局放仪的使用培训材料
局放仪的使用培训资料
局放仪的使用培训资料局放仪器是一种常用于高压电力设备的测试仪器。
它主要用于检测和分析电气设备中的局部放电现象,以判断设备的安全性和可靠性。
下面是一个关于局放仪使用培训资料的示例,供参考。
一、局放仪的基本原理局放仪是基于无线电原理和信号处理技术的仪器。
当高压电力设备发生局部放电时,产生的高频脉冲信号会传播到设备表面,局放仪可以通过接收和分析这些信号,来确定放电的位置和强度,并评估设备的健康状况。
二、局放仪的功能特点1.高灵敏度:局放仪能够探测到非常微小的局部放电信号,从而提前预警设备可能存在的问题。
2.高准确性:局放仪通过对放电信号的分析和处理,能够精确确定放电的位置和强度,为设备的维修和保养提供准确的依据。
3.多功能:局放仪可以提供多种不同的测量模式和参数设置,满足不同设备的测试需求。
4.简便易用:局放仪的操作界面简单直观,使得使用者能够快速掌握操作方法,并能够通过仪器提供的自动化功能,方便地完成测试任务。
5.数据存储和分析:局放仪可以将测试数据保存到仪器内存中,并提供数据分析和报告生成功能,方便后续的故障分析和设备管理工作。
三、局放仪的使用步骤1.准备工作:打开局放仪电源,并连接测量探头和电源适配器。
2.设置仪器参数:根据具体测试要求,设置局放仪的测量范围、采样率、测量时间等参数。
3.放电位置确定:将测量探头靠近待测设备,观察仪器显示的信号强度图谱,确定放电位置。
4.测量信号分析:选择相应的测量模式,开始进行局部放电的的信号分析。
可以通过频谱分析、时域分析等方式对放电信号进行分析和判断。
5.数据保存和报告生成:对于重要的测试数据,可以将其保存到仪器内存中,并可以通过连接电脑或打印机等外部设备,生成测试报告。
四、局放仪的应用场景1.发电厂:局放仪可以用于发电厂的高压开关设备、变压器、发电机等的定期检测和故障分析。
2.输电线路:局放仪可以用于输电线路的绝缘子串、支柱、导线等的检测,提前预警可能存在的击穿风险。
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。
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。
局部放电培训课件
5 < 150℃低温过热
0
0
1
一般为过负荷或油道堵塞造成的绕组或铁 芯过热。
6 150~300℃低温过热
0
2
0 磁环流引起的铁芯局部过热;漏磁集中;
7 300~700℃中温过热
0
2
1 涡流引起的铜过热;接头或接触不良;铁
高压设备中局部放电检测技术
Partial Discharge(PD)
什么是局部放电?
尚未导致绝缘系统贯穿性击穿的放电现象。 绝缘中的气隙放电 尖端电极的电晕放电 不同介质间的表面放电 浮动金属体的悬浮放电 电树枝放电
导致局部放电的原因?
电晕发光区
• 电场的不均匀 • 绝缘介质的不均匀 因此在某些区域首先发生放电,而其它区域仍然保持 绝缘特性,这就形成了局部放电。
降低局部放电的方法
尽可能减少固体介质中的气隙 尽可能降低液体或气体介质中的杂质含量 尽可能改善高压电极的电场分布
局部放电检测的意义
局部放电既是高压设备故障的原因,也是设备 劣化的征兆。
局部放电已成为高压设备制造工艺水平的检测 标准。
局部放电可以检测到吗?
