多通道数字式局部放电综合分析仪

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变电站运维带电检测技术

变电站运维带电检测技术

变电站运维带电检测技术摘要:作为在无需停电的条件下对设备运行状态进行实时检测的重要方法,带电检测技术在设备缺陷分析、故障诊断,以及防止事故发生等方面都有重要的价值。

本文就对带电检测技术在变电运维中的应用展开分析。

关键词:带电检测技术;变电运维变电运维工作的科学实施能够有效减少故障发生率,同时还能保证供电系统稳定。

而带电监测技术与传统监测技术相比,能够在设备有缺陷的情况下进行故障检测,大大的减少了事故发生率。

而在变电运维工作当中应用带电监测技术还能够实现不断电监测,大大的确保了设备运行的稳定性,同时还能避免因停电造成的损失。

1.带电检测技术分类1.1避雷器检测技术避雷器检测技术一般被用于无间隙金属氧化物的避雷器带电检测,可以在避雷器运行过程中对其运行参数进行检测,及时掌握避雷器运行状况。

在避雷器的运行参数中,总泄露电流值能够反映避雷器绝缘能力,阻性泄露电流值能够反映避雷器绝缘质量,因此,掌握其运行参数可以确保避雷器的绝缘状态符合要求。

避雷器的带电检测要受多种影响因素干扰,为保证检测结果的准确性,需要采用补偿法对阻性泄露电流进行测量,抵抗外部干扰,为设备调试提供可靠参考。

避雷器检测技术与红外检测数据的综合使用,还可以对设备内部受潮情况进行判断,如有必要,需要停电检修。

1.2高频局部放电检测技术高频局部放电检测技术可以快速完成对3~30MHz频率信号的检测工作。

设备运行过程中如果出现放电现象,将会形成脉冲电流,之后将会出现电磁场。

此时,对高频检测装置进行应用,可以筹集脉冲波,再将收集到的脉冲波输入相应的检测装置。

同时,检测装置能够自动处理收集到的信号,分离干扰信号和放电信号,消除噪音等各项因素造成的干扰,最终给出相应的判断结果。

相关实验结果表明,应用该项技术,获取的检测结果具有较高的可靠性。

高频局部放电检测经常在复杂的环境下应用,并检测工作的重点集中在电缆接头设备和电缆终端设备。

1.3暂态地电压检测技术在设备由于发生局部放电现象而产生的电磁波流经变电设备外部金属体后,会与大地直接相连,继而产生一定暂态电压脉冲。

多通道信号分析仪

多通道信号分析仪

多通道信号分析仪多通道信号分析仪(multi-channel signal analyzer)是一种用于采集、处理和分析多个通道信号的设备。

它可以同时测量和分析不同通道的信号,以便深入研究信号的特征和行为。

多通道信号分析仪广泛应用于工业自动化、通信、医疗、音频视频等领域。

多通道信号分析仪的基本原理是通过多个通道同步采样不同的信号,并将其送入数字信号处理单元进行处理和分析。

它通常包括多个输入通道、ADC(模数转换器)、DSP(数字信号处理器)和相关的软件界面。

输入通道可以是模拟信号或数字信号,ADC负责将这些信号转换为数字形式,DSP进行数字信号处理和分析,软件界面提供直观的操作界面,方便用户进行参数设置和结果显示。

1.高度集成:多通道信号分析仪将多个功能集成在一个设备中,提供了方便的操作和使用体验。

2.高速采样:多通道信号分析仪通常具备高速采样能力,可以准确捕捉快速变化的信号。

3.传感器互联:多通道信号分析仪可以与各种传感器互连,实时监测多个信号源。

4.数据可视化:多通道信号分析仪可以将采集到的信号以图表、波形、频谱等形式进行可视化展示,方便用户直观地了解信号的特征。

5.高度灵活:多通道信号分析仪可以进行实时分析和离线分析,用户可以根据需要选择不同的分析方法和参数。

1.音频视频分析:多通道信号分析仪在音频和视频领域可以用于分析音频信号、视频信号的频谱、波形、噪声等参数,可以用于音频视频设备的开发、测试和调试。

2.医学监测:多通道信号分析仪可以用于医学监测领域,例如心电图、脑电图、血氧饱和度等信号的采集和分析,有助于医生准确诊断病情。

3.通信系统测试:多通道信号分析仪可以用于通信系统的测试和优化,例如无线通信系统的信号检测、调幅度、频谱分析等,帮助保证通信系统的正常运行。

4.工业自动化:多通道信号分析仪可以用于工业自动化系统的故障检测、过程优化等,通过对多个传感器信号的实时监测和分析,提高工业生产的效率和质量。

主变试验大纲

主变试验大纲

嘉陵江亭子口不利水电开发有限公司310MV A/500kV无励磁调压变压器试验项目和试验大纲中国•衡阳•特变电工衡阳变压器有限公司2012年09月特变电工衡阳变压器有限公司中国湖南省衡阳市白沙洲电话Tel:(0734) 8498114 传真Fax:(0734) 8400443 邮编Post code: 421007目录一、成品试验项目和计划 (3)二、技术参数 (6)三、试验方案 (7)1、电压比测量和联结组标号检定 (7)2、绕组变形测量 (8)3、绕阻直流电阻测量 (8)4、绝缘特性测量 (9)5、线端的操作冲击试验(SI) (10)6、雷电冲击试验 (12)7、外施工频耐压试验 (13)8、短时感应耐压试验(ACSD) (15)9、长时感应电压试验(ACLD) (18)10、空载损耗和空载电流测量 (20)11、空载电流谐波测量 (21)12、声级测量 (21)13、油流静电试验和开动全部油泵时的局部放电测量 (22)14、长时空载试验 (22)15、负载损耗和短路阻抗测量 (22)16、三相变压器零序阻抗测量 (24)17、绝缘油试验 (24)18 、密封试验 (25)19、套管CT试验 (25)四、引用标准 (25)五、试验设备仪器 (25)一、成品试验项目和计划产品型号:SSP-310000/500 生产号:111101产品图号:1TBEA.710.10131序号试验项目合同要求引用标准使用设备,仪器试验时间1 电压比测量和联结组标号检定(例行)电压比误差(%):±0.5联结组标号:YNd11GB1094.1-1996 JYT变比测量仪,精度0.2级第1天2 绕组频响特性测量(特殊)使用TDT-6型绕组变形测试仪, 采用频响分析法测量。

