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濮阳手持式超声波局部放电检测仪1. 产品概述GIS以结构紧凑、可靠性高等优点已成为超、特高压电力系统中的主流设备。随着GIS的广泛应用,GIS设备运行可靠性引起了国际社会和电力部门的普遍关注。从近40年运行经验来看,绝缘故障始终是影响GIS可靠性的重要原因之一,局部放电是导致GIS设备绝缘劣化直至闪络故障发生的主要表现形式。GIS内部一旦出现绝缘故障,极易造成设备故障,将破坏电力系统正常运行,给国民经济和社会正常秩序造成不良影响。因此,实现对GIS局部放电在线检测意义重大。TH-9029UHF局部放电巡检仪是我公司总结多年局部放电测量经验,采用特高频(UHF)测量和超声波(US)测量两种新兴技术设计的数字化局部放电带电检测专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大、滤波、数据采集、数据处理、局部放电参数计算,图谱绘制,试验报告自动生成,从而完成局部放电的智能化测量与分析。本设备采用手持式设计、Wince系统开发;设备轻巧、携带方便、测量快速、便于现场使用;界面友好、操作简单、刷新速率高;功能完善、抗干扰能力强、测量准确。本仪器在检测过程中对待检测电力设备没有任何损害,且对设备的运行没有任何影响。根据UHF和US方法的多种检测模式得到的图谱对检测电力设备绝缘缺陷或隐患进行诊断分析,可清楚的判断该电力设备的运行状态。


濮阳手持式超声波局部放电检测仪 友情提示感谢您选用我司产品,本说明书介绍了局部放电检测仪的检测原理、使用方法和干扰排除,在初次使用时,请详细阅读,有助于您熟练地使用,确保检测精度。2、产品介绍2.1概述局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部场强过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿现象局部放电是绝缘老化的重要征兆和表现形式因此对局部放电的有效检测对电力设备的经济运行具有重要意义。局部放电的检测是以局部放电所产生的各种现象为依据通过能表征放电的物理量来分析局部放电的状态及特性。国内外学者进行广泛、深入研究局部放电的过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光和分解产物后,提出了局部放电法(主要有暂态地电波法、脉冲电流法、超声波法和超高频法)、电化学法和光学法等检测方法。传统的局部放电检测仪其测量信号的响应频率一般不超过1 MHz易受外界干扰的影响稳定性差,影响了其应用。随着计算机技术、电子技术和传感器技术的进步,为超高频检测技术创造了条件,使其具有检测频率高、抗干扰性强和灵敏度高,得到高度重视。局部放电检测仪,配置有五种传感器,其中TEV、超声波和HFCT适用于对高压开关柜、环网柜局部放电检测;超声波和UHF适用于对GIS的绝缘状态进行检测;使用超声波和HFCT适用于电缆的绝缘状态进行检测。内置的专家诊断系统能根据检测数据进行分析,判断放电能量大小和可能部位,在电力、铁路等得到广泛应用。


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濮阳手持式超声波局部放电检测仪生产报告试验过程系统可自动生成试验报告,执行菜单《试验报告》->《生产报告》可以生产此次试验的实验报告。报告保存到对应的试验所在的文件夹目录下,可以对报告进行浏览、修改和打印。方便日后分析数据、查看数据。(如图6.17所示)。图6.176.9实时显示点击快捷菜单的,或在设置面板的可以改变显示模式,各种模式的状态如图6.18-1.23图6.18 直线显示图6.19 椭圆显示图6.20 正弦显示图6.21 三维PRPS显示图6.22 三维PRPD显示6.9右击菜单右击菜单整合了一些常用的指令和菜单。调出方式在显示区域点击鼠标右键或长按触摸屏即可调出右击菜单(三维图模式下三维图区域不可调出。右击菜单如图6.23。图6.23 右击菜单6.10 通道的标定调出右击菜单,并执行《单位》可出现如图6.24子菜单,然后点击《标定A通道》即可完成相应的标定,需要注意的是校准脉冲的pC值要和设置面板的标准脉冲值一样图6.24标定菜单6.10频谱图调出右击菜单,并执行显示模式可出现如图6.25子菜单,然后点击《频谱图》即可调出频谱图,需要注意的是频谱图的原数据来自调出右击菜单时鼠标所在位置波形对应的通道,根据频谱的波形也可区分原数据。频谱来自于2048个通道连续数据数据中心点为预触发所在位置。


