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南京局部放电检测仪局放测量工作原理2.1、什么是局部放电?局部放电是指部分地桥接导体间绝缘的一种气体放电,这种放电可能会,或者不会出现在导体的近旁。通俗的说是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置 。2.2、局部放电产生的原因局部放电对于高压电工产品往往是很难避免的,这是由于绝缘材料和绝缘结构在制造过程中常会含有比固体绝缘容易击穿的小气泡或油膜,在电场的作用下,会产生内部放电。绝缘材料和绝缘结构中电场分布不均匀,也会产生局部放电(如针尖电极、电极表面上的毛刺、或者是金属屑异物)。2.3、局部放电的分类2.3.1、内部放电:在介质内部或介质与电极之间的放电。这种放电的特性与介质的特性和气屑的形状、大小、位置以及气屑中气体的性质有关。2.3.2、表面局部放电:在沿介质表面的电场强度达到击穿场强时所发生的局部放电。在电机绕组、电缆、套管等绝缘结构的端部,从导体到介质表面经常会出现这种局部的放电。2.3.3、电晕放电:在气体中,高电压导体周围所产生的局部放电称为电晕。如高压传输线、高压变压器等高压电气设备,因高压接线端暴露在空气中,都有可能产生这种局部放电。

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南京局部放电检测仪 系统工作原理:本机的局部放电测试原理是高频脉冲电流测量法(ERA法)。试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经藕合电容Ca送入输入单元,由输入单元拾取到脉冲信号,经低噪声前置放大器放大,滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所需幅值与产生零标志脉冲)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送至脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元控制试验电压每一周期内脉冲峰值的工作时间,并在这段时间内将示波屏的相应显示区加亮,用它可以排除固定相位的干扰。试验电压表经电容分压器产生试验电压过零标志讯号,在示波屏上显示零标脉冲,椭圆时基上两个零标脉冲,通过时间窗的宽窄调节可确定试验电压的相位,试验电压大小由数字电压表指示。第五章 操作说明1、试验准备:将机器后面板的三个开关都置于“关”的状态(1)检查试验场地的接地情况,将本仪器后部的接地螺栓用粗铜线(用编制铜带)与试验场地的接地妥善相接,输入单元的接地短路片也要妥善接地。(2)根椐试品电容Ca,藕合电容Ck的大小,选取合适序号的输入单元(表一),表一中调谐电容量是指从输入单元初级绕组两端看到的电容(按Cx和Ck的串联值粗略估算)。输入单元应尽量靠近被测试品,输入单元插座经8米长电缆与后面板上输入插座相接。

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南京局部放电检测仪主要技术性能1电容器在额定电压UN下可连续运行1小时。2电容器电容量偏差范围、电容器介质损耗角正切值:在20℃N0.9─1.1UN下不大于0.002。4电容器短时工频耐压值为1.1UN 。电容器在标称值电压下的局部放电量:≤5PC 根据用户不同要求外形尺寸可能有变化表中尺寸仅供参考。使用环境条件6、使用地区海拔高度不超过1000m环境空气温度范围为-25─+45℃。产品使用时其环境空气相对湿度应不大于80%。GR100/0.1工频保护电阻额定频率:50 Hz额定电压100 kV标称电阻:7.5 kΩ局部放电量:额定电压下<3 PC 80%额定电压下≤2 PC允许运行时间:同变压器结构形式:采用镍鉻丝缠绕在环氧管上,两端用连接管与变压器、分压器相连。(四)、AC-2010工频高电压试验控制台(带10KVA电动调压器)操作装置功能:设有过电流保护设有测量绕组电压表,电容分压器测量电压表(数字式三位半),变压器一次绕组电流表、电压表、二次绕组电流表等;采用电机驱动调压器调压,并具有上下保护和零压分闸保护功能;设有声警告设有零压合闸、试品击穿自动回零功能设有耐压计时元件,到耐压时间时调压器将自动降至零位电源为220V控制

