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长春手持式超声波局部放电检测仪产品特点?采集板卡:自主研发的高速采样板卡?软件系统:采用嵌入式系统?FPGA控制:控制启动、停止采样,数据同步与高速数据存取,时间间隔20ms?LCD显示:使用高清5寸真彩显示屏?专家系统根据检测数据,判断放电能量和部位?局放显示:在检测界面显示局部放电的幅值、每个工频周期的脉冲个数?超限报警:使用红、黄、蓝三色指示提示局部放电的严重程度?平均无故障时间:大于500000 小时?性能:符合 GB/T 19862-2005 开关柜监测设备通用要求?电磁兼容:静电放电抗扰度满足GB/T17626.2-20064级阻尼振荡波抗干扰度满足GB/T17626.10-1998 3级工频磁场抗扰度满足GB/T17626.8-2006 3级脉冲磁场抗扰度满足GB/T17626.9-1998 3级?电源:采用12.6V电锂电池供电,功耗< 10W,可持续工作6小时以上,实时电量显示?环境条件:存储温度:-40℃~+85℃,工作温度:-20℃~+60℃,相对湿度:5%~95%在35℃下无凝露?重量轻、易携带,很适合现场使用主机重量<0.8kg2.3性能指标2.3.1 HFCT法:?将接地线串过传感器,适用于变压器、配电电缆的局放检测,技术参数:检测频率:0.5~20MHz;灵敏度:6mV/1mA;动态范围:60dB。
长春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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长春手持式超声波局部放电检测仪 引用标准?局部放电测量GB/T 7354?电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417?高电压试验技术 部分:一般试验要求 GB/T 16927.1?高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2?高电压试验技术 第三部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.33. 检测原理3.1特高频(UHF)法检测原理电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围内发生时,击穿过程很快,将产生很陡的脉冲电流,其上升时间小于1ns,并激发频率高达数GHz 的电磁波。局部放电检测特高频(UHF)法基本原理是通过UHF 传感器对电力设备中局部放电时产生的超高频电磁波(300MHz ≤ f ≤ 3GHz )信号进行检测,从而获得局部放电的相关信息,实现局部放电监测。根据现场设备情况的不同,可以采用内置式超高频传感器和外置式超高频传感器。如图4-1所示为特高频检测法基本原理示意图。由于现场的电晕干扰主要集中300MHz 频段以下,因此UHF 法能有效地避开现场的电晕等干扰,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,可实现局部放电带电检测、定位以及缺陷类型识别等优点。
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长春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;
长春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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长春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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长春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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长春手持式超声波局部放电检测仪 测量US有2种测量方式:巡检模式、监测模式。进入系统主界面,按【设置】键进入设置界面,在【系统设置】中【测量方式】项选择【US】,按【US设置】键进入US设置界面,在【测量模式】中选择相应的测量模式。按键进入相应的测量方式。?US—巡检模式在【US设置】→【测量模式】→巡检模式,按键进入巡检模式。在巡检模式下有4种模式:波形模式 ,连续模式,相位模式,脉冲模式。在运行状态下,按或键切换不同模式。?波形模式波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析,以便能直观的观察被测信号是否存在异常。图5-12US波形模式图?背景(mV)—显示被测仪器所在环境的信号。?有效值—显示被测信号在一个周期内的有效值。?峰值—显示被测信号滤波后的周期峰值,分别用mV和dB 值表示。?50Hz—显示被测信号50Hz频率成分。?100Hz—显示被测信号100Hz频率成分。表5-4操作指示表当前状态操作按键说明运行停止F1停止测量运行历史F2报警历史、历史读数以及报警指示运行设置F4设置试验以及通道项目运行幅值缩放↑↓↑幅值放大,↓幅值缩小运行切换显示←→切换不同的模式运行查看记录取消查看保存的测量数据的记录停止运行F1开始测量停止保存数据F2保存当前采样数据的信息停止设置F4设置试验以及通道项目停止幅值缩放↑↓↑幅值放大,↓幅值缩小停止查看记录取消查看保存的测量数据的记录停止保存背景确认将当前测量数值保存为背景值?连续模式连续模式用于考察仪器并定位超声信号的来源,是局部放电超声波检测中应用为广泛的一种检测方法。可迅速检测被测信号特征,显示直观,响应速度快。该模式通过不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型。