濮阳手持式超声波局部放电检测仪显示器存储功能操作方法:(液晶显示器显示界面)模式选择 AUTO/SIGN/NONE连续检测/单次检测/慢扫描伏值/Div 通过移动键调整伏值参数的大小。时间/Div 通过移动键调整时间参数的大小。(文件存储 FS) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Save File001标识,按“ ”键进行存储。(文件调入FL) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Load File001标识,按“ ”键进行存储。采样平均次数(Nm) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如NUMave=025标识,移动上、下键改变数值的大小,调整显示波形的采样频率。电池状态 电池电量指示。时间显示区 通过移动调整时间。分贝值显示 用于dB值显示。运行/暂停 按“ ”键进行运行、暂停切换状态。左右两键为移动光标键。①显示屏从左上角开始个方框为显示模式,开机后不用操作,让其处于NONE模式即可。②第二、三个方框为纵、横坐标尺度,当光标在其上时,按+、-键可改变大小(其中纵坐标要改变尺度大小,需长按+、-键)。③第四个方框FS为存储,当光标在其上时,按+、-键可选择要存储的位置文件,存储则按M键。存储方式是覆盖(无需删除),显示器在正常工作的情况下,按下M键,存储成功则存储的位置跳向下一个文件。④第五个方框FL为读取,当光标在其上时,按+、-键可选择要读取的文件,M键为确认键。显示的紫色波形为读取波形。也可连接计算机通过专用软件读取波形。⑤第六、八个框不用操作。⑥第七个框Nm为dB值显示的采样平均数,按+、-键可改变平均的个数。⑦左下角为显示时间框,通过移动光标以及按+、-键可设置时间。开机后都要重新设置时间,便于读取数据时查看日期。⑧右上角为电池状态。右下角方框为显示器运行状态。上方的按键为暂停键。

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濮阳手持式超声波局部放电检测仪 非接触超声法将传感器放在设备外壳缝隙处,适用于高压开关柜、环网柜的局放检测,能有效检出气体杂质,技术参数:检测频率:中心频率40kHz;测量范围:0~80dBμV;灵敏度:-65dB(0dB = 1volt/ubar?有效值SPL)。2.3.3 超声法a)、接触式超声传感器将传感器贴在外壳表面,适用于GIS、变压器、全绝缘开关柜(环网柜)的局放检测,能有效检出固体绝缘缺陷,技术参数:检测频率:20~200kHz;测量范围:0-30mV;灵敏度:≤5 Pc。b)、非接触式超声传感器将非接触式超声传感器正对开关柜,等电气设备的的缝隙处,可有效检测出开关柜等非封闭设备的绝缘缺陷;谐振频率:40kHz;动态范围:-6~80dBuV。2.3.4 UHF超高频法将传感器置于盆式绝缘子处,适用于GIS、HGIS局放检测技术参数:检测频率:300~1500MHz;灵敏度:≤1PC(实验室环境)。2.3.5 暂态地电压(TEV)法将传感器贴在开关柜外壳表面,适用于高压开关柜(环网柜)的局放检测,技术参数:信号采集:电容耦合;频率范围:3~100MHz;测量范围:0~60dB/mV;灵敏度:1mV。

