率的宽频带脉冲电磁波。
此电磁波沿GIS 管道传播,在GIS 的盘式绝缘子处可传播到GIS 体外。
M600在GIS 盘式绝缘子处传感局部放电的UHF 频段的脉冲电磁波信号,实现局部放电检测。
在UHF 频段,局部放电信号有较高的信噪比,能够实现良好的抗干扰性能和检测灵敏度。
主要特点●GIS 体外传感,不需拆动GIS 的任何部件,不影响GIS 运行。
● 便携式仪器,可以多个GIS 变电站共用。
●良好的抗电磁干扰能力,能够抵抗空气中的电晕放电、手机通讯等干扰。
●良好的检测灵敏度,对金属颗粒和浮电位体放电等的检测灵敏度达到10pC 。
● 局部放电定位,准确度在1m 以内范围。
●和超声传感相比,特高频传感的有效传感范围大,检测点少,操作简单快捷,工作量小。
JFZ-1型局部放电测试仪研制设计要点
JFZ-1型局部放电测试仪研制设计要点
郑贤桢;谢炳秋;段维玺;黄惠芬
【期刊名称】《高电压技术》
【年(卷),期】1983(0)1
【摘要】为了开展局部放电检测技术的研究,我所1976年开始研制放电仪,并于1978年研制成功MSZ-1型局部放电指示仪。
在此基础上,1978年开始与宁夏电子仪器厂合作研制IFZ-1型放电指示仪(以下简称《1型》)。
1979年底研制成功第一台样机,通过了初步鉴定和一年多的现场使用,证明仪器性能良好。
接着进行了改进,现已定型生产。
该仪器在鉴定会现场测试中与英国MODEL5型机相比,数据基本一致。
【总页数】9页(P66-74)
【关键词】输入回路;脉冲计数器;JFZ-1;方框图;局部放电;放大器;电子设备
【作者】郑贤桢;谢炳秋;段维玺;黄惠芬
【作者单位】福建电力试验研究所;宁夏电子仪器厂
【正文语种】中文
【中图分类】F4
【相关文献】
1.基于放电图谱仿真的局部放电检测仪性能评估方法及系统研制 [J], 胡
岳;Chiampi M;Crotti G;张千千
2.脉冲极性鉴别局部放电测试仪的研制 [J], 刘蕾;吴克伟;冯义;屠德民
3.基于放电图谱仿真的局部放电检测仪性能评估方法及系统研制 [J], 胡岳[1];ChiampiM[2];CrottiG[2];张千千[1]
4.配网箱式设备声波矩阵局部放电测试仪的研制与应用 [J], 袁汉凯;宋泽均;汪建波
5.JFD1型变压器局部放电超声波自动定位系统的研制 [J], 唐良;李焕章;伍志荣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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GDJF-2006 数字式局部放电检测分析系统
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; 再次是在运 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。 2.局放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 Ca 表示其余部分介质 的电容,Cb 代表与 Cc 串联部分介质的合成电容,Cc 是模拟介质中产生 放电间隙(如气泡)的电容。
(a) 实际介质
(b) 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
5 Hot-Line:400-8818-755 TEL:027-65605916 65059617 WEB: FAX: 027-65606183 E-mail:whgdxgs@ DEL:武汉市江汉经济开发区
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GDJF-2006 数字式局部放电检测分析系统
目
录
一、概述............................................................................................................ 4 二、工作原理.................................................................................................... 9 三、试验接线操作............................................................... 12 四、试验使用操作.......................................................................................... 16 五、抗干扰措施和局部放电图谱.................................................................. 29 六、注意事项.................................................................................................. 37 七、日常维护.................................................................................................. 38 八、售后服务.................................................................................................. 39
一、概述 使用产品前,请认真阅读本说明书。敬请妥善保管,以备今后使用查 考。如果您在使用过程中如有疑问,可向我公司咨询。 非常感谢您就本仪器存在的欠缺与改进思路及时反馈给我们, 以利于 我们将产品做得更完美。 在开始我们的试验以前,我们首先应该对局部放电有个初步的了解, 为什么要测量局部放电?局部放电有什么危害?怎样准确测量局部放 电?有了下述理论基础可以帮助我们理解局放的正确操作过程。 1.局放的定义及产生原因 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 可能发生在绝缘体的表面, 也可能发生在绝缘体的内部, 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。局部放电,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)制造过程中残留的气泡或杂质。经常发生放电的原因是绝缘体内