长春手持式超声波局部放电检测仪产品特点?采集板卡:自主研发的高速采样板卡?软件系统:采用嵌入式系统?FPGA控制:控制启动、停止采样,数据同步与高速数据存取,时间间隔20ms?LCD显示:使用高清5寸真彩显示屏?专家系统根据检测数据,判断放电能量和部位?局放显示:在检测界面显示局部放电的幅值、每个工频周期的脉冲个数?超限报警:使用红、黄、蓝三色指示提示局部放电的严重程度?平均无故障时间:大于500000 小时?性能:符合 GB/T 19862-2005 开关柜监测设备通用要求?电磁兼容:静电放电抗扰度满足GB/T17626.2-20064级阻尼振荡波抗干扰度满足GB/T17626.10-1998 3级工频磁场抗扰度满足GB/T17626.8-2006 3级脉冲磁场抗扰度满足GB/T17626.9-1998 3级?电源:采用12.6V电锂电池供电,功耗< 10W,可持续工作6小时以上,实时电量显示?环境条件:存储温度:-40℃~+85℃,工作温度:-20℃~+60℃,相对湿度:5%~95%在35℃下无凝露?重量轻、易携带,很适合现场使用主机重量<0.8kg2.3性能指标2.3.1 HFCT法:?将接地线串过传感器,适用于变压器、配电电缆的局放检测,技术参数:检测频率:0.5~20MHz;灵敏度:6mV/1mA;动态范围:60dB。
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长春手持式超声波局部放电检测仪装置内置大容量锂电池,可长时续航本装置有蓄电池和外接电源两种供电方式,使用蓄电池供电可以方便的对大范围内的高压设备进行检测,蓄电池的持续工作时间不低于4小时;如需长时间连续使用只需提供AC220V±10%交流电源即可。三、技术指标3.1 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、GIS、开关柜、电缆等高压电气设备的局放带电巡检。3.2 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》3.3 使用环境1)环境温度: -10℃~50℃2)相对湿度:≤95%。3)海拔高度:≤1000m3.4 主机技术参数测量通道:2个独立测量通道,每个通道支持光、电双输入模式采样精度:12Bit采样速率:每通道60MHz检测灵敏度:1pC测量范围:1pC~100nC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3.5 传感器技术参数 3.5.1 超高频传感器 检测频带 300MHz~1.5GHz信号传输方式 50Ω同轴电缆检测灵敏度 1dB增益 >65dbm3.5.2 接触式超声传感器 检测频带 20kHz~120kHz信号传输方式 50Ω同轴电缆有效灵敏度 10pC3.5.3 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 10pC3.5.4 TEV传感器 测量信号 超声信号、电信号超声测量频带 20kHz~120kHz(中心频率为40kHz)TEV测量频带 10MHz-100MHz 四、主机操作说明4.1 主机面板介绍CHARGE:主机的电源供给,将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。EXT-SYS:用于外同步接线。ON:打开开关主机开始运行(需要长按时间至少在6s以上)。CH1:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH2:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。红色船型开关:主机接有源传感器时的供电开关。
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长春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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长春手持式超声波局部放电检测仪依据标准本仪器引用的标准主要有:DL/T500-2009电压检测仪使用技术条件GB/T4208-2008外壳防护等级的分类(IP代码)GB/T2423.1-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法GB/T2423.2-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db: 交变湿热试验方法GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击试验方法GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动 (正弦)试验方法GB/T17626.2-2006电磁兼容性试验和测量技术 静电放电抗扰度性试验(IEC 61000-4-2:1995)GB/T17626.3-2006电磁兼容性试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验( IEC 61000-4-3:1995)GB/T17626.4-2008电磁兼容性 试验和测量技术 快速瞬变电脉冲群抗扰度试验( IEC 61000-4-4:1995)GB/T17626.5-2008电磁兼容性试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验( IEC 61000-4-5:1995)GB/T17626.11-1999电磁兼容性试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验( IEC 61000-4-11:1994)GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则GB/T19862-2005工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法3、功能说明本仪器主要由主机、传感器和电缆线组成,主机外观如图1:图1 主机3.1主机内置高速AD采集卡、TFT液晶显示器、主处理器和锂电池及其管理板。使用FPGA对高速采样芯片进行控制,如启动采样、停止采样、数据同步、高速数据存取以及数据通信。
