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定做多功能局部放电检测仪的生产厂家

更新时间:2024-11-09 02:20:09 浏览次数:3    公司名称:青岛 天正华意电气设备有限公司

以下是:定做多功能局部放电检测仪的生产厂家的产品参数
产品参数
产品价格666/台
发货期限1
供货总量1000
运费说明含运费
最小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质铝合金
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量6
质保时间三年
外形尺寸158
适用领域电气电力
质量认证9000
产品功率6
工作温度45
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定做多功能局部放电检测仪的生产厂家
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定做多功能局部放电检测仪的生产厂家,天正华意电气设备有限公司为您提供定做多功能局部放电检测仪的生产厂家的资讯,联系人:杨经理,电话:13708956461、18669895723,QQ:805146545,发货地:青岛平度市平安路2号发货到黑龙江省 牡丹江市 阳明区、爱民区、东宁市、林口县、绥芬河市、海林市、宁安市、穆棱市。 黑龙江省,牡丹江市 牡丹江市地处中国东北地区,位于东北亚经济圈中心地带上,与俄罗斯边境线长211公里。牡丹江是“中蒙俄经济走廊”、龙江丝路带的重要战略支点,中国对俄沿边开放的桥头堡和枢纽站。牡丹江属温带季风气候,素有“塞外江南”、“鱼米之乡”的美誉。

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牡丹江工频高压局放试验装置 校正脉冲发生器1、用途与适用范围JZF—10校正脉冲发生器是一个小型的价廉的电池供电的局部放电校正器,它体积小,重量轻,便于携带,同步方便,适合作为大量的现场测试和工厂产品测试的校正脉冲发生器。它可以以三种放电量的注入范围向试品两端注入频率为1.2KHz左右的校正脉冲。适合于国际电工委员会IEC—270所的任何一种试验电路2、主要规格及技术参数输出电荷量档位:5 PC、10 PC、20 PC 、50PC极性:正负交替重复频率:1.2KHz频率变化范围: >±100Hz脉冲上升沿时间: 100us注入电容:10PF  电容误差 Ec≤±4%方波电压幅度误差 Eu≤±4%(50PC档位)校正电荷误差 Eq=(Eu2+Ec2)1/2 ≤±5%尺寸:160×125×50mm3重量:0.5kg电池:6F22 9V(三)、输入单元使用说明1、概述:输入单元是将放电试验回路中的放电信息检测出来的重要单元,亦称为检测阻抗,本输入单元能符合IEC270所的几种局部放电的检测方法(并联法、串联法、平衡法等)。本输入单元采用高频变压器的双调谐式输入回路,初次级均为LCR回路,其初级电感量在局放仪的放大器频带内与试验电路的等效电容相调谐。2、检测灵敏度及输入单元允许电流值:参照TH-2010多通道局部放电检测仪3、检测阻抗的选择:适当的选择输入单元可获得较佳的检测灵敏度,检测阻抗的选择原则是保证LCR检测回路的谐振频率F。落在所选择的放大器频带内。简单粗略的选择方法是:从输入单元初级电感两端上向主回路看过去所具有的电容量(通常为试品电容与耦合电容的串联值即试品电容与耦合电容的积除以它们的和),使其落在输入单元铭牌上所标调谐电容范围的中间值附近,这样选出的输入单元就是合适的输入单元。所谓调谐电容中间值是指两端电容值乘积的平方根,选择接近这个值的输入单元可得到的灵敏度。


牡丹江工频高压局放试验装置 手持式超声波局部放电巡检定位仪使用指导超声波探伤仪绝缘子故障远距离检测技术长期以来是国内外专家研究的重点课题,由于受电子元器件技术限制,其灵敏度一直达不到供电系统使用要求,随着现代电子元器件技术的突飞猛进,其灵敏度的瓶颈得以突破,我公司在国内外专家研究的基础上,采用先进的进口元器件,研制成功了TH-60手持式超声波局部放电巡检定位仪,填补了国内绝缘子故障远距离测试的技术空白。该仪器质量、性能完全超越国外同类产品。本仪器主要用于绝缘子高压线路及供电设备远距离巡检,预知潜在故障,检测绝缘子运行状况(绝缘子低阻故障,闪络故障,污染故障),避免逐个上杆(或铁塔)检查,避免大面积检修和擦拭绝缘子。亦可检测高压接头放电,高压开关放电,电晕放电,节省人力,物力。该仪器具有重量轻,携带方便,不受环境限制,操作简便等特点。TH-60手持式超声波局部放电巡检定位仪是供电系统保障正常供电,提高经济效益的理想检测仪器。瓷质绝缘子正常运行中,由于其绝缘电阻很高,泄漏电流极小,本身不产生任何物理变化及高频杂音;当其绝缘电阻下降后,泄漏电流增大,由于绝缘子本身材质决定会发出高频杂音,TH-60手持式超声波局部放电巡检定位仪收到这种高频杂音后,经内部电路及微电脑处理,有液晶显示的数字大小及耳机听到这种声音后可判断此绝缘子的劣化程度。