DL/T911-2004 TDT-6绕组变形测量仪第1天3 绕组直流电阻测量(例行)三相不平衡率:相≤2%, 线≤1% GB/T6451-2008 JYR80100直流电阻测量仪, 精度0.2级第1天4 绝缘特性试验(例行)1、绝缘电阻≥500MΩ、吸收比≥1.5、极化指数≥2.02、在10kV电压下进行绕组绝缘系统电容和介质损耗测量,介质损耗tanδ≤0.5%(20℃-25℃时)3、套管介质损耗和电容量测量(高压≥0.5%,低压≥0.65%)4、铁心和夹件对地绝缘电阻>500 MΩ5、绕组对地和绕组间电容测量GB/T6451-2008MODEL 2677 绝缘电阻测试仪, 精度5级.AI6000电桥型抗干扰精密介质损耗测量仪, 精度1级.第1天5 操作冲击试验(例行)高压线端(kV):1175 GB1094.3-2003GB/T1094.4-20051、CDY 4800kV/720kJ冲击电压发生器2、CDF- 4800 kV弱阻尼电容分压器3、Highvolt SBG-4冲击控制系统4、TR-AS200-12-4通道数字式冲击电压测量系统第2天6 雷电冲击试验(例行)全波(kV)GB1094.3-2003GB/T1094.4-20051、CDY 4800kV/720kJ冲击电压发生器2、CDJ3600 kV多级球隙截波装置3、CDF- 4800 kV弱阻尼电容分压器4、Highvolt SBG-4冲击控制系统5、TR-AS200-12-4通道数字式冲击电压测量系统第2天高压线端1550低压线端12526/37 外施工频耐压试验(例行)高压和中压中性点对地: 85 kV低压对地:55 kVGB1094.3-2003 YDTW-2000/500kV成套工频耐压试验系统第2天8 短时感应耐压试验(ACSD)(特殊)1、高压线端电压:680 kV2、同时进行局部放电测,高压视在放电量小于80pCGB1094.3-20031、7500kVA 200Hz高频发电机组2、YSFP-31500/220中间试验变压器3、WT3000功率分析测量系统4、9000kvar/5.7kV补偿电抗器5、1200 kV工频电容分压器6、TWPD-2B多通道数字式局部放电综合分析仪第2天9 长时感应电压试验(ACLD)(例行)在1.5Um/√3电压下,允许的放电量为:高压≤80pC;GB1094.3-2003GB/T6451-2008同上第2天10 空载损耗及空载电流测量(例行)1、额定频率额定电压时空载损耗≤115 kW2、额定频率额定电压时空载电流≤0.07%3、在90%~115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁特性曲线。

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。

GIS中盆式绝缘子沿面放电的新特征气体CS233

GIS中盆式绝缘子沿面放电的新特征气体CS233

GIS中盆式绝缘子沿面放电的新特征气体CS2摘要:CS2可作为一种新的特征分解气体用于GIS中盆式绝缘介质放电故障的诊断。

本文分析了GIS中盆式绝缘子沿面放电的新特征气体CS2。

关键词:GIS中盆式绝缘子;沿面放电;特征气体为了降低GIS运行故障率,特别为防止盆式绝缘子沿面闪络或绝缘击穿事故的发生,保证电力系统的安全可靠运行,对GIS内部尤其是涉及盆式绝缘子的潜伏性缺陷进行检测尤为重要。

一、CS2简介CS2是一种广泛性的酶抑制剂,它在常温常压下为无色透明微带芳香味的脂溶性液体,有杂质时呈黄色,具有极强的挥发性、易燃性和爆炸性。

主要用于生产人造粘胶纤维和粘胶薄膜,还用以制造四氯化碳、二硫代氨基甲酸铵、黄原酸酯、浮选矿剂、溶剂和橡胶硫化剂。

同时,CS2也是硫、磷、硒、溴、碘、樟脑、树脂、蜡、橡胶和油脂等的良好溶剂,也是许多有机物进行红外光谱测定和氢质子核磁共振光谱测定用的溶剂。

二、模拟试验1、试验装置。

试验平台主要包括模拟试验罐、试验变压器和高压套管。

其中,模拟试验罐前后两端安装石英玻璃观察窗口,以便使用紫外成像仪对内部放电状况进行监测。

模拟试验罐内部设置可更换电极,根据模拟不同缺陷的需要更换不同的电极。

模拟试验罐还设置有压力表和取气口,同时能连续调节试验电压、电极距离和SF6气压。

试验变压器采用轻型充气(SF6)式高压试验变压器,额定电压100kV。

试验罐体由不锈钢材料制成,试验时充入0.4MPa的SF6气体,微水含量控制在运行GIS允许范围,罐体内部喷涂特富龙涂料防止分解的特征气体被内壁吸附,在高压端与低压端间用环氧树脂材料制作的绝缘子连接。

2、检测方法。

SF6分解产物检测方法是用化学法进行GIS故障诊断的基础,但要实现各成分的准确定量难度大,待测气体组成复杂,类型多样,部分组分间性质相近,分析测定时存在相互干扰。

另外,特征气体CS2浓度低,而背景值SF6浓度高,给定性定量测量带来较大难度。

在对现有检测手段全面分析比较的基础上,本研究针对性地设计开发了基于毛细管柱的配备热导检测器(TCD)和火焰光度检测器(FPD)串联的气相色谱定量分析SF6分解产物的方法,系统考察了该方法对各待测组分的灵敏度和稳定性,研究了气相色谱–质谱联用法在该领域的应用。