局部放电过程能够产生多种物理化学现象:
1
0
绝缘材料气隙未完全浸渍,存在气泡,含 气空腔或高湿度作用。
2 高能量密度局部放电 1
1
0
原因同上,但程度已导致固体绝缘产生放 电痕迹或穿孔。
3 低能放电
1~2
0
1~2
不良接点间或悬浮电位体的连续火花放电, 固体材料间的油击穿。
4 高能放电
存在工频续流,相间、匝间或绕组对地电
1
0
2 弧击穿,有载分接开关切断电流等。
局放仪使用说明书
(一)
局部放电现象存在多样性特征,发生放电时,不仅辐射出电磁波信号,也会出现声波发射现象,局部放电部分能量会以声波的形式向周围传播。利用超声波传感器即可测试这些声脉冲,从而也可反映局部放电的状况。通过测试局部放电信号中声波特征的方法称为超声波法。
开关柜内部放电过程中会产生声波。放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十赫兹到几十兆赫兹,其中频率低于20 kHz 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。
不供
2
开关柜
TEV传感器
供电
超声波传感器
供电
非接触式
3
电缆头
声电组合探测器
供电
4
GIS
超声波传感器
供电
接触式
UHF传感器
供电
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。
二、
(一)
通道数
2/4个电信号接口,1个外同步接口
采样率
最大200MSa/s
采样精度
12bit
量程范围
100dB
量程切换
0-9共10档
频带范围
1Hz-60MHz
本量程非线性误差
5%
检测灵敏度
≥5pC(实验室条件下);≥10pC(现场条件下)
可以在高压开关柜壁箱外侧安放超声波传感器,来侦听放电产生的超声波声音。
(二)
当开关柜的对地绝缘部分发生局部放电时,高压带电导体对接地金属壳之间就有少量电容性放电电量,这种电容性放电电量的特点是电量很小(几兆分之一库伦),持续时间很短(几纳秒)。由于放电点在开关柜内部,电磁波产生的电压脉冲在金属外壳内表面传播,被金属外壳所屏蔽。如果屏蔽层是连续的,则无法在外部检测到放电信号。实际上,屏蔽层通常在金属箱体的接缝处、气体开关的绝缘衬垫、垫圈的连接处、电缆绝缘终端等部位因破损而导致不连续。当电压脉冲通过这些不连续处时,将通过这些通道传播出去,然后沿着金属壳外表传到大地,同时在开关柜的金属箱体上产生一个暂态对地电压(一般在几十毫伏到几伏,而且时间只能维持几纳秒),可以在运行中的开关柜金属外箱壳上放置电容耦合式传感器来检测这个信号。
局放培训讲义-故障排除(全屏蔽串联谐振耐压及局放测试系统)
第一章概述不同产品的高压试验要求试验设备要能提供相应的输出容量和电压,与其它电工产品相比,交联电缆的电容量很大,所以局放、耐压试验的变压器也需要具有足够大的容量。
例如:单芯26/35kV交联电缆,其导体截面为120mm2,在2.5m外径的电缆盘上绕满后总长约1250m,则整盘电缆的电容量约为0.183μF,按国家新标准3.5U0试验电压下的电缆电容电流为:3.5 x 26 x 103 x 314 x 0.183 x10-6=5.2A,则试验容量需达:3.5 x 26 x 5.2=473kV A ,如果用高压试验变压器来做该电缆的耐压试验,就需要电网提供至少1300A电流的电源(电压380V)或另加并联补偿才能满足要求,设备庞大、投资成本高、对电网影响大、运行不经济。
为了消除这些弊端,我们设计使用串联谐振回路产生试验电压,即由励磁变压器、可调电感及电容性试品组成串联回路,通过改变可调电感的电感值,使得感抗与容抗相等,从而使系统在电源频率下达到谐振产生高压。
这就是我们今天要介绍的目前在国内外广泛应用的“串联谐振耐压、局放及定位测试系统”,以下简称“测试系统”或“系统”。
第二章测试系统的结构和工作原理一、系统的结构及组成:整个系统主要包括主电路、控制电路、测试电路、屏蔽室、接地系统等几部分。
由380V或10kV/380V供电单元、双屏蔽静电隔离变压器、调压器、低压滤波器、电抗器及高压滤波器等组成高压试验电路,一般称为主电路;由电气操作控制高压开/关,调压器自动回零、零启动、升/降压、回路调谐、过流保护、击穿保护以及间隙百分比表、功率因子表、励磁电压表等控制指示仪表组成控制电路,调压器升降压、电抗器间隙调节、电抗器高压开关切换等均有限位保护;由耦合电容、校准电容、分压电容、检测单元、局放仪(如JF2000型)、定位示波器(如TDS3012型)等组成高压测量、局放测试、定位测试电路。
