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哈尔滨手持式超声波局部放电检测仪主机操作说明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。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。CH3:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH4:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。主机后的开机键:打开开关主机开始运行(需要长按时间至少在1s以上)。左侧传感供电开关:主机接有源传感器时的供电开关 主机接线介绍巡检测试仪主机电源线可不接,内置电池可正常持续工作时间不低于4小时;当主机电池没电无法正常工作时,可将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。 五、传感器接线方法5.1 超高频传感器(UHF)此传感器主要用在对GIS设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超高频传感器的BNC输出端(如图5.1所示)。图5.15.2 超声波传感器此传感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测,具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超声波传感器BNC输出端(如图5.3所示)。图5.35.3 高频电流互感器此互感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接高频电流互感器BNC输出端(如图5.4所示)。图5.45.4 TEV传感器 此传感器主要用在对高压开关柜进行局部放电检测,具体操作如下:复合式TEV电信号连接方式取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接主机CH1或CH2,另一端连接复合式TEV传感器SMA头标有“OUT+12V”端

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哈尔滨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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哈尔滨手持式超声波局部放电检测仪触发模式:包含无触发、自动、重复和单次四种选择。触发源:触发源为高速采样启动的条件,当达到设定条件时设备内部高速AD转换开始工作,否则处于等待状态。有通道A、通道B、外部触发,三种触发源;触发方式:上升沿触发和下降沿触发;触发电平:触发电平为量程的(%)百分比与放电阈值有关(外部触发无效);迟滞触发:迟滞触发为量程的(%)百分比,可以增加采集的稳定性(外部触发无效);预触发:预触发单位为(°)度(外部触发无效);触发光标:指明触发位置图6.11单位:单位有(mV)、(dBmV)和(pC);标准脉冲:校准脉冲的pC值;显示方式:椭圆、正弦、直线和三维,其中三维三维图(包含PRPD图谱和PRPS图谱);采样率:ADC采集数据的速度;时基:窗口的时间;图6.13滤波:滤波开关;滤波方法:滤波方法为常用的FIR滤波器;阶数:滤波器的阶数;低截止:低截止频率;高截止:高截止频率;图6.14特殊功能:有测量、定位和长时采集三种功能;6.6 干扰处理打开设置面板,打开滤波(如图6.15所示),可设置滤波方法、滤波类型、阶数、低截止频率、高截止频率;可按照当前设备情况进行设置。图6.156.7保存数据主要用于实验试验报告的生成,将保存的数据自动填入实验报告中,如果不需要生成实验报告,可以不操作“保存数据”按钮。存数操作:单击 “保存数据”按钮(如图6.16所示),此操作的效果是将当前通道的当前时间、当前的视在放电量、波形的图像等保存。(两个通道的数据保存效果一样,和《文件》->《保存数据》命令一样)

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哈尔滨手持式超声波局部放电检测仪 超声波(US)法检测原理局部放电发生前,放电点周围的电场力绝缘介质的机械应力和粒子力处于相对平衡状态。局部放电发生时电荷的快速释放或迁移使电场发生改变,打破了平衡状态,引起周围粒子发生震荡性机械运动,从而产生声音或振动信号,如图4-2所示。超声波法通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号。该方法特点是传感器与地理设备的电气回路无任何联系,不受电器方面的干扰,但在现场使用时容易受周围环境噪声或设备机械振动的影响。由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大,超声波检测法的检测范围有限,但具有定位准确度高的优点。局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz,其中频率低于20kHz的信号能够被人耳听到而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器才能接收到。通过测量超声波信号的声压大小,推测放电的强弱。此外超声波法还具有可探测不同类型的故障,如悬浮、、沿面等,可在线检测不影响设备正常运行,具有很高的灵敏度,良好的抗电磁干扰能力以及具有定位准确度高等优点。


哈尔滨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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哈尔滨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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哈尔滨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停止测量运行清除历史F2清除报警历史、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。

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哈尔滨手持式超声波局部放电检测仪触发模式:包含无触发、自动、重复和单次四种选择。触发源:触发源为高速采样启动的条件,当达到设定条件时设备内部高速AD转换开始工作,否则处于等待状态。有通道A、通道B、外部触发,三种触发源;触发方式:上升沿触发和下降沿触发;触发电平:触发电平为量程的(%)百分比与放电阈值有关(外部触发无效);迟滞触发:迟滞触发为量程的(%)百分比,可以增加采集的稳定性(外部触发无效);预触发:预触发单位为(°)度(外部触发无效);触发光标:指明触发位置图6.11单位:单位有(mV)、(dBmV)和(pC);标准脉冲:校准脉冲的pC值;显示方式:椭圆、正弦、直线和三维,其中三维三维图(包含PRPD图谱和PRPS图谱);采样率:ADC采集数据的速度;时基:窗口的时间;图6.13滤波:滤波开关;滤波方法:滤波方法为常用的FIR滤波器;阶数:滤波器的阶数;低截止:低截止频率;高截止:高截止频率;图6.14特殊功能:有测量、定位和长时采集三种功能;6.6 干扰处理打开设置面板,打开滤波(如图6.15所示),可设置滤波方法、滤波类型、阶数、低截止频率、高截止频率;可按照当前设备情况进行设置。图6.156.7保存数据主要用于实验试验报告的生成,将保存的数据自动填入实验报告中,如果不需要生成实验报告,可以不操作“保存数据”按钮。存数操作:单击 “保存数据”按钮(如图6.16所示),此操作的效果是将当前通道的当前时间、当前的视在放电量、波形的图像等保存。(两个通道的数据保存效果一样,和《文件》->《保存数据》命令一样)


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哈尔滨手持式超声波局部放电检测仪触发模式:包含无触发、自动、重复和单次四种选择。触发源:触发源为高速采样启动的条件,当达到设定条件时设备内部高速AD转换开始工作,否则处于等待状态。有通道A、通道B、外部触发,三种触发源;触发方式:上升沿触发和下降沿触发;触发电平:触发电平为量程的(%)百分比与放电阈值有关(外部触发无效);迟滞触发:迟滞触发为量程的(%)百分比,可以增加采集的稳定性(外部触发无效);预触发:预触发单位为(°)度(外部触发无效);触发光标:指明触发位置图6.11单位:单位有(mV)、(dBmV)和(pC);标准脉冲:校准脉冲的pC值;显示方式:椭圆、正弦、直线和三维,其中三维三维图(包含PRPD图谱和PRPS图谱);采样率:ADC采集数据的速度;时基:窗口的时间;图6.13滤波:滤波开关;滤波方法:滤波方法为常用的FIR滤波器;阶数:滤波器的阶数;低截止:低截止频率;高截止:高截止频率;图6.14特殊功能:有测量、定位和长时采集三种功能;6.6 干扰处理打开设置面板,打开滤波(如图6.15所示),可设置滤波方法、滤波类型、阶数、低截止频率、高截止频率;可按照当前设备情况进行设置。图6.156.7保存数据主要用于实验试验报告的生成,将保存的数据自动填入实验报告中,如果不需要生成实验报告,可以不操作“保存数据”按钮。存数操作:单击 “保存数据”按钮(如图6.16所示),此操作的效果是将当前通道的当前时间、当前的视在放电量、波形的图像等保存。(两个通道的数据保存效果一样,和《文件》->《保存数据》命令一样)


哈尔滨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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