CT6800数字局部放电测试仪说明书

CT6800数字局部放电测试仪说明书

CT6800数字局部放电测试仪产品说明书杭州高电科技有限公司前言欢迎惠顾衷心感谢您选用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。

本公司保证其生产的产品,在发货之日起,无明显材料和工艺缺陷,并保证产品三年质保期。

如产品在保修期内有缺陷,本公司将根据保修单的详细规定予以修理和更换。

若欲安排维修及现场指导,请与本公司或最近的本公司销售和维修处联系。

使用本产品前,请认真参阅使用说明书,以减少不必要的人身及设备意外损害!因产品配置及功能的区别,部分描述可能不尽相同!未尽之处,您可以随时向本公司技术服务部电话咨询。

目录一、安全提示 (4)二、功能特点 (4)三、局部放电测试系统 (5)四、软件操作说明 (9)五、测量说明 (22)附录1 校准脉冲发生器使用说明 (27)附录2 主要技术指标 (29)附录3 局部放电的波形识别 (30)附录4 产品配置 (32)安全提示☆本仪器应由具有经过资格认证的相关专业人员操作,请仔细阅读说明书。

☆仪器开机状态下,不得触及测量回路、控制输出回路及与之相连接的导体。

在连接本仪器的输入或输出端前,请务必将仪器可靠接地。

☆尽量使用本仪器提供的专配测试线与配件。

☆避免在潮湿、易燃、易爆的环境下使用。

☆仪器使用后应充满电存放。

☆每隔2个月左右应给仪器充电一次。

一、安全提示1、本系统的操作、维护应由能胜任的相关专业人员进行。

2、局部放电试验现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施。

试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。

直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接从事测量的人员应被隔离在试验区域之外。

在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区。

3、在试验以前,操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。

4、试验现场要整洁、干净,不应存放其他无关的物品。

在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块(如裸铜线段、螺丝、螺帽和其它小金属块等),被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。

第三讲 局部放电检测的原理和仪器

第三讲 局部放电检测的原理和仪器
测试回路
Us
SNR=Us/Un ≧2
SJTU-OMRC
电气工程系 在线监测技术研究中心
5. 脉冲分辨率
脉冲分辨率是指在50Hz正弦波的一个象限内,能分辨的脉冲数。 脉冲分辨率取决于
检测单元分辨率 放大器分辨率 示波器分辨率
SJTU-OMRC
电气工程系 在线监测技术研究中心
6. 放电量标定/校正
局放仪的脉冲分辨时间不应超过l00μs。在有关技 术文件中应提供此数据。
2.6 脉冲重复率n
局放仪的脉冲重复率测量误差δn应不大于±10%。 本条规定仅针对有此测量功能的局放仪。
2.7 测量灵敏度qs
局放仪的有关技术文件中应提供仪器自噪声水平及 对特定试品电容量所能达到的测量灵敏度值。
SJTU-OMRC
局放仪概况:局放仪基本功能
放大器:
3db低端:lOKHZ、20KHZ、40KHZ、80KHZ; 高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ 。
增益调节范围>120db。
时间窗:
窗宽15°~150°,窗位置可旋转0°~1 70°
试验电压表:
量程50KV(可扩展),3 1/2位LED数字表,显示0-1000, 误差<±2%
TEST OBJECT
COUPLING UNIT PD DETECTOR
SJTU-OMRC
电气工程系 在线监测技术研究中心
放电转移条件
为了确认所有校正电量q0 被临时储存在测试电 容Ca中,以下条件必须被满足:
C0 << Ca
SJTU-OMRC
电气工程系 在线监测技术研究中心
Examples for PD Calibrators 局放校正器

500kV主变局放超标原因分析及对策解析

500kV主变局放超标原因分析及对策解析

500kV主变局放超标原因分析及对策(川藏联网西藏段工程项目部谭明伦)摘要:测量主变局部放电水平,是评定变压器绝缘性能的有效方法,能成功检测其绝缘微小缺陷,也是考核变压器能否在工作电压下长期安全运行的检验方法,因而局部放电试验在现场得到广泛应用。

但局放试验由于其测试原理的局限性,受影响因素较多,甚至有些局放试验发现的异常无法准确分析其原因,不利于电网主设备的安全运行,更有可能由于外部干扰和试验方法的不正确导致不必要的资源浪费,应该引起我们的广泛关注和研讨。

本文通过对局放试验不合格的工作变压器的现象分析,优化细究整改和调试方案,对试验数据综合分析,对如何有效开展局放试验和分析提出了一些有益尝试。

关键词:主变局放超标分析及对策一、主变局部放电试验的目的和意义变压器一般的缺陷都能在制造过程中被检测或消除,但在电场作用下,变压器绝缘系统中绝缘性能薄弱的地方会被激发而出现局部放电现象,且在制造过程中不易被控制,所以变压器局部放电测量成了变压器试验的重要项目。