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濮阳手持式超声波局部放电检测仪 数据存储系统将数据存储在SD卡/USB中,为了保证软件正常存储及读取,应保证SD卡/USB有效。存储前应先在系统设置中设置文件名称、设备名称、任务编号,以作为日后查看标识。保存数据—在停止状态下,按【保存数据】键,可对数据和当前显示的图谱进行存储,数据存储在SD卡或USB设备中。5.9数据查看按【查看记录】键,可以进入保存数据界面,记录包含每条数据的所有图谱以及记录类型,同步方式,设备名称,任务编号,时间,单位局放值,背景以及背景阈值所有详细信息。通过操作按钮可以对历史记录进行一系列操作。图5-17历史记录图表5-6操作表操作按键说明删除本条F1进入删除当前记录模式,通过取消和确认是否删除记录删除文件F2删除当前保存记录的文件 文件导出F3将数据文件导出到USB中蓝牙发送F4把数据发送到链接平台切换记录↑↓↑↓切换上下条记录翻页←→←上一页,→下一页 ,每页10条切换图谱取消切换当前记录的图谱返回确认返回到之前的测量模式5.10外同步的使用在现场试验时,为了得到稳定而且准确的相位,可以采用外同步触发方式,在【系统设置】里,设置【触发方式】→外同步,并将短天线接到主机外同步SMA端口,再将无线同步发射器接到试验电源上,此时放电相位为稳定而准确的相位。注意:无线同步连接试验电源时,应严格按照LNE的标识进行接线;无线接收器在主机内部。


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濮阳手持式超声波局部放电检测仪显示器存储功能操作方法:(液晶显示器显示界面)模式选择 AUTO/SIGN/NONE连续检测/单次检测/慢扫描伏值/Div 通过移动键调整伏值参数的大小。时间/Div 通过移动键调整时间参数的大小。(文件存储 FS) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Save File001标识,按“ ”键进行存储。(文件调入FL) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Load File001标识,按“ ”键进行存储。采样平均次数(Nm) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如NUMave=025标识,移动上、下键改变数值的大小,调整显示波形的采样频率。电池状态 电池电量指示。时间显示区 通过移动调整时间。分贝值显示 用于dB值显示。运行/暂停 按“ ”键进行运行、暂停切换状态。左右两键为移动光标键。①显示屏从左上角开始个方框为显示模式,开机后不用操作,让其处于NONE模式即可。②第二、三个方框为纵、横坐标尺度,当光标在其上时,按+、-键可改变大小(其中纵坐标要改变尺度大小,需长按+、-键)。③第四个方框FS为存储,当光标在其上时,按+、-键可选择要存储的位置文件,存储则按M键。存储方式是覆盖(无需删除),显示器在正常工作的情况下,按下M键,存储成功则存储的位置跳向下一个文件。④第五个方框FL为读取,当光标在其上时,按+、-键可选择要读取的文件,M键为确认键。显示的紫色波形为读取波形。也可连接计算机通过专用软件读取波形。⑤第六、八个框不用操作。⑥第七个框Nm为dB值显示的采样平均数,按+、-键可改变平均的个数。⑦左下角为显示时间框,通过移动光标以及按+、-键可设置时间。开机后都要重新设置时间,便于读取数据时查看日期。⑧右上角为电池状态。右下角方框为显示器运行状态。上方的按键为暂停键。

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濮阳手持式超声波局部放电检测仪概述近十年来,我国城市电网中大量采用XLPE电力电缆输配电。但是这种电缆的绝缘结构中往往会由于加工技术上的难度或原材料不纯而存在气隙和有害性杂质,或者由于工艺原因,在绝缘与半导电屏蔽层之间存在间隙或半导电体向绝缘层突出,在这些气隙和杂质处极易产生局部放电(PD),同时在电力电缆的安装和运行过程当中也可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电[2]。由于XLPE等挤塑型绝缘材料耐放电性较差,在局部放电的长期作用下,绝缘材料不断老化终导致绝缘击穿,造成严重事故。据有关资料统计,电力系统中的电力电缆的事故主要发生在端头及中间接头,事故原因很大程度上取决于接头的施工条件和施工技术。为了保证电力电缆的运行,要求在接头做好后进行耐压和局部放电的试验。同时,对已经进入运行的电缆也能经常测量其局部放电以评估其绝缘状态。针对运行的电缆,通过测量端头及中间接头的接地线的高频脉冲电流信号,然后根据信号的时域波形、幅值相位(PRPD)谱图以及频谱等综合判断电缆是否存在异常。技术原理简述系统采用模块化设计,其结构原理如图所示。系统的总体结构如上图所示,通过安装在交叉互联接地线上的高频电流接地传感器,来耦合电缆接头处的脉冲电流信号;耦合到的脉冲信号通过同轴电缆传送至测试仪的前端处理采集单元,对模拟信号经过放大处理、模数转换后获得电缆接头处的放电信号。将计算获得的放电数据写入存储单元并在面板上显示。系统的功能和特点1) 通过高频脉冲电流信号判断是否存在局放异常信号、局放异常信号的强度和可能类型,通过诊断定位设备进行故障诊断定位。2) 具备对局部放电信号幅值、频次、相位等基本特征参量进行检测和显示的功能。3) 提供局部放电三维相位分布图谱(PRPS)用于描述放电特征的图谱信息4) 具备放电类型识别功能,可通过图谱对比,判断电力设备中的典型局部放电类型。5) 提供不同类型信号(电晕放电、内部放电、沿面放电等)的相位图谱、放电脉冲时域脉冲波形、幅值、相位等特征参数。6) 提供局部放电一段时间的相位分布统计图谱(PRPD)用于描述放电特征的图谱信息7) 当现场噪声信号幅值较高时,可通过设置数字带通滤波提高抗干扰强度,分离出明显的典型放电脉冲


