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新余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。


新余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。


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新余手持式超声波局部放电检测仪 放电检测:按放电检测对应的F1键可循环选择输出的放电信号,根据检测需要设置为需要的信号输出类型。“TEV”输出地电波信号。“USS”输出超声波信号。“UHF”输出UHF信号。“CT‘输出对地电流信号关闭:若检测时只需使用一个通道时,可将另一个通道关闭。如关闭通道1(通道2)时,单击“MENU”打开菜单栏,将当前通道选择为CH1(CH2),若CH1(CH2)处于打开状态则单击CH1(CH2),该通道在显示界面不显示,处于关闭状态。若想再次打开通道1(通道2),则将当前通道选择为CH1(CH2),再次点击CH1(CH2)可打开通道1(通道2)。2)设置:单击“设置”对应的F2键可打开当前选择的通道设置选项。输出电压:设置待检设备需要的传感器是否需要输出电压。单击”输出电压”对应的F1键可打开输出电压,再次单击F1按钮则关闭电压。当打开输出电压时,显示界面上的灯亮,当关闭输出电压时,显示界面上的灯不亮。单位:切换该通道输出放电量的单位,分别为mv、dB、dBmW、dBuV、dBmV。单击“单位”对应的F2键可更改该通道检测到的放电单位,该选项为循环选择,根据放电检测类型选择合适的单位。读数设置、放电次数及传感器,在检测时使用默认值即可,非专业人员请勿更改。交通灯:更改该通道交通灯颜色,可根据需要更改为合适的颜色。点击交通灯所对应的F2按键,进入到交通灯颜色设置界面,交通灯颜色分别为绿色、黄色、红色。,根据要更改的颜色双击所对应的按键。如更改“绿色”,则双击绿色对应的F1键,在弹出的对话框中单击方向键进行更改.单击上下左右键选择数字,单击方向键中间的回车键确定,设置完成后单击处于显示状态的单位按键进行确定,该绿色的颜色设置则改为设置的数据。交通灯显示的单位与之前设置的单位一致。设置过程中如想中断设置,则单击取消按钮,该颜色则不改变。其他颜色的设置参照绿色颜色的设置即可。


新余手持式超声波局部放电检测仪尊敬的用户:感谢您购买本公司TH-9029UHF局部放电巡检仪。在您初次使用该产品前,请详细阅读使用说明书。该仪器用于探测中/高压(MV/HV)设备中的局部放电源。如果没有探测到放电,其并不意味着中高压设备中无放电活动。放电源往往具有潜伏期,绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应立即通知对设备负责的相关单位。警告:?始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的安全距离。 ?严格遵守当地安全规则。 ?附近有雷暴天气时,不得进行测量。 ?不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 ?使用产品时,请按说明书规范操作。?仪器电池报警后请关机充电。?未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。?存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。?仪器运输时应避免雨水浸蚀严防碰撞和坠落。本手册内容没有书面许可,任何部分都不许以任何(电子的或纸质的)形式、方法或以任何目的而进行传播。

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新余手持式超声波局部放电检测仪 放电检测:按放电检测对应的F1键可循环选择输出的放电信号,根据检测需要设置为需要的信号输出类型。“TEV”输出地电波信号。“USS”输出超声波信号。“UHF”输出UHF信号。“CT‘输出对地电流信号关闭:若检测时只需使用一个通道时,可将另一个通道关闭。如关闭通道1(通道2)时,单击“MENU”打开菜单栏,将当前通道选择为CH1(CH2),若CH1(CH2)处于打开状态则单击CH1(CH2),该通道在显示界面不显示,处于关闭状态。若想再次打开通道1(通道2),则将当前通道选择为CH1(CH2),再次点击CH1(CH2)可打开通道1(通道2)。2)设置:单击“设置”对应的F2键可打开当前选择的通道设置选项。输出电压:设置待检设备需要的传感器是否需要输出电压。单击”输出电压”对应的F1键可打开输出电压,再次单击F1按钮则关闭电压。当打开输出电压时,显示界面上的灯亮,当关闭输出电压时,显示界面上的灯不亮。单位:切换该通道输出放电量的单位,分别为mv、dB、dBmW、dBuV、dBmV。单击“单位”对应的F2键可更改该通道检测到的放电单位,该选项为循环选择,根据放电检测类型选择合适的单位。读数设置、放电次数及传感器,在检测时使用默认值即可,非专业人员请勿更改。交通灯:更改该通道交通灯颜色,可根据需要更改为合适的颜色。点击交通灯所对应的F2按键,进入到交通灯颜色设置界面,交通灯颜色分别为绿色、黄色、红色。,根据要更改的颜色双击所对应的按键。如更改“绿色”,则双击绿色对应的F1键,在弹出的对话框中单击方向键进行更改.单击上下左右键选择数字,单击方向键中间的回车键确定,设置完成后单击处于显示状态的单位按键进行确定,该绿色的颜色设置则改为设置的数据。交通灯显示的单位与之前设置的单位一致。设置过程中如想中断设置,则单击取消按钮,该颜色则不改变。其他颜色的设置参照绿色颜色的设置即可。