测量变压器局部放电水平,是评定变压器绝缘性能的有效方法。

局部放电试验是一种能成功地检测绝缘中微小缺陷的有效方法,也是考核变压器能否在工作电压下长期安全运行的检验方法,因而局部放电试验在现场得到广泛应用。

局部放电电气检测的基本原理是在一定的电压下测定试品绝缘结构中局部放电所产生的高频电流脉冲。

二、某500千伏变电站主变局放检测现象(一)油中溶解气体常规测试报告设备名称电压等级(kV)油中溶解气体组分及含量μL(气)/L(油)H2CO C02CH4C2H6C2H4C2H2总烃#1 (72387) 500 0.00 10.87 144.67 0.51 0.00 0.00 0.00 0.51#2 (37112) 500 0.00 15.28 201.19 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 变压器油罐500 0.00 15.05 185.22 0.55 0.00 0.00 0.00 0.55 #1主变滤后500 1.15 1.53 95.26 0.25 0.27 0.11 0.00 0.63 #2主变滤后500 0.00 1.84 91.46 0.29 0.24 0.12 0.00 0.65 测试意见正常参考或采用标准的质量指标GB 50150-2006 气体变压器和电抗器互感器套管氢<10 <50 <150 乙炔0 0 0 总烃<20 <10 <10测试方法:GB/T 17623-1998:测试仪器:GC-2000A气相色谱仪;室温:20℃:相对湿度:40%;大气压力:96.2kp (二)局放试验设备名称型号/规格编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差有效期至/检测或校准日期多通道数字式局部放电综合分析仪TWPD-2B-2CA 1011DA331 0.1pC-10000nC 0.05pC 2012.12电容分压器ZGSF-A-200232054A0-200kV 1% 2012.12 试验变压器型号及主要参数1、型号:OSFPS-750000/5002、额定电压:550/242±2×2.5%/36kV3、额定容量:750/750/240MVA4、接线组别:YN,a0,dn5、出厂序号:100749211、1007492216、出厂日期:2011年4月、2011年5月7、生产厂家:特变电工衡阳变压器有限公司8、测试标准:试验电压:U=1.3Um/√3=413 (kV);9、合格标准:不大于300pC(三)局放试验过程1、试验人员于2011年11月21日对#2主变进行了局部放电试验。

局部放电检测系统有哪些功能

局部放电检测系统有哪些功能

第一章简介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JFD-1000系列局部放电检测系统是获得成功的JFD系列局放仪中的新一代成员,是国网武汉高压研究院最新研制的多功能多通道局放检测系统。

除继承上一代产品优点外,该产品还具备全程控自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放等功能,可测量如放电重复率n,平均放电电流I,平方率D等IEC-270所规定的各种局放参数,采用正弦、点阵等多种视图显示方式,新型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自如。

随着软件的不断开发,其功能还不断拓展,如脉冲极性鉴别和平衡回路方式的局部放电测量等功能。

MEJF-2000系统就其检测方法、测量回路、技术性能参数完全符合最新的GB7354及IEC-270“局部放电测量”标准要求。

适用于各类高压电器设备的局放测量,覆盖全电压及容量等级,代表着国内数字式局放仪的最先进技术。

第二章面板及界面功能介绍2-1 硬件面板功能2-1-1 主机后视图A.信号输入口Q9插头,检测阻抗检测到的信号经专用电缆由此口输入到检测系统的放大器。

B.标准微机接口与标准微机一样的常用接口。

C.电源插座电源线连接此处和电源。

此仪器使用220V电源。

D.电源开关I=ON,O=OFF,将开关置于“I”后,还需按一下前面板系统启动/关闭键(见前视图“E”),才能启动仪器。

若要关闭电源,请先退出系统,再将此开关置于“O”。

E.系统启动/关闭开关按下可启动或关闭系统(启动系统还需将电源开关置于“O”)F.接地端子检测系统的保护接地,MEJF-2000系统通电前必须接地。

G.零标信号输入口此处外接零标同步信号。

(AC 10~220V)2-2 MEJF-2000系统软件界面MEJF-2000系统采用软件程控方式工作,操作者可根据需要或软件界面的提示进行鼠标、键盘或触摸屏操作,实现局部放电的测量。

GDJF-2007数字式局部放电检测系统说明书doc

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。

TWPD-2M-6CH局放仪说明书

TWPD-2M-6CH局放仪说明书
在现场测量试品的局部放电时,干扰信号的窜入是不可避免的, 如果干扰信号的幅度大于放电信号的幅度时,将不能测出放电的量值。 针对现场干扰强这一特点,2M-6CH 增加了如下若干种抗干扰措施: 4. 滤波抗干扰
在加压之前,如果通道波形中有较强干扰,可对干扰开窗进行频 谱分析,查看干扰主要频段范围,从而选择能够抑制干扰和合适频带, 同时针对该频带应校准,如果该频带已经校准,在环境条件相同的条 件下无需重新校准。 5. 天线门控抑制干扰
6 个电信号接口,一路外同步接口 40MS/S 0.2mV~20V
增益调节
-30dB、-20dB、-10dB、0dB、10dB、20dB、30dB、40dB、
50dB、60dB
频带范围
20kHz~150kHz;40kHz~300kHz;1MHz~1.2MHz
本量程非线性误差 5%
可测试品的电容量范 6pF~250µF
15. 2D、3D 统计图谱分析 PRPD 图
Q-φ图
N-φ图 Q-φ-T 图
在一些有争议的事故中,“事故后”分析可以通过记录的数据作 为事故的重演。回放功能使得可以在办公室对 PD 检测的结果进行全 面的评估。
13. 定制报告 TWPD-PDR 工具(标配)可以完全支持 Microsoft Word2003 及
Microsoft Word2007,创建出用户试验报告。
14. 一键恢复出厂设置 在试验过程中,用户可以一键轻松实现将出厂的配置还原。
当现场环境存背景噪声时,而用户又想呈现出比较干净的放电脉
冲时,可开启背景抗干扰。
8. 可复用校准机制
2M-6CH 采用可复用校准方法,不同频带校准后随试验文件存储,可 实现相同试验条件下无需反复校准。优点:

局放仪技术说明

局放仪技术说明

XD2102局部放电检测仪技术说明1. 适用范围XD2102数字式局部放电检测仪配套相应的试验电源,可适用于各类电压等级的变压器、电机、互感器、电缆、GIS、高压开关、避雷器及套管等高压电器设备的局部放电测量与分析。

2. 产品配置局放仪配置表3.功能描述3.1测量功能可检测试品的局部放电幅值、极性、相位、重复次数、放电起始电压、熄灭电压、视在放电量等局部放电的相关参数。

3.2 基本平台软件基于WINDOWS 2000以上的中文操作系统,全过程中文界面,方便使用和升级。

3.3 多种图谱提供椭园、直线、正弦及二维(q-φ,n-φ)、三维(q-φ-t,n-q-φ)局放图谱,可直观、总览地观察、分析试验过程的各种放电频度、相位、强度与试验电压的关联度等特性。