为了避免周围环境的干扰信号(电磁场)对局放测试的影响而建立的一个铁磁屏蔽、绝缘隔离并且单点接地的屏蔽体,称为屏蔽室。
实验室仪器设备使用培训方案范文
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局放仪的使用
TCD-9302局部放电检测仪技术使用说明书一、概述TCD-9302局部放电检测仪是我公司研制开发生产的一种新型仪器。
它基本上保持了原有局部放电检测仪的优点和功能,并致力于缩小仪器体积、重量、使之成为名符其实的携带式仪器。
该仪器是根据IEC(270)标准,利用脉冲电流法原理研制而成,并满足GB-7354-87、GB-1207-97、GB-1208-97中关于局部放电测试对测试仪器规定的技术要求。
该仪器具有灵敏度高、放大器系统动态范围大、测试的试品范围广、操作简便等优点。
并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,抗干扰能力强,并具有四种高频椭圆扫描,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。
可供制造厂、科研部门、电力部门现场使用。
二、名词、术语1.局部放电局部放电是指在绝缘的局部位置放电,它并不构成整个绝缘的贯通性击穿。
它包含三种放电形式:内部放电(在介质内部)、沿面放电(在介质表面)、电晕放电(在电极尖端)。
2.电荷量q在试品两端瞬时注入一定电荷量,使试品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。
3.视在放电量校准器视在放电量校准器是一标准电量发生器,试验前它以输出某固定电量加之试品两端,模拟该试品在此电量下放电时局部放电测试仪的响应,此时调整刻度系数,确定局部放电检测仪的量程,以便在试验时测量该试品在额定电压下的视在放电量。
因该放电量时以标准电量发生器比较后间接测出,而非直接测出,故此放电量称为“视在放电量”。
校正电量发生器是测量局部放电时必备的仪器,它的性能参数直接关系到测试结果的准确性。
视在放电量校准器由校准脉冲电压发生器和校准电容串联组成,其参数主要包括:脉冲波形上升时间、衰减时间、内阻、脉冲峰值、校准电容值等。
校准脉冲电压发生器电压波形上升时间为从0.1U0到0.9U0的时间,衰减时间定义为从峰值下降到0.1U0的时间。
仪器设备操作规程培训资料
仪器设备操作规程培训资料仪器设备操作规程仪器设备操作规程为了保证仪器设备安全良好运行,充分发挥仪器设备在技术工作中的作用,提高使用效益,制定本规程。
一、仪器设备的管理制度1.公司建立仪器设备档案,同类仪器进行编号管理。
2.公司建立仪器设备使用登记簿、保养簿,制定专人负责管理,进行仪器设备的日常保养和维护,做好防寒、防热、防潮、防尘、防火“五防”工作,填写仪器维护保养登记簿。
3.各种仪器设备需制定详细的操作及维护保养规程,每台仪器设备应挂操作维护保养标示牌。
4.负责人每周检查仪器设备的性能,挂好标示牌,性能良好者挂“备用”标示,如出现故障,挂“待维修”标示,及时与维修人员联系维修,并记录维修情况。
5.仪器设备定期进行检测,贴上“检测合格”标示,包括检测日期及检测负责人,并做好检测登记,检测不合格的仪器设备要送检、维修,检测合格方可继续使用。
6.公司组织对仪器设备操作的培训及考核,需熟练掌握。
7.操作者必须严格遵守操作规程,并进行定期维护保养。
新进人员在未掌握使用方法前,不得独立操作仪器设备,以免造成仪器设备损坏。
二、仪器设备的使用及维护制度1.根据仪器设备对环境条件的要求,操作人员在进入实验室时,应按要求穿着工作服,防护衣,戴防护手套等,以保证仪器设备安全运行和操作人员的人身安全。
2.实验室工作人员应经常对水电及环境温度、湿度等进行检查测试,如不符合要求,应及时采取措施,保证仪器设备的运行条件。
3.根据仪器设备使用要求,开机前要进行检查,做好开机准备工作。
(1)检查供电电压是否符合仪器设备的要求。
(2)需电源、水源、润滑等条件的仪器设备,要检查气源、水源、油路等是否符合要求,有无泄漏等问题。
(3)定期对仪器设备接地线路进行测试检查,以防发生电路故障。
4.使用仪器设备必须严格按照仪器设备的使用说明书规定的程序操作。
5.使用仪器设备时,操作人员要集中精力时刻观察仪器设备使用状态,防止意外事故发生。
6.要准确记录实验过程和数据。
试验研究所10kV开关柜局放测试培训方案