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南京局部放电检测仪放电类型和放电源的辨认先介绍一下示波屏上的椭圆轨迹,它是顺时针方向旋转,正零标脉冲表示试验电压开始由负变向正极性;负零标脉冲则与之相反,两零标间的中点为试验电压的正、负峰值部位。从椭圆上的放电图形辩认放电类型以及识别各种干扰是一门技术性很强并需有丰富实践经验的学问(再结合其他方法予以确认)。CIGRE(国际大电网会议)也为须此专门编了放电图形识谱的小册子,它是根据放电图形中放电位置、移动与否,正负半周的放电幅值一致程度以及放电幅值随试验电压及加压时间的变化特征来判断的,这里只能粗略加以介绍。一般来说来,视为真正的内部气泡形成的局部放电,其主要特征是放电大多产生在靠近试验电压峰值前上升部位的两半周内。(1)典型的内部气泡局部放电(见图五),波形特征:a放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆相限内。b在起始电压 Ui时放电通常发生在峰值附近,试验电压超过 Ui时,放电向零位延伸。c两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(相差至3:1)。d放电波形可分辨。这里又有几种情况:1)如果放电幅值随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电;2)如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。图 五(2)金属与介质间气泡的放电(见图六 a),波形特征:正半周有很多幅值小的放电,负半周有少数幅值大的放电,幅值相差可达10:1。其它同上,典型例子是绝缘与导体粘附不佳的聚乙烯电缆放电。如果随试验电压升高,放电幅值也增大,而且放电波形变得模糊,则往往中含有不同大小多个气泡,或者是外露的金属与介质表面之间出现的放电


南京局部放电检测仪在试验电压下产生局部放电时,经耦合电容Ck产生脉冲电流,由输入单元拾取得脉冲信号。经低噪声前置放大器放大、滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所至需幅值)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元是选取试验电压每一周期内脉冲峰值表的一段工作时间;并在这段工作时间内将示波屏的相应显示区加亮,它可以避开固定相位的干扰,这是常规的放电量测试方法。用JZF型校正脉冲发生器注入试品CX——已知电量时,调节放大器细调旋钮使放电量表显示的值与注入电量一致,就可以在加电压试验时直接在表上读出被测放电量,无须进行计算,十分方便。试验电压表经电压表电阻R产生试验电压过零标志讯号,可在示波屏上显示零标脉冲,试验电压大小可由KV表显示。结构性说明本仪器为台式机箱结构,仪器操作面分前面板及后背板两部分,各调节元件的位置见图二所示。仪器上、下盖板均可折卸,以便维修。仪器内六块印刷线板QF(前放)、ZF(主放)、FJ1、FJ2(峰检)、WY(电源板)及XS(显示单元)均为插拔式。仪器采用液晶显示器,并从电路设计上挖掘潜力,终使JF-2010多通道成为一种功能多样,使用方便的真正小型化局部放电检测仪。


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南京局部放电检测仪检测流程局部放电检测流程1)设备连接:连接测试仪的各个部件,固定传感器。2)开机检测开机后系统自检,确认各个检测通道正常工作。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测量过程进行详细的参数设置。4)背景检测:连接TEV传感器,将传感器贴在接地的金属体上(非测量源)当信号稳定时按下按键,再点击,记录下背景值。 信号检测:将传感器紧贴在检测部位。开关柜发生放电的主要部位为母排(连接处、穿墙套管,支撑绝缘件等)、断路器,电缆等设备所对应到开关柜柜壁的位置,这些设备大部分位于开关柜前面板中部及下部,后面板上部、中部及下部、侧面板的上部、中部及下部(开关柜TEV检测部位异常诊断: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。7)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。8)生成报告:连接Type-c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。图 检测部位示意图6.2US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。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;通过设置[超声类型]功能,可以配置试验过程中对数据的处理方式。再返回模块进入测量界面,点击右上角图标可以对US测量过程进行详细的参数设置。背景检测将传感器对着空旷的地方,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。信号检测:将超声波传感器探头沿着柜体上的缝隙进行扫描检测,观察波形变化异常诊断与分析:当检测到周期性信号时进行分析,观察在连续检测模式下50Hz频率成分,100Hz频率成分的大小,并与背景信号比较,看是否有明显变化。并且开展局部放电诊断与分析,包括通过应用相位检测模式,时域波形检测模式判断放电类型;或是挪动传感器位置,寻找信号值,查明可能的放电位置。

