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廊坊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。

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廊坊手持式超声波局部放电检测仪使用方法1、使用者佩带好耳机,手持巡线仪,打开电源手指扣住板机,激光对准检测对象,听是否有嘟嘟声或看显示器有无波形即可。2、制定扫描周期:一般一个月一次,对发出声音小的设备十天一次,对发出声音比较大的设备一周一次,对发出声音的设备三天一次。使用单位根据自己的实际情况可制定适合自己的带电监测周期方案。3、带电监测不同于停电检测,停电测试往往是根据规程规定的标准一次测试就可确定数据是否合格,设备有无故障;带电监测必须看带电监测的数据的变化趋势,一般正常情况下,一次高压设备在带电运行时,用仪器监测其超声波背景噪音应该是寂静的。对于相邻的同一类设备在同一时间段进行扫描,横向对比其发出的声音的大小,按声音的大小把这些划分为重点监测对象、一般监测对象、忽略对象(基本没有声音的设备)。对于重点监测对象制定不同时间的纵比监测周期计划,比如十天监测一次、一周监测一次、严重的三天监测一次,看其超声波信号的发展变化趋势。经几个周期监测声音越来越大,对其进行具体趋势分析,排除负载过大等正常原因后,声音还是越来越大,就可确定该设备有严重的放电等问题,不停电查找原因就要发生绝缘击穿等重大事故,将严重影响整个电力系统的运行。

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廊坊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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廊坊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。


廊坊手持式超声波局部放电检测仪进入系统主界面后,按【设置】键进入设置界面,按或键选择要修改的项目,选中项目后按或键对选中的项目进行修改。其中特殊项:设备名称、任务编号和日期时间,对其进行修改时需按下述步骤:首先按或键选择要修改的项目;然后按或键选择要修改的具体位置,待修改位置光标闪烁后,按或键对该位置的值进行修改,修改完毕后按或键调整光标到没有闪烁区域,按或键选择要修改的其他项目。图5-4特殊项更改光标位置示意图系统设置?文件名称—设置数据存储文件的名称,以及文件当前状态。?设备名称—设置被检测设备的编号。?任务编号—设置试验任务编号。?测量方式—设置当前选择的测量方式:UHF,US。?同步方式—设置当前选择的同步方式:内同步、外同步、光同步。内同步:系统采用内部50Hz同步信号。外同步:采用试验电源同步。光同步:在室内或其他无阳光直射地点检测时,需打开白炽灯,可将同步方式改为光同步。?按键声音—设置按键声音开、关情况。?日期时间—设置系统日期时间。?图片存储位置—设置当前图片存储路径,可存储在SD卡内,或通过USB口存储到终端设备。?音量—设置耳机音量大小。图5-5系统设置图?UHF设置?预警值(黄色)—设置黄色“交通灯”门限值(默认值-60dBmW)。?报警值(红色)—设置红色“交通灯”门限值(默认值-30dBmW)。?测量模式—设置UHF测量模式,包含监测模式、巡检模式。?周波数—设置波形模式下单次处理的周波数量。?统计时长—设置统计模式的统计时间。?背景阈值—根据现场实际情况设置虑除阈值。?滤波方式—设置当前的滤波方式:高通,低通,直通


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廊坊手持式超声波局部放电检测仪注意事项1、超声波是机械波,不受电磁波干扰,但受风力的影响,同时现场有浇花的水管滋水也会干扰测量结果。检测时应选择无风的天气,把花草喷灌系统关掉。有时变压器风扇因润滑不好也产生超声波,但它和设备电气故障产生的局放超声波信号很好区分。2、发现有异常现象后,不要轻易下结论。要深入细致分析原因排除其他影响因素,多次横比纵比(见前面使用方法论述)。3、局放和机械振动都可产生超声波,两者要区分清。4、扫描时激光束不可正对人眼扫描。5、每次带电检测前都要检查电池是否充满电。八、售后服务仪器自购买之日起叁年内,属产品质量问题免费包修包换,终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系,以便为您安排便捷的处理方案。本手持式开关柜局部放电测试仪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。适用于变压器、开关柜、电缆、避雷器、互感器等高压电气设备的局放带电巡检。手持式开关柜局部放电测试仪由2通道手持式巡检测试仪主机、局放巡检软件、高频电流互感器(开口圆形互感器)、超声波传感器、TEV传感器、校准脉冲发生器、测试电缆组成。

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廊坊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。

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廊坊手持式超声波局部放电检测仪定位功能打开设置面板,将《特殊功能》改为定位,会出现图6.26的面板,波形显示区域会多出两个蓝色的游标(如图6.27),拖动游标,然后会自动将两个游标间的时间差显示到定位面板的《测量时差》一栏中。,可以手动天道对应的位置,也可以勾《选自动填入》,然后点击对应的位置,就会自动将数字测量时差的值填入。说明:测量位置是以4*4的网格为坐标系,左上角为原点坐标,中间的9个点分别对应面板中的9个位置。设置填好9个位置的时差并设置好参数,点击计算就可的出放电点的空间位置坐标。图6.26图6.276.10 长时采集功能打开设置面板,将《特殊功能》改为长时,会出现图6.28的面板,设置好参数点击应用即可,该功能可以连续采集长时间的波形图6.28七、注意事项7.1使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书;7.2当实验使用到超声波传感器时,请在传感器陶瓷基板端涂抹超声耦合剂,再吸附在被测设备外壳上,以便更好的采集信号;7.3在试验过程中,不同的传感器测量时,应在“参数设置”项中正确设置参数,以确保测量准确;7.4在仪器使用过程中,设备需轻拿轻放,避免磕碰;7.5实验完毕后,请及时对主机进行充电,方便下次使用;7.6关闭仪器时请使用软关机,并不需要其他特别的操作。


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廊坊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。


廊坊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安全运行,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

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