濮阳手持式超声波局部放电检测仪触发模式:包含无触发、自动、重复和单次四种选择。触发源:触发源为高速采样启动的条件,当达到设定条件时设备内部高速AD转换开始工作,否则处于等待状态。有通道A、通道B、外部触发,三种触发源;触发方式:上升沿触发和下降沿触发;触发电平:触发电平为量程的(%)百分比与放电阈值有关(外部触发无效);迟滞触发:迟滞触发为量程的(%)百分比,可以增加采集的稳定性(外部触发无效);预触发:预触发单位为(°)度(外部触发无效);触发光标:指明触发位置图6.11单位:单位有(mV)、(dBmV)和(pC);标准脉冲:校准脉冲的pC值;显示方式:椭圆、正弦、直线和三维,其中三维三维图(包含PRPD图谱和PRPS图谱);采样率:ADC采集数据的速度;时基:窗口的时间;图6.13滤波:滤波开关;滤波方法:滤波方法为常用的FIR滤波器;阶数:滤波器的阶数;低截止:低截止频率;高截止:高截止频率;图6.14特殊功能:有测量、定位和长时采集三种功能;6.6 干扰处理打开设置面板,打开滤波(如图6.15所示),可设置滤波方法、滤波类型、阶数、低截止频率、高截止频率;可按照当前设备情况进行设置。图6.156.7保存数据主要用于实验试验报告的生成,将保存的数据自动填入实验报告中,如果不需要生成实验报告,可以不操作“保存数据”按钮。存数操作:单击 “保存数据”按钮(如图6.16所示),此操作的效果是将当前通道的当前时间、当前的视在放电量、波形的图像等保存。(两个通道的数据保存效果一样,和《文件》->《保存数据》命令一样)

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濮阳手持式超声波局部放电检测仪测量模式点击“TRIG”按键打开触发参数设置菜单栏,单击“触发方式”对应的F4按键,可更改当前通道的触发方式。触发方式:选择触发的方式,触发方式分为自动、正常和单次触发。在默认情况下,手持式局放测试仪主机选择“自动”模式,当手持式局放测试仪主机在一定时间内未检测到触发时,就强制其触发。选择“正常”模式,仅当手持式局放测试仪主机检测到有效的触发条件时才更新显示波形。在用新波形替换原有波形之前,手持式局放测试仪主机将显示原有波形。选择“单次触发”模式,手持式局放测试仪主机只有在次触发后才显示波形。当“触发方式”选择为“单次触发”模式时,该通道显示界面显示为“Single”。当“触发方式”选择为“自动”或“正常”模式时,该通道显示界面显示为“continous”。四、测量程序使用手持式局放测试仪进行检测时,使用一种传感器进行检测时,选择通道1进行检测,若需使用两种传感器检测时,再使用通道2检测。注意:检测过程中若需更换传感器检测,需将“输出电压”关闭。