3.4 数据通信可以使用USB口、U盘和局域网络等WINDOWS平台支持的各种模式与外界交流、传输测试数据、测试报告和测试图形。

3.5 存贮与回放可以连续实时记录试验过程的局部放电图谱及相关参数,具有事后自由回放、重现、分析等功能,以便于局部放电数据的记录和积累,可以保存和打印单幅局部放电图形、试验报告。

3.6 静态分析可以静态截取任意周波的局放图谱,甚至局放图谱中的任意单个放电脉冲进行详细测量、分析,确定放电性质及放电强度。

3.7 抗干扰国内独家实现,基于小波算法的频谱分析与频点开窗技术,对固定频率干扰,可降低噪音90%以上;对综合频率干扰,可降低噪音60%以上,实施上述抗干扰措施的频谱损失率≤3%(参见演示软件)。

可任意相位开窗,屏蔽掉与放电脉冲不同相位的干扰,单窗、双窗任选。

具有数字标尺功能,用于区分与放电脉冲相同相位的干扰。

采用多通道测量及数字差分技术,可灵活组成脉冲极性鉴别或平衡测量回路,有效抑制干扰脉冲信号,可实现强干扰环境下局部放电的测量模拟滤波:-3dB带宽的下限频率为10kHz~80KHz可调, 上限频率100kHz~500kHz 可调,并可多档任意组合成窄带和宽带测量仪器,以适应不同的干扰环境下局部放电的精确测量。

JFD-2000A两通道数字式局部放电检测仪使用说明书(A4)

JFD-2000A两通道数字式局部放电检测仪使用说明书(A4)
您也可以选择创建新任务的按钮,然后点击完成按钮,系统将创建新的测试任务,并进入测量界面。 1.2 数据分析 1.3 软件键盘 点击键盘按钮,您可以打开软件的辅助键盘,如下图:
-5-
JFD-2000A 多通道数字局放仪使用说明书
1.4 帮助 点击帮助按钮,您可以打开帮助文档。
测量部分
1、软件功能介绍 打开局放测量界面如下:
六、产品特点说明
独立二通道数字式局部放电测量,同步采样、处理、显示; 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、以便确定放电性质;
-2-
JFD-2000A 多通道数字局放仪使用说明书
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; 抗静态干扰功能,可去除相位固定的干扰信号; 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; 带通滤波器采用模拟、数字混合滤波技术,带宽可任意组合,有效抑制各种干扰; 任意相位开窗,单窗、双窗任选,360 度内任意选择自由开窗; 在检测局部放电的同时,能够监视试验电压; 对局部放电脉冲进行放电测量、放电时间、波形分析; 二维和三维局部放电图谱显示。 任意存贮、打印局部放电图形及数据,自动生成试验报告;
3、外形尺寸:长×宽×高(540×460×320)mm。 4、重量:18kg。
五、主要技术指标
1、测量通道:独立 2 通道。 2、可测试品的电容量范围 6pF~250μF。 3、检测灵敏度:0.1pC。 4、采样精度:12bit;采样速率:20M/S。 5、显示工作方式 (1)显示方法:椭圆——正弦——直线 (2)触发同步方式:分内外触发方式,内触发为仪器电源同步触发,50Hz;外触发为同步试验电源 工作频率,50~400Hz 内任意频率。 (3)外触发同步信号输入电压:10~200V,输入功率<1 伏安。 (4)信号相位判定:椭圆显示为极坐标方式,正弦显示为正弦波方式,其显示图形的起点为试验电 源的零点,其显示图形的长度为试验电源的一个周期,外触发同步方式下系统真实准确地显示了试验电源 的周期、相位。 6、时间窗:相位大小任意选择,可动态放大显示时间窗,两个时间窗可分别或同时开。 7、滤波频带:3dB 低频端频率 fL 分 10、20、40kHz 档,3dB 高频端频率 fH 分 80、200、300kHz 档, fL 和 fH 可灵活任意组成各种滤波通带。 8、信号放大器: (1)增益调节:分增益粗调和增益细调,增益粗调分 6 档,档间增益差 20dB(10 倍),误差±1dB 调 节;增益细调范围>20dB。 (2)放大器正负极性响应不对称性:<1dB。 9、局放信号测量:可在连续、放大等显示工作方式下测量局放信号,误差±5%(以满量程计)。 10、具有数据存储,回放功能,具有打印功能,生成标准试验报告。 11、工作环境温度:-10~45℃,相对湿度:≤95%。 12、电源 AC220V;频率 50Hz;功率 300W。

XD210#E(Y)局放使用手册7.0

XD210#E(Y)局放使用手册7.0

前言前言1 感谢您的信任,选择并使用本所产品,您因此将获得本所全面的技术支持与服务。

2 本说明书简要介绍了XD210#E(Y)系列型数字式局部放电检测系统及有关如何操作该产品的背景信息。

敬请妥善保管,以备查考。

3 使用产品前请认真阅读本说明书。

在阅读本说明书或产品使用中如有疑惑,可向我所咨询。

4 我们将非常感谢您能就本仪器存在的欠缺提出宝贵意见并反馈给我们,以利于我们将产品做得更好。

联系电话:(0571)88989486,88989709。

目录目录1安全提示 (2)2局部放电检测系统 (3)2.1系统简介 (3)2.2主机系统 (5)2.3 检测阻抗 (8)2.4 校准脉冲发生器 (10)2.5 零标输入 (12)3.软件安装与使用 (14)3.1软件安装 (14)3.2 计算机设置: (15)3.3界面说明 (17)4.局部放电的常规测量 (24)4.1测量回路的选择 (24)4.2系统连接 (30)4.3局部放电的测量 (31)4.4脉冲鉴别 (37)4.5 频谱分析 (39)4.6 消隐功能 (41)4.7 图形分析与保存 (42)4.8 通道校正 (43)5维护与保养 (44)6售后服务 (45)附录1 技术参数 (46)附录2 产品配置 (48)11安全提示1安全提示1.本局放系统的操作、维护应由能胜任的相关专业人员进行。