试验研究所10kV开关柜局放测试培训方案一、目的1、通过模拟运行开关柜的故障模式,验证试验所现有开关柜局放测试仪器的效用;2、通过培训加强试验人员对开关柜局放测试的感性认识,提高试验人员对现有开关柜局放测试仪的操作技能和试验效率;3、通过培训提高试验人员对开关柜局放模式的掌握和今后开关柜局放测试的现场判断水平。
二、条件准备1、仪器:便携式开关柜局部放电检测仪UltraTEV Plus+、开关柜局部放电定位仪PDL1、开关柜局部放电检测仪PDM03(培训时各班组自带);2、场地:110kV水北站10kV高压室内I段母线F5-F12柜处(详见下图);3、人员:试验研究所高压分部全体员工,分班组前后两批次进行;4、设备:110kV水北站内10kV I段母线上的F5-F12共8条馈线开关柜,此次试验用可提供模拟故障量的备品若干(南京三泰电力技术有限公司提供),试验升压装置(自带)等;三、培训程序1、培训前期准备1.1可行性分析将存在模拟故障量的备件人为接入开关柜内,模拟正常运行的开关柜存在局放故障,或在开关柜内人为将绝缘子污秽度增加到可以产生局放的水平,或将存在故障的电缆头接入开关柜内等情况,并用开关柜局放测试仪器进行试验,进而测量局放水平验证仪器效用和提高试验人员的操作水平和现场判断水平。
1.2硬件要求110kV水北站10kVI段母线与#1主变及II段母线断开,10kVI段母线上的接地变、站用变、51PT、#1和#2电容器组断开与I段母线的连接;存在故障的绝缘子、电缆头等备件;耐压设备两套。
1.3仪器要求培训前调试仪器,确保仪器设备处于正常状态。
1.4其他要求确定培训条件准备情况,确定培训时间,人员到位情况等。
2、培训实施程序2.1时间安排第一批:2010年12月9日9:00-17:00第二批:2010年12月10日9:00-17:002.2人员安排第一批:培训负责人:谢兵平安全负责人:曾力;林志明、肖云受培训人员:高压二班全体班员培训嘉宾:仪器代理厂家人员若干(南京三泰电力技术有限公司);第二批:培训负责人:张云安全负责人:黄晓波;马志学、卢雪峰受培训人员:高压一班全体班员培训嘉宾:仪器代理厂家人员若干(南京三泰电力技术有限公司);2.3项目安排各批次均应模拟各种不同的故障情况(即提供不同的故障模拟量),并用不同的仪器设备进行测量,比较数据结果。
局放培训
局放培训资料一.基本概念1.局部放电的定义在电场作用下,绝缘体中部分区域发生放电短路的现象称为局部放电,但在电极之间不形成通道。
2.局部放电产生的原因绝缘体中局部区域的电场强度达到击穿场强时,该区域就发生放电。
导体表面的毛刺,导体尖端或导线的直径太小,在导体附近的电场集中也会造成放电。
浮动点位的金属体而出现感应放电,或有连接点接触不良而发生放电。
3.什么叫实际放电电荷pC实际放电电荷,即电缆实际放电量,它是一个非常细小的放电量,以pC为单位。
C:电荷单位库伦,p:是一个数量级等于10-124.常见的局部放电按照局部放电的位置分类,大致有三种形式。
见下图。
4.1(图a)电极尖端附近的空气隙中发生局部放电,其余绝大部分气体仍然保持绝缘状态,这种绝缘结构以气体介质为主。
例如:电缆端头与导电物体距离较近产生的放电。
4.2(图b)电极与介质之间层状气隙中发生的放电,电极下气隙击穿后,全部电压加在其余介质上。
4.3(图c)介质内部存在的气隙或气泡放电,它不直接发生击穿,是各种绝缘结构中广泛出现的局部放电状况。
例如电缆导体屏蔽与绝缘的交界面、导体(电极)的边缘(毛刺)或绝缘内部气隙。
5. 局部放电产生的危害局部放电是绝缘介质中的一种强场效应,它在电介质现象和电气绝缘领域均有重要意义。
通常介质在局部放电的作用下能引起电气性能的老化(电老化)和击穿,它对绝缘的严重影响是不容忽视的。
大致有以下几方面的作用:第一,电的作用,亦既带电粒子(电子、离子等)的直接轰击作用。
空气中的局部放电从放电形式看属于流柱状的高压辉光放电,其中产生大量的带电粒子,在这些粒子的轰击下,对于固体介质来说,这些粒子在电场作用下加速运动轰击介质表面,使介质发生老化。
由于加速运动的电子之轰击作用能使高分子固体介质的分子主键断裂而分解成低分子,同时又使介质温度升高发生热降解外,还在介质表面形成凹坑且不断加深,最后导致介质击穿。
第二,热的作用,在靠近介质表面的5×10-17米的局部体积中因发生一次局部放电,在10-7秒内能使介质温度升为170℃,有时因放电作用甚至达到1000℃的高温,因此有可能引起介质的热熔解或化学分解。
线缆局部放电监测培训计划
线缆局部放电监测培训计划一、培训背景随着电力行业的发展,变电站设备和线缆的老化日益严重,局部放电问题逐渐成为变电站设备和线缆的主要故障原因之一。