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濮阳手持式超声波局部放电检测仪 超声波(US)法检测原理局部放电发生前,放电点周围的电场力绝缘介质的机械应力和粒子力处于相对平衡状态。局部放电发生时电荷的快速释放或迁移使电场发生改变,打破了平衡状态,引起周围粒子发生震荡性机械运动,从而产生声音或振动信号,如图4-2所示。超声波法通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号。该方法特点是传感器与地理设备的电气回路无任何联系,不受电器方面的干扰,但在现场使用时容易受周围环境噪声或设备机械振动的影响。由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大,超声波检测法的检测范围有限,但具有定位准确度高的优点。局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz,其中频率低于20kHz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。通过测量超声波信号的声压大小,推测放电的强弱。此外超声波法还具有可探测不同类型的故障,如悬浮、、沿面等,可在线检测不影响设备正常运行,具有很高的灵敏度,良好的抗电磁干扰能力以及具有定位准确度高等优点。

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濮阳手持式超声波局部放电检测仪技术指标4.1 适用范围具备对运行中的高压电气设备进行局放带电巡检的功能,适用于变压器、开关柜、电缆等高压电气设备的局放带电巡检。4.2 产品技术规范和标准1)IEC60270 《局部放电测量》2)GB/T7354 《局部放电测量》4.3 使用环境1)环境温度: -10℃~50℃2)相对湿度:≤95%。3)海拔高度:≤1000m4.4 主机技术参数测量通道: 2个独立测量通道采样速率: 每通道1.8MHz本量程非线性误差: ≤±5%可测试品的电容量范围: 6pF~250μF抗电压冲击能力: 2500V,信号端口端,电源端,对地(正、负)充电电源:AC220V±10%;频率50Hz;功率<50W内置可充电电池: 连续工作4小时以上4.5 传感器技术参数 4.5.1 超声传感器 测量量程:-11~68dBμV;分辨率:1dB; 误差:±1dB;传感器灵敏度:-65dB (0dB = 1volt/μbar 有效值SPL);传感器中心频率:20~200kHz;传感器直径:不大于50mm;外差频率:38.4kHz。4.5.2 高频电流互感器检测频带10kHz~30MHz信号传输方式 50Ω同轴电缆检测灵敏度 10pC4.5.3 TEV传感器 传感器:容性; 测量量程:-20~60dBmV;分辨率:1dB; 误差:±1dB;检测频宽:3~100MHz; 脉冲/周期值:655;门限调节范围:3~57dB 信号传输方式: 50Ω同轴电缆4.5.4 超声可弯探头传感器中心频率:40kHz; 分辨率:1dB; 误差:±1dB;

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濮阳手持式超声波局部放电检测仪TEV测量(主要检测开关柜内部局部放电)1、复合式TEV传感器连接方式取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接到主机CH1通道BNC头上,SMA端则连接到复合式TEV传感器标有“RF-OUT”SMA头上。复合式TEV传感器接线2、主机设置打开主机,点击选择CH1,将当前通道选择到通道1上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按F1键将“放电检测”选择为TEV,按F2键设置是否“输出电压”及“单位”。使用复合式TEV传感器进行检测时需要输出电压。3、开始测量点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示绿色灯亮时主机开始测量。AUTORANGE打开单击后主机处于自动触发状态,显示界面通道1则显示为当前复合式TEV传感器检测到的放电信号。无放电信号 有放电信号当开关柜局放测试主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。传感器饱和4、背景噪声开关柜外部的一些源发出的电磁信号也可能在开关柜的外部产生瞬时接地电压,这些源可以是架空线绝缘子、变压器进行套管、强的无线电信号甚至是附近高速公路的车流量。这些也可以在不连接到开关柜的金属体如变电站房门或围栏等金属体上产生瞬时接地电压信号。因此在对开关柜进行检测之前,就应该测量出这些表面上的背景噪声。测量不属于开关柜组成部分的金属体如金属门、金属围栏等的背景噪声。记下三次连续的有关金属体的分贝值和计数,并取中间幅值的读数作为背景测量的读数。

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