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新余手持式超声波局部放电检测仪测量注意事项主机开启后,确保TEV传感器处在离开金属体的自由空间中,否则会影响自检。选择TEV模式。为了进行测量,应该使TEV传感器垂平行与在其上面要进行测量的金属体接触。如果仪器处在连续测量模式,则应该立即显示读数,但是一旦TEV传感器从金属体上拆下后读数就不再在显示屏上继续显示。如果是在单次测量模式,则一旦按下按钮,在这种模式下,读数会保留显示在显示屏上。如需要确保一致性,可以重复测量几次。对于开关柜的测量是在每一个面板的每一个部件如电缆盒、电流互感器室、母排室、断路器以及电压互感器等的中心位置进行的。断路器以及其它中高压开关仪器的位置都要记录下来,因为如果这些仪器处于断开的位置,则某些部件就不会带电,因此这些部件上不会测到读数。记录每一个位置上的组读数。但是如果测到的幅值比背景干扰水平高出10dB,本身幅值大于20dB时,应该连续记录三组以上读数。6、保存使用手持式局放测试仪进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个U盘进行存储图形。保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。


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新余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?安全性能: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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新余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。


新余手持式超声波局部放电检测仪测量模式点击“TRIG”按键打开触发参数设置菜单栏,单击“触发方式”对应的F4按键,可更改当前通道的触发方式。触发方式:选择触发的方式,触发方式分为自动、正常和单次触发。在默认情况下,手持式局放测试仪主机选择“自动”模式,当手持式局放测试仪主机在一定时间内未检测到触发时,就强制其触发。选择“正常”模式,仅当手持式局放测试仪主机检测到有效的触发条件时才更新显示波形。在用新波形替换原有波形之前,手持式局放测试仪主机将显示原有波形。选择“单次触发”模式,手持式局放测试仪主机只有在次触发后才显示波形。当“触发方式”选择为“单次触发”模式时,该通道显示界面显示为“Single”。当“触发方式”选择为“自动”或“正常”模式时,该通道显示界面显示为“continous”。四、测量程序使用手持式局放测试仪进行检测时,使用一种传感器进行检测时,选择通道1进行检测,若需使用两种传感器检测时,再使用通道2检测。注意:检测过程中若需更换传感器检测,需将“输出电压”关闭。

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新余手持式超声波局部放电检测仪该便携式局放巡检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。该便携式局放巡检仪由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、同轴电缆等组成。图1.1 便携式局放巡检仪二、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,可以有效地消除现场干扰,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。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。3、安装简单方便接触式超声传感器可直接贴附在高压设备的外壁上,操作简单而且安全。高频电流互感器为圆形开口式设计,便于卡装在不同接地线上。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。

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新余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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新余手持式超声波局部放电检测仪?相位模式由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以将工频电压作为参考量,通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断局部放电是否因设备内部放电引起的。图5-14US相位模式图说明横轴为角度(0~360°),纵轴为信号幅值(mV)。?脉冲模式微粒每碰撞壳体一次,就发射一个宽带瞬态声脉冲,它在壳体内来回传播。这种颗粒的声信号是颗粒端部的局部放电和颗粒碰撞壳体的混合信号。脉冲模式可记录微粒每次碰撞壳体时的时间和产生的脉冲幅值,并以飞行图的形式显示出来。图5-15US脉冲模式图说明横轴为周期(ms),纵轴为信号幅值(mV)。?US—监测模式监测模式是保证GIS长期可靠运行的有效手段。通过对30个周期内设备状态的实时监测,和对一定时间段内设备运行状态的查看,可及时准确的发现问题。图5-16US监测模式图表5-5操作指示表当前状态操作按键说明运行停止F1停止测量运行设置F4设置试验以及通道项目停止运行F1开始测量停止保存数据F2保存监测数据信息停止设置F4设置试验以及通道项目停止保存背景确认将当前测量数值保存为背景值

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新余手持式超声波局部放电检测仪特点(1)喇叭型聚能器,枪型外型,放可传输到后台,手持式、非接触、可视化、可听并存储显示波形、带电不接触检测。(2)具有车载巡线功能(3)温湿度显示,GPS定位功能。(4)信号接收范围:远可达50m。(5)信号放大倍数大、灵敏度高。(6)强度适中的绿色激光描准,阳光下人眼易跟踪。(7)天线为雷达式军用环焦天线,聚焦能力强。(8)显示器可时时显示波形,并可存储有价值的波形。(9)定位准确,安全可靠,简单实用。(10)功能强大,使用范围广,适用于电力系统,铁路及石化冶金等行业的电力监测、机械故障监测、高压密封气体液体等泄露监测。(12)除对铁路系统的变电站的放电进行巡检定位外,特别适合铁路电力系统的接触网的各种绝缘及连接故障,查找及定位。详见后面说明。(13)安全先进,状态检修的好帮手。三、技术指标结构喇叭聚能手持式电路系统具有抗干扰滤波的模拟电路及数字电路频率范围异常超声波信号都有的40Hz(窄频传感器)显示16×2液晶显示并有背光存储可覆盖存储99次显示波形天线喇叭型聚能器电池锂电池操作温度-10℃~50℃探头接触式探头,非接触式探头耳机 豪华噪音衰减耳机,可配合使用安全帽指示dB值,频率,电池状态灵敏度可检测-40dB的放电量 (峰峰值1mv时为0dB)尺寸铝制便携箱55×47×20cm重量主机:1.5Kg 全套:8Kg四、结构:

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