2.局放试验现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施。

试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。

直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接从事测量的人员应被隔离在试验区域之外。

在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区。

3.在试验以前,操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。

4.试验现场要整洁、干净,不应存放其他无关的物品。

在高压区间的地面上不应有杂乱的金属小块(如裸铜线段、螺丝、螺帽和其它小金属块等),被试品、升压变压器、耦合电容等应与周围保持适当距离。

上海蓝波 JF2000-局部放电检测仪 说明书

上海蓝波 JF2000-局部放电检测仪 说明书

JF2000-局部放电检测仪使用说明书一、概述JF2000型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测试仪器,适合于高电压产品的型式试验,绝缘的运行监督等。

本仪器检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,输入单元(检测阻抗)配备合理。

经适当定标后,能直接测量放电脉冲最大放电量,能根据需要方便地选择对数刻度或线性刻度,指针式表头和数字式表头可同时显示局放值,同时还可分别测量局放量和试验电压。

二、仪器主要特性局放仪为精密测量仪器,其主要功能及技术指标与英国罗宾逊公司TYPE—700相同,具体技术参数如下:1.放大器频带:低频10、20、40kHz;高频80、200、300kHz;放大倍数:120dB;2.定标脉冲发生器:校正方波电压幅值:10mV~4V分11档校正方波电压前沿: 100ns校正方波电压波尾: 200 s放电量定量范围(高压注入电容为100pF时)为:1、2、4、5、10、20、40、50、100、200及400pC重复频率:与时基频率相同50Hz。

脉冲旋转:0~3600分二个范围。

3.放电量表(pC表)对数刻度:0~10~100线性刻度:0~100数字表头:0~100精确度: ±10%非线性: ±10%;4.数字电压表(kV表)局放仪上配有数字高压电压表,经外配高压分压器后,测量精度: ±3%,通过转换开关可选择显示局放pC值或高压kV值;5、椭圆时基5.1频率:50Hz;5.2旋转:以300为一档,可1200旋转;5.3显示方式:椭圆——直线。

三、系统工作原理本机的局部放电测试原理是脉冲电流法(即ERA法)。

试品产生局部放电时,放电脉冲信号经耦合电容送入输入单元仪器予以拾取,再经前置放大器及主放大器后,信号幅度放到足够大,在波形显示器的椭圆扫描基线上显示放电脉冲;同时也送至放电量表显示放电脉冲的峰值。

门单元控制试验电压的每一周期内放电量表的工作时间,并在该段时间内将显示器上的波形加亮显示。

局放传感器的故障定位与数据分析

局放传感器的故障定位与数据分析

局放传感器的故障定位与数据分析摘要:高压电器局部放电试验是运维试验中最重要的一项检测项目,关系到高压电器的安全运行。

本文主要介绍局放传感器放电试验遵循的国家标准、GIS组合电器的局部放电故障定位以及分析方法等。

关键词:局部放电;故障定位;质量控制封闭式气体绝缘组合电器(简称GIS)以其体积小、可靠性高等特点被广泛应用于电力系统中。

虽然GIS可靠性高,但往往由于其内部缺陷会引起事故。

由于GIS设备拆卸比较复杂,通过对腔体内的故障定位可以有选择地对存在故障的腔体进行断电检修,从而大幅度减少维修的时间。

基于超高频法的局部放电检测方法能够根据电磁波从放电源到不同传感器的时间差对放电源进行定位。

一、局部放电检测相关标准局部放电测量方法在:GB/T-7354-2003/IEC 60270:2000和DL417-2006中给出明确要求。

该标准适用于电气设备、组件和系统在频率为400 Hz及以下的交流电压试验或直流电压试验时产生的局部放电测量,生产中常将局部放电试验和耐压试验结合到一起进行:根据设备最高电压Um的不同,分别规定进行长时耐压试验(ACLD)和短时耐压试验(ACSD)。

对于设备最高电压Um≤72.5kV的全绝缘变压器正常情况下不需进行局部放电测量。

对于设备最高电压Um>72.5kV的全绝缘变压器,一般情况下在进行短时耐压试验时需进行局部放电测量。

在不大于试验电压(U2)的三分之一下接通电源并升压至保持5min;将试验电压升至U2保持5min;然后,立即将电压降至U2保持5min,同时进行局部放电测量;再将电压降压至保持5min;最后将电压降至试验电压(U2)的三分之一以下切断电源。

为保证相间电压不超过额定外施耐压值,试验电压U2规定为:相对地和1.3Um相对相。

二、局放带电检测特高频法定位技术放电源的准确定位能够极大的方便缺陷元件的查找及放电类型的诊断,提高检修工作效率。

特高频法的主要定位方法有幅值比较法、时差法、定相法、三维空间定位法等。

高电压技术:4.3 局部放电的测量

高电压技术:4.3 局部放电的测量

2.局部放电的危害:
局部放电产生的电子、离子往复冲击绝缘物,使绝缘物分 解、破坏,并且绝缘物分解出来的导电性和化学性物质, 使绝缘进一步氧化、腐蚀;
局部放电产生的电荷使电场畸变,进一步加强局部放电的 强度;
局部放电使该处产生高温,导致绝缘物老化、劣化 如果局部放电是在工作电压下产生的,那么这种放电会在
➢ 局部放电的测量仪器 (显示单元)
传统方法用示波器观测 数字化测试:计算机辅助测试系统与传统的测
试方法相结合,作出各种谱图和统计量,来分 析局部放电情况。
测量
局放图形
特征提取
识别分类
识别结果
数据库
局部放电测试仪
6.局部放电测量仪
二、模拟局部放电测量仪
干扰判别式局部放电检测仪
6.局部放电测量仪
➢膜纸绝缘介质中,常用高性能液体色谱分析法 (HPLC)判断介质老化情况。 ➢在电力变压器中,油色谱分析(DGA)方法是一 种简单、经济、有效的变压器在线监测方法。
※测量时的注意事项
为了抑制内部干扰与外部干扰,主要措施有: 1.选用没有内部放电的试验变压器和耦合电容器, 外露电极应有合适的屏蔽罩。 2.选用抗干扰能力强的测量回路。 3.对测量线路进行屏蔽。有条件时可将整个试验回 路置于屏蔽室内进行测量。 4.试验电源最好采用独立电源。
W
1 2
qUi
Ui 为气泡放电时试品上的电压,即局部放电起始电压
放电能量W 推导:

