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新余局部放电检测仪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:1、电场不均匀。2、电介质不均匀。3、制造过程的气泡或杂质。经常发生放电的原因是绝缘体内部或表面存在气泡;其次是有些设备的运行过程中会发生热胀冷缩不同材料特别是导体与介质的膨胀系数不同,也会逐渐出现裂缝;再有一些是在运行过程中有机高分子的老化,分解出各种挥发物,在高场强的作用下,电荷不断地由导体进入介质中, 在注入点上就会使介质气化。二 、局部放电的模拟电路及放电过程简介介质内部含有气泡,在交流电压下产生的内部放电特性可由图1—1的模拟电路(a b c等值电路)予以表示;其中Cc是模拟介质中产生放电间隙(如气泡)的电容;Cb代表与Cc串联部分介质的合成电容;Ca表示其余部分介质的电容。(a) 实际介质 模拟电路I——介质有缺陷(气泡)的部份(虚线表示)II——介质无缺陷部份图1—1 表示具有内部放电的模拟电路图1—1中以并联有—对火花间隙的电容Cc来模拟产生局部放电的内部气泡。图1—2表示了在交流电压下局部放电的发生过程。


新余局部放电检测仪仪器主要功能特点1.便携式设计、坚固耐用,使用方便检测主机为便携式设计,防尘、防震、防干扰,外壳选用合金材料,使用数控机床加工而成,壳体坚固可靠且重量轻,采用触摸屏设计,只需点击屏幕就可以完成相关操作,便于在不方便连接外置鼠标的现场环境中使用.选用6.5寸高亮度液晶显示器,可在阳光下清晰显示图文数据。2.多种检测方法,抗干扰能力强系统能够通过组合式传感器检测高压电缆的局部放电信号,同时具备高频电场检测、超声波检测、高频磁场检测等多方法。3.操作简单,实现在线、非接触式测量系统操作简单方便,检测时传感器与测试品无任何接线,被试设备无需停电,可通过非接触方式检测电缆局放信号。4.人性化软件设计,使用简单方便装置显示界面人机友好,可在不同的环境下清晰显示画面,便于现场测试人员快速读取;本装置软件采用传统Windows软件界面,软件界面为全中文显示,波形显示界面、趋势图显示界面、参数设置界面等功能模块采用人性化设计,操作简单实用方便。5.检测软件设置简单,容易上手本软件采用集成化、模块化、智能化设计,将复杂的现场检测参数配置集成到软件内部,使用者只需对软件进行简单的参数设置就可以开始现场检测。软件将这些参数设置集中在一个界面,可通过主界面的设置按钮直接访问,各功能说明清晰明了,通过鼠标点击就可以轻松更改相应设置操作简单使用方便。6.软件检测功能强大系统可以提供局放信号的相位信息,幅值信息,及放电脉冲间的间隔时间,有助于判断放电类型及严重程度。能够控制硬件的触发,且正、负极性放电脉冲的触发阈值可独立设定。能够保存局部放电信号的PRPD相位谱图文件,能够保存局部放电信号的波形文件,保存测试时的相应硬件参数配置。能够对每一个所保存的信号点的波形进行分析,测试图形可进行复制以及任意叠加比较,相减比较等。7.装置内置大容量锂电池,可长时间续航本装置采用大容量锂电池供电,可以方便的对大范围内的高压电缆进行检测,电池的持续工作时间可达2~4小时;如需长时间连续使用只需提供一个配套的外部电源即可。

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新余局部放电检测仪局部放电检测流程1)设备连接:连接测试仪的各个部件,固定传感器。开机检测:开机后系统自检,确认各个检测通道正常工作。设置参数:点击【系统设置】,通过设置[存储目录]功能新建一个保存试验数据的文件名,后期所有测量数据均存储在此文件中再返回模块进入测量界面,点击右上角图标可以对测量过程进行详细的参数设置。)连接设备:进入模块后会弹出选择连接设备的对话框,本机有三种连接方式每种方式都可直接连接到试验设备背景检测:连接HFCT传感器,当信号保持稳定时按下【停止】按键,再点击【记录背景,记录下背景值。接入传感器:将HFCT传感器卡在设备的接地线上,根据HFCT上的箭头标识从高频电流互感器的正面(有标牌面)穿入,背面穿出接地。号检测:观察所测波形是否具有周期性,并与背景信号比较,看是否有明显变化)异常诊断:当通过波形模式检测到异常信号时,应对局部放电进行诊断与分析,通过改变测量模式记录和分析信号。9)数据记录:通过仪器的记录功能将数据保存:在首页中的检测记录模块可查看对应的试验数据,以供后期分析。10)生成报告:连接Ty数据线,运行随机附带的报告生成软件,点击导出数据功能,即可将试验过程中所有数据导出到pc端,根据数据库以及图文信息生成巡检报告。检测流程1)设备连接:按照设备接线连接测试仪的各个部件,固定传感器。2)开机检测:开机后,系统自检,确认各个检测通道工作正常。3)设置参数:点击【系统设置】通过设置[存储目录]功能新建一个保存试验数据的文件名,后期所有测量数据均存储在此文件中再返回模块进入测量界面,点击右上角图标可以对UHF测量过程进行详细的参数设置。连接设备进入模块后会弹出选择连接设备的对话框,本机有三种连接方式每种方式都可直接连接到试验设备。5)背景检测:将UHF传感器贴在接地的金属体上(非测量源)。当信号稳定时按下【停止】按键,再点击【记录背景】记录下背景值。可以根据背景值设置背景阈值以虑除噪声干扰等)信号检测:观察检测到的信号,如果发现信号无异常,保存少量数据,退出并改变检测位置继续下一点检测;如果发现信号存在异常,则延长检测时间并记录多组数据,进入异常诊断流程。7)异常诊断:当通过波形模式检测到信号时,应对局部放电进行诊断与分析,观察信号的周期性通过改变测量模式记录和分析信号。8)数据记录:通过仪器的记录功能将数据保存:在首页中的检测记录】模块可查看对应的试验数据,以供后期分析。9)生成报告:连接数据线,运行随机附带的报告生成软件,点击导出数据功能,即可将试验过程中所有数据导出到pc端,根据数据库以及图文信息生成巡检报告。