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牡丹江工频高压局放试验装置 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。三、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。

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牡丹江工频高压局放试验装置中高频工业设备的干扰图形。(图5—13)波形特点:连续发生,仅出现在电源波形的半周内。原因:感应加热装置和频率接近检测频率的超声波发生器等。(11)铁芯磁饱和谐波的干扰图形波形特点:较低频率的谐波振荡,出现在两个半周上,幅值随试验电压升高而增大,不加电压时消失,有重现性。原因:试验系统各种铁芯设备(试验变压器、滤波电抗器、隔离变压器等)磁饱和产生的谐振。电极在电场方向机械移动的干扰图形。(图 5—15)波形特点:仅在试验电压的半周(正或负)上出现的与峰值对称的两个放电响应,幅值相等,而脉冲方向相反,起始电压时两个脉冲在峰值处靠得很近,电压升高时逐渐分开,并可能产生新的脉冲讯号对。原因:电极的部分(尤其是金属箔电极)在电场作用下运动。漏电痕迹和树枝放电波形特点:放电讯号波形与一般典型图象均不符合,波形不规则不确定。原因:玷污了的绝缘上漏电或绝缘局部过热而致的碳化痕迹或树枝通道。在放电测试中必须保证测试回路中其它元件(试验变压器、阻塞线圈、耦合电容器、电压表电阻等)均不放电,常用的办法是用与试品电容数量级相同的无放电电容或绝缘结构取代试品试验,看看有无放电。了解了各种放电类型的波形特征,来源以及识别干扰后就可按具体情况采取措施排除干扰和正确地进行放电测量了。

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牡丹江工频高压局放试验装置 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(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。


牡丹江工频高压局放试验装置 局放理论概述在开始我们的实验以前,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?有了上述理论基础可以帮助我们理解测量过程中的正确操作。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,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。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。由此 总结一下局部放电的定义,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

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牡丹江工频高压局放试验装置 将手动/自动选择开关24向右置于自动位置。(17)用钥匙打开,带锁开关22,此时停止指示灯21和高压数字电压表5数码管亮,控制台已供电;基准数字电压表23数码管亮,表示自动部分也已供电。(18)调节基准电压调节电位器25,将基准电压表23调至所需数值。(19)按启动按钮20,试验就按预先设定的电压与耐压时间自动按以下步骤进行:a.以对应于基准电压的较高的升压速度从零位升至75%基准电压;b.再以每秒2%基准电压的升压速度从75%基准电压升到基准电压,即试验电压。c. 当电压一到预置值时,就立即进行耐压计时。d. 在进行耐压计时时,只要输出高压一偏离预置值时,电路就会自动进行微调。e. 耐压计时时间一到就自动快速降至零,一次耐压即告完成。(20)按停止按钮21,并切断电源22,结束试验。(21)如试验中发生试品击穿,则可手动操作(13)。C、试验后工作(1)试验结束后,用接地棒挂在高压输出端,再拆除试品(2)认真做好试验时数据记录,并整理成报告(3)对报告进行分析,并有明确结论

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牡丹江工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一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)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。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Yr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Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。


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牡丹江工频高压局放试验装置 校正脉冲发生器予以校正。注意:方波测量盒应尽量靠近试品的高压端。红端子引线接高压端。然后调节放大器增益调节,使该注入脉冲高度适当(示波屏上高度2cm以下),使数字表读数值与注入的已知电量相符。调定后放大器细调旋钮的位置不能再改变,需保持与校正时相同。校正完成后必须去掉校正方波发生器与试验回路的连接。(3)测试操作:接通高压试验回路电源,零标开关至“通”位置,缓缓升高试验电压,椭圆上出现两个零标脉冲。旋转“椭圆旋转”开关,使椭圆旋转到预期的放电处于有利于观测的位置,连续升高电压,注意次出现的持续放电,当放电量超过规定的值时的电压即为局部放电起始电压。在规定的试验电压下,观测到放电脉冲信号后,调节放大器粗调开关(注意:细调旋钮的位置不能再变动),使显示屏上放电脉冲高度在0.2~2cm之间(数字电压表上的PC读数有效数字不能超过120.0),超过120至需要降低增益档测量。注意:本仪器使用数字表显示放电量,其满度值定为100超过该值即为过载,不能保证精度,超过该值需拨动增益粗调开关转换到低增益档。试验过程中常会发现有各种干扰,对于固定相位的干扰,可用时间窗装置来避开。合上开关用一个或两个时间窗,并调节门宽位置来改变椭圆上加亮区域(黄色)的宽度和位置,使其避开干扰脉冲之处,用时间窗装置可以分别测量产生于两个半波内的放电量。三倍频感应法的试验步骤:将高频电源接入仪器后面板的高频电源插座,并将电源开关置于“开”的位子,其他试验方式同前试验。