为了及时发现和排除线缆局部放电问题,提高设备运行的可靠性和安全性,有必要对变电站工作人员进行相关培训,提高他们对线缆局部放电监测的认识和能力。
二、培训目的本次培训旨在帮助变电站工作人员深入了解线缆局部放电的概念、原理和检测方法,掌握线缆局部放电监测设备的使用和维护技能,提高他们对变电站线缆局部放电问题的识别和解决能力,为保障电网设备的安全和稳定运行提供保障。
三、培训内容1. 线缆局部放电的概念和原理- 线缆局部放电的定义和产生机理- 线缆局部放电的特点和危害- 线缆局部放电的检测方法和技术要求2. 线缆局部放电监测设备的使用和维护- 线缆局部放电监测设备的分类和工作原理- 线缆局部放电监测设备的使用方法和操作流程- 线缆局部放电监测设备的日常维护和保养3. 线缆局部放电故障诊断和处理- 线缆局部放电故障的识别和分类- 线缆局部放电故障的监测和分析- 线缆局部放电故障的处理和排除四、培训方式本次培训采取理论教学与实际操作相结合的方式,通过专家讲解、案例分析、现场演示等形式,帮助学员全面理解和掌握线缆局部放电监测的知识和技能。
培训内容将由专业的电力领域专家进行讲解,同时结合实际情况,对线缆局部放电监测设备进行现场操作演示,让学员能够更直观地掌握相关技能。
五、培训时长根据培训内容的复杂程度和学员的实际情况,本次培训计划设计为3天的培训时间。
具体培训时间和内容安排如下:- 第一天:线缆局部放电的概念和原理- 第二天:线缆局部放电监测设备的使用和维护- 第三天:线缆局部放电故障诊断和处理每天培训时间为8小时,包括上午理论讲解和下午实际操作演示,以确保学员能够全面掌握相关知识和技能。
六、培训对象本次培训对象主要为变电站工作人员和线缆维护人员,包括电力系统运行维护人员、电力设备安装维修人员、电力设备检测人员等。
试验局放培训教材
大型电力变压器产生局部放电的关键因素1 概述根据国家标准规定,110kV及以上大型电力变压器要做局部放电试验,现在合同要求变压器高中压局放量小于100PC。
局部放电对绝缘的影响,一是放电质点对绝缘的直接轰击造成局部绝缘破坏,逐步发展使绝缘击穿;二是绝缘内部的局部放电虽然不形成贯穿性通道,但放电产生的热,使介质出现局部的温度升高,甚至碳化。
由于放电的电解作用,会产生臭氧、一氧化氮等一些活性气体,使局部绝缘受到腐蚀,逐渐造成绝缘的损伤,最后导致热击穿。
通常,电气绝缘的破坏或局部老化,多是从局部放电开始的,所以,局部放电的危害性是使变压器绝缘寿命降低,影响变压器的安全运行。
2什么是局部放电:对于变压器绝缘结构中,可能存在着一些绝缘弱点,它在一定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性击穿。
这种只限于绝缘局部位置(弱点)处的放电就叫局部放电。
局部放电试验的目的:就是考核变压器在长期工作电压作用下,其产品绝缘能否长期安全运行的性能,发现变压器结构和制造工艺的缺陷。
如:(1)绝缘结构中局部电场强度过高,可能是局部绝缘(如油隙或固体绝缘)击穿或沿固体绝缘表面放电;(2)绝缘混入杂质或局部带有缺陷;如绝缘纸筒、层压纸板、层压木板等,由于热压干燥工艺处理不好,就会在其内部形成空腔,当浸油以后,变压器油往往不能浸入此空腔,从而形成了气穴。
如果浸入的变压器油处理不好时,油中会有气泡存在,同时存在着水分和杂质,在电场的作用下,杂质会形成“小桥“,泄漏电流的通过会使该处发热严重,促使水分汽化,形成气泡;同时也会使该处的油发生分解产生气体。
绝缘内部存在的这些气穴(气泡),其介电常数比绝缘材料的介电常数要小,所以气穴上承受的电场强度比邻近的绝缘材料上的电场强度要高。
气体(特别是空气)的绝缘强度却比绝缘材料低。
这样,当外施电压达到一定数值时,绝缘内所含气穴上的场强就会先达到使之击穿的程度,从而气穴先发生放电。
开关柜带电局放培训材料
© IPEC Limited 2009
Experts in on-line monitoring of electrical assets
局部放电介绍 局部放电是指在高电场强度下,造成固体或液体电气绝缘系统小区域介质局部短 (路桥)接而未形成固定放电通道的放电。。
局部放电可发生在:
• 注意事项:
• 在使用局放仪对环网柜进行测试之前,应该先测量非 带电金属物作为背景值,要求该非带电金属物与被测 开关柜无连接。如果实测值(TEV模式)小于背景值 ,表明测量数据属于干扰,需重新测量。