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CaCb Ca Cb
则脉冲电流: 放电能量:
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目录一、仪器介绍 (1)1. 前面板 (1)2. 后面板 (1)3. 性能参数 (2)二、局放检测基本操作 (3)1. 接线及准备 (3)2. 试验设置 (3)3. 试验校准 (3)4. 数据分析与存储 (4)5. 数据回放 (5)6. 统计图 (6)7. 关于局部放电检测的几个问题 (8)三、仪器使用及维护 (10)1.仪器使用与维护 (10)2.仪器停用及处置 (11)一、仪器介绍1. 前面板手轮:用于设置触发电平电源开关快捷键盘: 快速选择某项仪器功能电信号输入口触摸显示屏试验运行试验停止单次运行试验波形开窗后,时频分析系统键盘快速调用鼠标右键功能图1-1 HSXJF-D前面板2. 后面板网口可扩展网络通讯USB 接口RS232 串行通讯接口用于连接扩展设备外同步保险电源接口接地接220V 交流电压端子局放电信号输入口SD 卡槽接SD 卡用于保存数据外同步接口接外同步信号,保证和施加电压同步图1-2 HSXJF-D后面板注:对于同一BNC 接口CH1,在接线时只能选择前接口和后接口的其中一个,不能将信号同时接入前后两个CH1 接口,BNC接口CH2 接线方式与CH1 一样。

3. 性能参数通道数: 2 个电信号接口,一路外同步接口采样率:40MS/S量程范围:0.2mV~20V增益调节:-30dB、-20dB、-10dB、0dB、10dB、20dB、30dB、40dB、50dB、60dB 频带范围:20kHz~150kHz;40kHz~300kHz;1MHz~1.2MHz 本量程非线性误差:5%可测试品的电容范围:6pF~250µF试验电源频率范围:50~400Hz 电源模式:AC 220V显示屏: 5.7 英寸真彩色TFT 触摸液晶显示屏分辨率:640×480RS232:用于与PC 机同步传输接口USB 接口:可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备SD 卡存储:标配16G 卡,可升级为32G,用于存储试验记录及试验数据系统:WINCE6.0使用环境温度:-20℃至60℃存储环境温度:-20℃至45℃尺寸:标准4U/19”机箱,深度280mm重量:8kg二、局放检测基本操作1. 接线及准备局放试验前需将被测试品接入测试系统中,试品与测试系统接地端应可靠接地,同时将HSXJF-D主机(以下简称“局放仪”)后面板接地钮接地。

通过一条同轴电缆将测试系统中耦合单元输出端口(局放耦合接线端口)与HSXJF-D主机前面板或者后面板通道口相连接(两者中任意一个,假设接入CH1)。

2. 试验设置打开局放仪电源开关,仪器自动进入局放测量界面。

在测量界面中,点击“试验设置”,弹出“试验设置”对话框,在“试验信息”编辑栏中填入试验相关信息。

其中“试验名称”所填内容最为关键,所做试验数据将全部存储到以“试验名称所填内容”为名的文件中,方便试验数据报告生成与导出。

点击“确定”返回仪器测量界面,在测量界面右侧将“自动增益”设置为“开”,“外部供电”设置为“关”,“相移”为“0”。

图2-1 “试验设置”界面3. 试验校准校准脉冲发生器配有两个输出端口,一红一黑。

校准试验系统时,将红色端口接试品高压端头,黑色端口接地。

打开校准发生器开关,选择合适校准量值(共有10pC、50 pC、100 pC、500 pC 四种量程选择)。

校准发生器的使用见附录1。

校准信号打入系统以后,点击“试验设置”进入试验设置对话框,在“通道校正”编辑框左侧点击“CH1”,并在“校准”栏中设置测量频带,仪器默认“40-300 kHz”,“校正量”编辑框中填入校准发生器输出的pC 值。