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长春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
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长春手持式超声波局部放电检测仪便携式局部放电综合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、GIS、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。便携式局部放电综合测试仪由2通道便携式巡检测试仪主机、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、超高频传感器 、TEV传感器、校准脉冲发生器、测试电缆组成。二、产品主要特点介绍 1、抗干扰能力较强,检测数据准确利用数字滤波技术,可以有效地现场干扰,在强干扰环境下也能实现局部放电测量。2、高灵敏度的传感器,能够灵敏反映设备内部的局部放电状态采用宽频带局部放电超高频传感器,检测频带可覆盖300MHz-1.5GHz(任意频带可选),可有效采集到 GIS设备内部的局部放电信号。超声传感器采用目前进的技术,实际应用验证,可检测到微弱的放电信号,确保可以有效检测到高压设备内部的局部放电信号。复合式TEV传感器与开关柜柜体接触部分采用介电常数良好的聚四氟乙烯材料,内置接收电极,与开关柜柜壁形成电容,可将柜内放电信号耦合到传感器中进行信号处理,确保可以有效检测到开关柜内部的局部放电信号。高频电流互感器采用有源零磁通设计原理,不仅能够满足mA电流信号的采集,而且具有很强的抗干扰能力。局部放电定位探测器能够通过组合式传感器检测高压电缆的局部放电信号,同时具备高频电场、超声波检测方法,传感器与主机间采用光纤连接,有效避免了现场各种电磁干扰对检测数据的影响。同时保证人身。3、安装简单方便自吸附式超声传感器可直接吸附在高压设备的外壁上,操作简单而且。高频电流互感器为圆形或矩形开口式设计,便于卡装在不同接地线上。局部放电定位探测器能够操作简单方便,检测时探测器与被试品无任何接线,被试品无需停电,可通过非接触方式检测电缆局放信号。4、连接简单方便系统采用多种连接方式,传感器与主机之间选用BNC、SMA接口、光纤三种方式,便于使用。5、装置内置大容量锂电池,可长时续航本装置有蓄电池和外接电源两种供电方式,使用蓄电池供电可以方便的对大范围内的高压设备进行检测,蓄电池的持续工作时间不低于4小时;如需长时间连续使用只需提供AC220V±10%交流电源即可。
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长春手持式超声波局部放电检测仪 传感器的使用?特高频传感器 特高频传感器可以感应特高频无线电信号,使用时通过绑带(或人工)将特高频传感器固定在盆式绝缘子上。 图5-19特高频传感器UHF-IV的使用?超声传感器 传感器—使用时在超声传感器上涂抹耦合剂,将传感器放到传感器支架内,并用绷带固定在GIS上的被测位置。图5-20超声传感器的使用5.12仪器充电次使用前,应为该装置充电。完全充电所需时间大约4小时;但是,如果该装置已经部分充电,则应减少充电时间。一旦电池充满,指示灯变为绿色。充电状态由靠近充电器插孔旁边的LED指示。 ?如果LED熄灭,该装置未充电,如果接入电源适配器后充电指示灯不亮,表示充电线路有故障,请检查电源适配器是否通电。 ?如果LED红色,则表示电池正在充电。?如果LED绿色,则表示电池已充满。?充电器插入时,不得用仪器进行测量。注:对本仪器内置电池进行充电时,充电时必须使用本仪器配带的专用电源适配器充电,不得使用其它电源,否则可能造成电池或仪器损坏!
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长春手持式超声波局部放电检测仪产品主要特点介绍 1、抗干扰能力较强,检测数据准确2、高灵敏度的传感器,能够灵敏反映设备内部的局部放电状态1)超声传感器采用目前进的技术,实际应用验证,可检测到微弱的放电信号,确保可以有效检测到高压设备内部的局部放电信号。2)复合式TEV传感器与开关柜柜体接触部分采用介电常数良好的聚四氟乙烯材料,内置接收电极,与开关柜柜壁形成电容,可将柜内放电信号耦合到传感器中进行信号处理,确保可以有效检测到开关柜内部的局部放电信号。3)高频电流互感器采用有源零磁通设计原理,不仅能够满足mA电流信号的采集,而且具有很强的抗干扰能力。4)局部放电定位探测器能够通过组合式传感器检测高压电缆的局部放电信号,同时具备高频电场、超声波检测方法,传感器与主机间采用同轴电缆连接,有效避免了现场各种电磁干扰对检测数据的影响。同时保证人身。3、安装简单方便自吸附式超声传感器可直接吸附在高压设备的外壁上,操作简单而且。高频电流互感器为圆形或矩形开口式设计,便于卡装在不同接地线上。局部放电定位探测器能够操作简单方便,检测时探测器与被试品无任何接线,被试品无需停电,可通过非接触方式检测电缆局放信号。4、连接简单方便系统可选择采用多种连接方式,传感器与主机之间可选用BNC、SMA接口两种方式,便于使用(默认为BNC接口方式)。5、装置内置大容量锂电池,可长时续航本装置有蓄电池和外接电源两种供电方式,使用蓄电池供电可以方便的对大范围内的高压设备进行检测,蓄电池的持续工作时间不低于4小时;如需长时间连续使用只需提供AC220V±10%交流电源即可。
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长春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
长春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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