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牡丹江工频高压局放试验装置 概述TH-2020智能局部放电检测仪是我公司推向市场的新一代数字智能仪器,该仪器在原有产品TH-2002、TH-2006局放仪的基础上采用嵌入式ARM系统作为中央处理单元,控制12位分辨率的高速模数转换芯片进行数据采集,将采集到的数据存放在双端口RAM中。实现从模拟到数字的跨越。使用26万色高分辨率-LCD数字液晶显示模组实时显示放电脉冲波形,配备VGA接口,可外接显示器。与传统的模拟式示波管显示局部放电检测仪相比有以下特点:1.彩色显示器,双色显示波形,更清晰直观;2.可锁定波形,更方便仔细查看放电波形细节;3.自动测量并显示试验电源时基频率,无需手动切换;4.配备VGA接口,可外接大尺寸显示器;5.与示波管相比寿命更长。6.具有波形锁定、打印试验报告功能本仪器检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,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。本仪器是电力部门、制造厂家和科研单位等广泛使用的局部放电测试仪器。

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牡丹江工频高压局放试验装置局放工频耐压试验装置技术方案青岛天正华意电气设备有限公司目 录一、设备适用范围方案编写说明 使用条件遵循技术标准设备组成总体技术要求、系统各单元技术要求、参数计算和选择出厂试验及验收 - 10 --5kVA/50kV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互感器、电力变压器、高压断路器、耦合电容器、电容套管、开关等试品进行工频耐压、局部放电及其他科学试验研究。以下配置图片供参考数显控制箱+模拟式局放仪二、方案编写说明本方案采用充气式无局放试验变压器做为高压电源,经过隔离滤波装置,取得较为纯净的高压电源,然后经无局放耦合电容器取得高压电路中的脉冲信号经局放仪检测被试品的局放量。三、使用条件海拔高度: ≤3000m环境温度:-15℃~+40℃日温差: ≤25℃空气相对湿度: ≤90%(20℃)耐地震能力: ≤8级地面水平加速度3.0m/s2、地面垂直加速度1.5m/s2电源电压的波形为实际正弦波波形畸变率<3%设有一可靠接地点接地电阻<0.5Ω安装地点:户内四、遵循技术标准JB/T9641 试验变压器GB10229 电抗器GB1094.1~GB1094.5电力变压器 GB/T.311.1 高压输变电设备的绝缘与配合GB/T16927.1高电压试验技术部分 一般试验要求GB/T16927.2 高电压试验技术第二部分测量系统GB7328 变压器和电抗器的声级测量GB/7354 局部放电测量GB/T509电力变压器试验导则GB2536变压器油JB/T563 耦合电容器及电容分压器订货技术条件JB/T8169 耦合电容器及电容分压器GB4208外壳防护等级GB/T191 包装储运图示标志DL/T 848.2高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置DL/T 848.3 高压试验装置通用技术条件 第3部分:无局放试验变压器GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子GB/T11920 电站电气部分集中控制装置通用技术条件IEC60-1 高电压试验技术DL/T 846.1 高电压测试设备通用技术条件 第1部分:高电压分压器测量系统

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牡丹江工频高压局放试验装置 结构说明本仪器为标准机箱结构,仪器分前面板及后面板两部分,各调节元件的位置及位置和功能见下图说明。1、4:长按改变门窗的位置2、3:长按改变门窗的宽度5:时钟设置按钮6:按9号键锁定后再按此键,即可打印试验报告7:分压比设置按钮8:门开关,重复按可选择左右门9:波形锁定按键10:椭圆旋转按钮11:显示方式按钮12:取消按钮A、B、C通道选择旋钮与后面板A、B、C测量通道相对应第五章 操作说明1、试验准备:将机器后面板的三个开关都置于“关”的状态(1)检查试验场地的接地情况,将本仪器后部的接地螺栓用粗铜线(用编制铜带)与试验场地的接地妥善相接,输入单元的接地短路片也要妥善接地。(2)根椐试品电容Ca,藕合电容Ck的大小,选取合适序号的输入单元(表一),表一中调谐电容量是指从输入单元初级绕组两端看到的电容(按Cx和Ck的串联值粗略估算)。输入单元应尽量靠近被测试品,输入单元插座经8米长电缆与后面板上输入插座相接。


牡丹江工频高压局放试验装置 系统工作原理:本机的局部放电测试原理是高频脉冲电流测量法(ERA法)。试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经藕合电容Ca送入输入单元,由输入单元拾取到脉冲信号,经低噪声前置放大器放大,滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所需幅值与产生零标志脉冲)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送至脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元控制试验电压每一周期内脉冲峰值的工作时间,并在这段时间内将示波屏的相应显示区加亮,用它可以排除固定相位的干扰。试验电压表经电容分压器产生试验电压过零标志讯号,在示波屏上显示零标脉冲,椭圆时基上两个零标脉冲,通过时间窗的宽窄调节可确定试验电压的相位,试验电压大小由数字电压表指示。

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牡丹江工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一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)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。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Yr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Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。

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