点击“校准”,进入校准界面。

当通道1 显示的pc 值为校准发生器输出值时,点击“保存”即可,试验校准完毕。

校正完后,需将校准发生器取下。

图2-2 校准界面4. 数据分析与存储在电源系统加压之前,点击仪器前面板右侧“运行”按钮记录局放试验噪声背景,记录后可加压。

当需要对某一相位或区间相位观察局放量值时,可进行开窗口操作。

点击通道显示区域一点进行拖拽,通道显示pc 值变为红色区域范围的最大值。

每个通道最多只能开2 个窗口。

点击仪器前面板右侧“详查窗口”按钮,可弹出详查窗口,进行局放波形的时域与频域分析。

图2-3 波形详查界面对试品施加高电压过程中可通过手动或自动方式保存试验数据与波形,具体步骤:手动方式:在测量界面下方点击“记录存储波形”即可。

自动方式:在测量界面中点击“系统设置”,进入系统设置编辑框,在记录模式中点选“自动记录”并设置自动记录时间间隔,点击确定。

软件会根据你所设置的时间间隔自动保存试验数据。

“抓屏”可实现对整个屏幕截屏。

图2-4 系统设置界面5. 数据回放局放试验完成后可对试验中所保存的数据进行数据回放,点击“记录回放”弹出回放控制框,点击“播放”,可将存储的记录动态播放。

图2-5 “数据回放”界面6. 统计图仪器支持多种统计图模式下波形显示、存储功能,支持PRPD、Q-φ图、N-φ图、Q-φ-T图。

通过多种统计图对放电信号的统计,对放电信号特征、性质判定等相关分析提供大量数据支持。

进入统计图模式具体操作步骤:在测量界面中,点击“系统设置”,进入系统设置编辑框,在系统模式的工作模式中选择“统计图”,点击确定即可进入统计图模式。

在统计图模式下同样可对试验数据与波形进行记录存储。

在统计图模式界面右上方可通过点击“统计图模式”选择不同的统计图来统计放电特征。

点击“实时波形”为开状态,可在统计图模式下同时观察实时波形图。

6.1 PRPD 图PRPD 模式是针对当前通道进行特征图谱的显示,该特征图谱主要体现某相位上的放电信号的累积情况,纵坐标代表放电水平,横坐标代表相位,像素的不同颜色代表不同的放电次数。

图2-6 PRPD 图Q-Φ图模式纵轴代表放电水平,横轴代表相位,该模式将若干周波局部放电信号进行统计和处理,反应出局部放电量与发生放电相位的关系。

图2-7 Q-Φ 图6.3 N-φ图N-Φ 图纵轴代表放电次数,横轴代表相位,该模式将若干周波局部放电信号进行统计和处理,反应出放电次数与发生放电相位的关系图2-8 N-Φ 图6.4 Q-φ-T图Q-Φ-T 模式纵轴代表放电水平,横轴代表相位,Z 轴代表时间,脉冲不同颜色代表放点水平的大小不同,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。

图2-9 Q-Φ-T图7. 关于局部放电检测的几个问题7.1 测量频带选择本仪器提供三种测量频带,用户可根据现场干扰环境选择合适的测量频带进行局放测试。

7.2 外同步当需要对放电信号同步测量、观察统计图时可接入外同步信号。

具体步骤:局放测试系统若有一低压输出端口(10-200V),可将此端口通过导线接入局放仪后面板外同步信号输入端,同时需在测量界面中点击“系统设置”,进入系统设置编辑框,在系统模式的触发方式中选择“外同步”,点击确定即可。

7.3 脉冲捕捉局放种类较多,产生的放电信号波形也不尽相同。

当产生的局放信号具有不连续、非周期性特点,很难记录到局放波形时,可使用脉冲捕捉功能。

具体步骤:在测量界面中点击“系统设置”,进入系统设置编辑框,在系统模式的触发方式中选择“CH1触发”(若信号接入CH2,选择CH2 触发),点击确定。

可通过点击通道右侧黄色箭头调节触发阈值,也可以调整仪器前面板右侧上方指轮来调节触发阈值。

图2-10 脉冲捕捉设置7.4 天线门控噪声抗干扰局放测试系统较容易受外界空间信号干扰,导致噪声背景增大,增加局放测试难度。

为此我公司专门研发天线门控抗干扰技术,来消除空间干扰对局放测试的影响。

具体步骤:将天线接入另一通道(若局放耦合信号接CH1,则天线接CH2),在测量界面中点击“试验设置”进入试验设置对话框,在“通道校正”编辑框中选择CH1,然后在抗干扰栏中点选“天线”为门控,再点击天线下方设置按钮,进入CH1 抗干扰设置,在上阈编辑框中填入想要消除的干扰值,即可实现干扰的消除。

图2-11 抗干扰设置7.5 恢复出厂设置当测量软件不能正常工作,可对软件进行恢复出厂设置,恢复出厂设置后需要根据自己需要再次进行试验参数的设置。

具体步骤:在测量界面中,点击“系统设置”,弹出系统设置对话框,点击“恢复出厂设置”按钮,点击确定后需“退出系统”,重启测量软件。

图2-12 恢复出厂设置三、仪器使用及维护1.仪器使用与维护1)仪器带开机状态下禁止插入或拔出SD 卡,避免数据丢失2)HSXJF-D局部放电检测仪在使用或存储、运输过程中,不得受雨水侵袭和跌落,保持在同方干燥的环境中存放和使用。

3)使用HSXJF-D进行局放测量时,操作者与被测试设备之间应保持足够的安全距离,与试验无关人员自行撤离出测试区。

4)仪器在工作状态下,不允许对其进行任何形式内部调整、拆卸和维修。

5)如果以下情况发生时,仪器的测量功能将失效:●损坏●在不正常的状态下工作很长一段时间●在运输过程中发生损坏。

6)现场不具备测试条件或操作人员不严格遵守安全规定,禁止进行局放测试。

7)在用户遵守保管和使用条件下,从本公司发货之日起不超过一年HSXJF-D局放仪封印完好,产品如因质量问题而发生损坏或不能正常使用时,本公司负责无偿更换和修理。

8)HSXJF-D双通道局部放电检测仪发生故障后不能正常使用时,须由专业生产厂的专业技术人员负责处理。

2.仪器停用及处置1)仪器在停止使用情况下,需防止在通风、干燥的环境中。

2)在长时间停用的情况下,需每个两周时间将仪器启动,并运行至少 1 小时,以保持仪器的电子元器件的健康工作状态,否则对电子元件的寿命造成影响。

脉冲发生器使用说明TWPD-02 校准脉冲发生器,可以产生标准的瞬变的电荷。

目前采用的分度方法是根据视在放电电荷的定义,在试品两端注入的标准瞬变电荷来度量放电量的大小。

TWPD-02 校准脉冲发生器提供双极性脉冲,并且脉冲重复率在50Hz~1000Hz 内可调(一般选择试验电压频率的两倍),放电量可在:10pC、50pC、100pC、500pC 之间任选。

完整试验回路中测量系统的校准(直接校准),也可以直接对系统进行校准。

TWPD-02 校准脉冲发生器的信号是由一SMA和一对红、黑端子输出,校准脉冲发生器SMA 为电压输出,用于专业检测;一对红、黑端子分别连接试品的端头和地,通常黑线接地,红线接试品的高压端。

TW PD-02 校准脉冲发生器的使用方法:◆启动按键(ON):按下即启动校准脉冲发生器。

◆电量选择按键(pC):①点按时,选择所需电量,由显示屏读出数值。

②持续按键2 秒,关闭脉冲发生器。

◆频率选择按键(HZ):①点按时,可选择方波频率,由显示屏读出数值。

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