• 使用超声波方法测量环网柜时,要多点测量,尽量找 到声音的最大点(根据经验,超声波方法在定位以及 抗干扰方面效果良好);如果在实际测试时发现超声 波信号较大,但TEV信号较小情况,也应引起重视, 必要时可考虑申请停电检修。
• ㈠超声波法(Ultrasonic)
• 当发生局部放电时,将会产生一个电荷的中和过程,相应的会 有一个较陡的电流脉冲,电流脉冲的作用使得局部放电发生的 局部区域瞬间受热而膨胀,形成一个类似“爆炸”的效果,放 电结束后原来因为受热而膨胀的局部区域恢复到原来的体积。 这种由于局部放电产生的一胀一缩的体积变化引起了介质的疏 密瞬间变化,形成超声波,从局部放电点以球面波的方式向四 周传播,并在金属外壳上出现各种声波,如纵波、横波和表面 波等。因此可以将超声波传感器安装在电力设备金属外壳上检 测局部放电产PEC Limited 2009
Experts in on-line monitoring of electrical assets
• ㈡地电波法(TEV)
• 当10kV环网柜存在局部放电时,环网柜内部会辐射出 电磁波信号,电磁波首先传到金属外壳的内表面,这 些信号大部分被金属外壳屏蔽,而小部分从金属箱体 的内表面通过箱体的连接处、绝缘衬垫或缝隙等处传 播出去,同时在设备的金属外壳的外表面上感应出能 持续纳秒级的一个电压信号,称为TEV(暂态对地电压 )。图1为局放信号检测示意图。
局放仪地使用培训资料
合用标准文档局放仪的使用培训资料上海松宝科技发展有限公司上海电动工具研究所目录一、局部放电的定义及产生原因二、局部放电的原理、过程及危害三、局部放电的表征参数四、局部放电测量原理五、测量中的搅乱及抗搅乱方法六、局部放电试验的电路主要接法及优弊端七、各种试品的测试接线及加压方法八、测试步骤九、图谱简介一、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地区发生放电,而没有击穿施加电压的导体之间,既还没有击穿,这种现象称之为局部放电。
对于被气体包围的导体周边发生的局部放电称之为电晕。
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,由此,总结一下局部放电的定义,指部分的桥接在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、电场不平均。
2、电介质不平均。
3、制造过程的气泡或杂质最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转过程中会发生热胀冷缩,不相同资料特别是导体与介质的膨胀系数不相同,也会渐渐出现裂缝,再有一些是在运转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,电荷不断的由导体进入介质中,在注入点上就会使介质气化。
二、局部放电的原理、过程及危害1、局部放电的原理电子碰撞电离理论,在电场被加速的自由电子与气体中性分子碰撞,当电子的动能足够高时,就会使中性分子激发出电子,形成新的自由电子和正离子,由此循环形成电子雪崩。
2、局放电的过程Gemant 最早对模拟本质气隙与人工气隙作了大量研究,用电容器与火花缝隙的各种组合来模拟, whitehead 等人提出了气隙放电的等值电路,此后 mason 用这个电路对放电的过程作了较好的描绘,下面就对交流电压下局部放电的abc 等值模拟电路予以介绍。
介质内部含有气泡,在交流电压下产生的内部放电特点可由图 1-1 的模拟电路( abc 等值电路)予以表示;其中 Cc 是模拟介质中产生放电缝隙(如气泡)的电容; Cb 代表与 Cc 串联部分介质的合成电容; Ca 表示其他部分介质的电容。
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局放仪的使用培训资料上海松宝科技发展有限公司上海电动工具研究所目录一、局部放电的定义及产生原因二、局部放电的原理、过程及危害三、局部放电的表征参数四、局部放电测量原理五、测量中的干扰及抗干扰方法六、局部放电试验的电路主要接法及优缺点七、各种试品的测试接线及加压方法八、测试步骤九、图谱简介一、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,而没有击穿施加电压的导体之间,既尚未击穿,这种现象称之为局部放电。
