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产品名称:

智能开关柜局部放电检测仪

产品时间: 2021-04-15
产品型号:
产品特点: 智能开关柜局部放电检测仪具有内置超声传感器,地电波、超声波二合一传感器,可选变压器传感器、GIS传感器、电缆传感器等部件

智能开关柜局部放电检测仪 的详细介绍

智能开关柜局部放电检测仪

 

产品简介:

局部放电检测仪具有灵敏度高、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。

 

安全提示
1.局部放电测试仪的操作、维护应由能胜任的相关专业人员进行。
2.局部放电测试仪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。
5.被试品、升压变压器、耦合电容等表面应保持干燥清洁,因为表面的湿气和污垢会引起表面的局部放电,导致测量异常。
6.试验操作人员按规程要求连接线路,试验区各种金属物体应牢固接地,检查并改善试验区内一切可能放电的部位(如不能有尖、锐角),特别注意各种地线是否良好接地。
7.在试验开始加压前,试验人员必须详细而全面地检查一遍线路,以免线路接错。特别应关注接地线、高压线和强电回路的连线是否牢固连接。
8.试验异常时,应首先切断电源,再作进一步处理。

 

智能开关柜局部放电检测仪

 

产品特征

1、局部放电检测仪纯程控工作方式

2、全汉字菜单提示

3、自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放

4、自动生成试验报告

5、二维及三维局部放电图谱显示

6、采用数字开窗技术,抗干扰能力强

7、双通道测量及数字差分技术,可同时测量两个试品或一个试品两个测量点的局部放电信号,可方便地分析局部放电信号的来源

 

性能特点:

1. 适用范围:采用非侵入式检测方式,对高压电气设备的局部放电缺陷进行检测及定位。

2. 传感器配置

1) 标配:超声波传感器(UA)、地电波传感器(TEV)

2) 选配:变压器传感网、GIS特高频传感器、高压电缆传感器,也可根据用户要求定制。

3. 检测原理:超声波法(UA)、地电波法(TEV)及特高频法(UHF)。

4. 具有内置超声传感器,地电波、超声波二合一传感器,可选变压器传感器、GIS传感器、电缆传感器等部件;

5. 软件功能

1) 连续检测特高频、地电波及超声波信号,判断是否存在局部放电;

2) 实时显示被测信号的变化趋势、可对局部放电信号的发展作出较为直观的判断;

3) 具备数据的现场存储功能。

 

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*)。

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*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。

4.检测阻抗

检测阻抗是拾取检测信号的装置,在使用中,应根据不同的测试目的,被试品的种类来选择合适的检测阻抗,以提高局部放电测量的灵敏度、分辨能力、波形特性及信噪比。

检测阻抗按调谐电容范围分1~12号。

5.时间窗(门单元)

时间窗是为防止大于局部放电的干扰信号进入峰值检波电路而设计的一种电路装置。因在实际试验时,尤其是在现场做试验时,不可避免地会引入一些干扰,所以,时间窗的使用更显得重要。

时间窗的工作原理是把椭圆扫描时基分成导通(加亮区域)和截止(未加亮区域)两部分,通过改变时间窗的位置和宽度将放电脉冲置于导通(加亮区域),干扰脉冲置于截止(未加亮区域),此时仪表读数即为放电脉冲数值,而干扰则不论大小,皆不会影响放电脉冲数值。若此时两个时间窗同时关闭,则仪表读数为整个椭圆上脉冲之峰值。

 

 

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