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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。
图 1-2 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程 U(t)外施交流电压 Uc(t)——气泡不击穿时在气泡上的电压 Uc’(t)——有局部放电时气泡上的实际电压 Vc——气泡的击穿电压 Vr——气泡的残余电压 Us——局部放电起始电压(瞬时值) Ur——与气泡残余电压 Vr 对应的外施电压 Ir——气泡中的放电电流 电极间总电容 Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)指 Ca 电极间施加交流电 压 u(t)时,气泡电容 Cc 上对应的电压为 Uc(t)。如图 1-2 所示,此时的 Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压 (既气泡不发生击穿) , Uc(t)=U(t) ×(Cb/Cc+Cb)。
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(Us+Ur)产生第—次放电,熄灭后,每经过 Us—Ur 的电压上升就产生一 次放电,重复前面所介绍的过程。如图 1—2 所示。 由以上局部放电过程分析,同时根据局部放电的特点(同种试品, 同 样的环境下,电压越高局部放电量越大)可以知道:一般情况下,同一试 品在一、三象限的局部放电量大于二、四象限的局部放电量。那是因为它 们是电压的上升沿。 (第三象限是电压负的上升沿)。这就是我们测量中 为什么把时间窗刻意摆在一、三象限的原因。 3.局放的测量原理 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,此时若经过电容 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。 4.局放的表征参数 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全面的 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,局放的两个基本参数分别是:
注 意 事 项 � 使用产品时,请按说明书规范操作 � 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。 � 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。 � 使用局部放电检测系统进行局部放电试验的工作人员必须是具有“高压试 验上岗证”的专业人员。 � 使用本仪器请用户必须按《电力安规》168 条规定,并在工作电源进入试验 系统前加装两个明显断开点。 � 在局放试验过程中,必须遵守有关高电压试验的安全操作规定。 � 非专业人员请勿私自拆开本设备,以免由于对该设备不熟悉而造成不必要 的人身伤害。 � 本手册内容如有更改,恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面 许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何 目的而进行传播。
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外施电压 U(t)上升时,气泡上电压 Uc(t)也上升,当 U(t)上升到 Us 时, 气泡上电压 Uc 达到气泡击穿电压,气泡击穿, 产生大量的正、 负离子, 在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱 了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次 放电持续时间是极短暂的, 对一般的空气气泡来说, 大约只有几个毫微秒 (10 的负 8 次方到 10 的负 9 次方秒)。 所以电压 Uc(t)几乎瞬间地从 Vc 降 到 Vr,Vr 是残余电压;而气泡上电压 Uc’(t)将随 U(t)的增大而继续由 Vr 升高到 Vc 时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外 施电压比 Us 小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压 Vr 的内电场作 用的结果。 Vr 是与气泡残余电压 Vr 相应的外施电压, 如此反复上述过程, 即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电,直到前—次放电熄灭 后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达到 Vc(相当于外施电压的增量Δ 比(Us-Ur)小)为止。 此后, 随着外施电压 U(t)经过峰值 Um 后减小, 外施电压在气泡中建 立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反, 故 外施电压须经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压 Vc,(假定正、负方向击穿电压 Vc 相等),产生一次局部放电。放电很快 熄灭,气泡中电压瞬时降到残余电压 Vr(也假定正、负方向相同)。外施电 压继续下降,当再下降(Us-Ur)时,气泡电压就又达到 Vc 从而又产生一次 局部放电。 如此重复上述过程, 直到外施电压升到反向蜂值一 Um 的增量 Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一 Um 峰值后,气泡上的外电 场方向又变为正方向,与气泡残余电压方向相反,故外施电压又须上升