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,由此,总结一下局部放电的定义,指部分的桥接在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最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,电荷不断的由导体进入介质中,在注入点上就会使介质气化。
二、局部放电的原理、过程及危害1、局部放电的原理电子碰撞电离理论,在电场被加速的自由电子与气体中性分子碰撞,当电子的动能足够高时,就会使中性分子激发出电子,形成新的自由电子和正离子,由此循环形成电子雪崩。
2、局放电的过程Gemant最早对模拟实际气隙与人工气隙作了大量研究,用电容器与火花间隙的各种组合来模拟,whitehead等人提出了气隙放电的等值电路,后来mason用这个电路对放电的过程作了较好的描述,下面就对交流电压下局部放电的abc 等值模拟电路予以介绍。
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(abc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串连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(b)模拟电路Ⅰ-介质有缺陷(气泡)的部分(虚线表示)Ⅱ-介质无缺陷部分图1-1表示具有内部放电的模拟电路图1-1中以并联一对火花间隙的电容c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。
图1-2介质内单气泡对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)=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2-1所示,此时的uc(t)所代表的是气泡被击穿时的电压的曲线。
Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb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,形成空间电荷,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)的增大继续由Vr再次升高到Vc时,气泡再一次击穿,发生又一次局部放电,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。
Ur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,直到前一次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增加量不足以达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,由于气泡中原存的残余电压内电场与外电场方向相反,故外施电压须经(Us+Ur)的电压变化,才能使用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),外施电压连续下降,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峰值—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(Us+Ur)产生第一次放电,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。
产生局放时,局部地区空间电荷密度变大,电流集中,可以发出光、热、音响和电磁发射,在放电能量作用下,使绝缘高分子有机物质产生一系列的物理化学变化,造成表面侵蚀和局部过热,使绝缘性能劣化,随着局部放电的发展,放电点向前发展,放电通道渐渐增长,分枝增多,形成树枝状放电,最后形成贯穿性通道,即导致击穿。
在油纸绝缘中的局部放电,会在油中形成不同的X腊,散热能力降低,易导致热击穿,局部放电也易使纸纤维断裂、碳化,因此,局部放电对于加速绝缘老化、缩短绝缘寿命所造成的危害是不可低估的。
三、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,目前我们只关心两个基本参数:1、视在放电电荷—在绝缘中发生局部放电时,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,通常以稳定出现的最大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。