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新余局部放电检测仪操作说明(作为测试仪器)试验操作前注意事项6注意试验安全,请阅读本说明书第九节“安全试验注意事项,并严格参照执行试验回路的布线:试验回路的布线应该尽可能简洁,连接线应尽可能的短,不要因为操作控制方面的原因而使试验回路很复杂。试验回路高压侧的回路面积应尽可能的小。6.1.3、试验电源的滤波:试验电源的滤波现阶段还是应该采用硬件处理,软件的滤波效果还达不到实际现场使用要求。应采用电源隔离滤波电源,做到动力电源与实际试验电源隔离,试验频带内的滤波衰减量应大于60dB。关于空间干扰:远离干扰源(发射机、大型电机、变频器绕线机等),减小试验回路面积,调整试验设备布置方向,试验场区上空应没有动力电缆等强磁场源,试验场区地下应没有电缆槽5极端情况下可装备屏蔽房正确连接试验线路6.2.1、根据试品情况确定高压施加方式:通过无晕变压器产生高压的方式:感应试验,通过串联谐振的方式在试品上产生高压选择合适的试验形式、试验回路,根据第五节的“5.1、常用试验回路”选择。通常情况下选择“并联法”测试回路。、选择合适的检测阻抗(输入单元),见附录一:“检测阻抗”简介。正确连接试验线路防止接线不良人为引起的放电6.3、设备操作设备驱动程序安装本系统在WINDOWS XP 下工作 使用时需要安装设备驱动程序,一台计算机在次连接时需要人工安装设备驱动程序 以后再连接时设备驱动程序会自动安装。 下面介绍人工安装设备驱动程序的方法。6.3.1.1采集卡驱动安装由系统提示发现新硬件后根据提示手动选择硬件的驱动程序路径,指向光盘(win2000xp路径),完成安装。6.3.1.2支持软件安装局放系统运行需要安装支持软件:开启电源:连接试验电路,并确认无误后,首先开启系统电源,仪器电源插座及电源开关在仪器背面,打开仪器电源开关,仪器的信号处理电路开始工作,再启动计算机电源开关(仪器正面ON/OFF)启动计算机进入WINDOWS XP系统。

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新余局部放电检测仪 在了解了局部放电的基本理论之后,在本章我们的重点转向实际操作,我们先介绍局部放电测试中常用的三种接法,随后我们再介绍整个系统的接线电路,我们再分别介绍几种典型的试品的试验线路。局部放电测试电路的三种基本接法及优缺点。并联法 串联法 平衡法(1)标准试验电路,又称并联法。适合于必须接地的试品。其缺点是高压引线对地杂散电容并联在 CX上,会降低测试灵敏度。(2)接法的串联法,其要求试品低压端对地浮置。其优点是变压器入口电容、高压线对地杂散电容与耦合电容CK并联,有利于提高试验灵敏度。缺点是试样损坏时会损坏输入单元。(3)平衡法试验电路:要求两个试品相接近,至少电容量为同一数量级其优点是外干扰强烈的情况下,可取得较好抑制干扰的效果,并可消除变压器杂散电容的影响,而且可做大电容试验。缺点是须要两个相似的试品,且当产生放电时,需设法判别是哪个试品放电。值得提出的是:由于现场试验条件的限制(找到两个相似的试品且要保证一个试品无放电不太容易),所以在现场平衡法比较难实现,另外,由于采用串联法时,如果试品击穿,将会对设备造成比较大的损害,所以出于对设备保护的想法,在现场试验时一般采用并联法。二、采用并联法的整个系统的接线原理图。该系统采用脉冲电流法检测高压试品的局部放电量,由控制台控制调压器和变压器在试品的高压端产生测试局放所需的预加电压和测试电压,通过无局放藕合电容器和检测阻抗将局部放电信号取出并送至局部放电检测仪显示并判断和测量。系统中的高压电阻为了防止在测试过程中试品击穿而损坏其他设备,两个电源滤波器是将电源的干扰和整个测试系统分开,降低整个测试系统的背景干扰。

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