四、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数(主要是电量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,然后在实际电压下将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。
五、测量中的干扰及抗干扰方法1、测量中的干扰分类干扰有来自电网的和来自空间的,按表现形式又分为固定的和移动的,主要的干扰有以下一些:①悬浮电位物体放电,通过对地杂散电容耦合。
②外部尖端电晕。
③可控硅元件在邻近运行。
④继电器、接触器、辉光管等动作。
⑤接触不良。
⑥无线电干扰⑦荧光灯干扰⑧电动机干扰⑨中高频工业设备2、抗干扰方法①采用带调压器、隔离变压器和滤波器的控制电源。
②设置屏蔽室,可只屏蔽试验回路部分。
③可靠的单点接地,将试验回路系统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。
④采用高压滤波器。
⑤用平衡法或桥式。
⑥利用时间窗。
⑦用干扰判别装置。
⑧采用较窄频带。
⑨在高压端加高压屏蔽罩或半导体橡胶帽防电晕干扰。
六、局放试验电路的主要接法及优缺点1、标准试验电路,又称并联法,适用于必须接地的试品。
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、接法的串连法,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,缺点是试品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3、互感器的局部放电测试方法A、接线图如下:注:1.5Un/1.732的试验电压仅用于变压器和电抗器套管。
八、测试步骤简介1、按照系统连接原理图连接好系统。
2、利用校正脉冲发生器进行系统放电量校正,例如用校正脉冲发生器(JZF-9)在试品两端(即Cx两端)注入50pC,调节放大器增益粗调(22)及细调(23)和PC设定按钮(21)使数字表显示50.0PC,至此校正完毕,关掉方波并取下。
3、利用升压装置进行升压,升至试验电压时,调节放大器粗调,使局部放电脉冲显示在示波器上,大小适中。
4、打开判别开关(16),调节阈电平粗调(17)和阈电平细调(15),使有效指示灯(19)闪亮,记下此时的数字表值即为放电量值,将PD-KV开关(2)拨至KV,即可读取电压值,记下试验结果。
5、将电压调至零,测试完毕。
叙述当中括号内数字代表开关编号,参照说明书前、后面板图。
九、图谱简介放电类型和干扰的初步辨认先介绍一下示波屏上的椭圆扫描,它是顺时针方向旋转,正零标脉冲表示验电压开始由负变向正极性;负零标脉冲则与之相反。
两零标间的中点为试验电压的正、负峰值部位。
所以,根据放电的原理,可以知道放电应出现在正零标脉冲和负零标脉冲顺时针转到峰值处,即椭圆上的第一和第三象限。
一典型的内部气泡放电的波形特点:(图8—01)1放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆象限内。
2在起始电压Ui时,放电通常发生在峰值附近,试验电压超过Ui时,放电向零相位延伸。
3两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(最大相差至3﹕1)。
4放电波形可辩。
5q与试验电压关系不大,但放电重复率n随试验电压上升而加大。
6局部放电起始电压Ui和熄灭电压Ue基本相等。
7放电量q与时间关系不大。
如果放电量随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电。
如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。
(图8—01)二金属与介质间气泡的放电波形特点:正半周有许多幅值小的放电,负半周有很少幅值大的放电。
幅值相差可达10﹕1,其他同上。
典型例子:绝缘与导体粘附不良的聚乙烯电缆的放电。
q与试验电压关系不大。
(图8—02)(图8—02)如果随试验电压升高,放电幅值也增大,而且放电波形变得模糊,则往往是含有不同大小多个气泡,或是外露的金属与介质表面之间出现的表面放电。
(图8—03)下面介绍一些主要视为干扰或非正常放电的情况:(1)悬浮电位物体放电波形特点:在电压峰值前的正负半周两个象限里出现幅值。