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南京局部放电检测仪放电类型和放电源的辨认先介绍一下示波屏上的椭圆轨迹,它是顺时针方向旋转,正零标脉冲表示试验电压开始由负变向正极性;负零标脉冲则与之相反,两零标间的中点为试验电压的正、负峰值部位。从椭圆上的放电图形辩认放电类型以及识别各种干扰是一门技术性很强并需有丰富实践经验的学问(再结合其他方法予以确认)。CIGRE(国际大电网会议)也为须此专门编了放电图形识谱的小册子,它是根据放电图形中放电位置、移动与否,正负半周的放电幅值一致程度以及放电幅值随试验电压及加压时间的变化特征来判断的,这里只能粗略加以介绍。一般来说来,视为真正的内部气泡形成的局部放电,其主要特征是放电大多产生在靠近试验电压峰值前上升部位的两半周内。(1)典型的内部气泡局部放电(见图五),波形特征:a放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆相限内。b在起始电压 Ui时放电通常发生在峰值附近,试验电压超过 Ui时,放电向零位延伸。c两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(相差至3:1)。d放电波形可分辨。这里又有几种情况:1)如果放电幅值随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电;2)如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。图 五(2)金属与介质间气泡的放电(见图六 a),波形特征:正半周有很多幅值小的放电,负半周有少数幅值大的放电,幅值相差可达10:1。其它同上,典型例子是绝缘与导体粘附不佳的聚乙烯电缆放电。如果随试验电压升高,放电幅值也增大,而且放电波形变得模糊,则往往中含有不同大小多个气泡,或者是外露的金属与介质表面之间出现的放电

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南京局部放电检测仪技术指标4.1、系统主要性能技术指标独立、同步、4通道4采样频率 40MHz4.1.3、数据分辨率12bit,直流精度0.2%4.1.4、可测试品的电容量范围6PF~250μF、检测灵敏度允许电流(见表一):表一、检测灵敏度及输入单元允许电流值。输入单元序号调谐电容范围灵敏度(PC)(不平衡电路)允许电流有效值不平衡电路显示工作方式4.1.6.1、显示方法:椭圆正弦直线工作方式:分连续、单次、3D 显示工作方式。4.1.6.3、触发同步方式:分内外触发方式,内触发为仪器电源同步触发,频率50;外触发为同步试验电源工作频率,10~1000Hz内任意频率。4.1.6.4、外触发同步信号输入电压:5~100V,输入功率20dB。4.1.9.2、放大器正负极性响应不对称性:<1dB。4.1.10、局放信号测量:所见即所得方式,可在连续、单次、放大等显示工作方式下测量局放信号,误差±5%(以满刻度计)。4.1.11、试验电源测量(选项,需外接电压、电流传感器):可测量高压侧电压、高压侧电流、低压侧电压、低压侧电流,显示分为模拟指针和数码显示,误差:±3%(以满刻度计)。4.1.12、结构4.1.12.1、主机:4U加强型标准机箱 数字处理设备:标准工控机控制开关柜(选配件,体积重量随功率变化)


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南京局部放电检测仪非接触超声波法局部放电发生后,会产生电磁波沿开关柜内表面传播,并通过开关柜缝隙辐射出去然后沿开关柜外表面传播,对地形成持续时间很短的对地电压,通过监测这个信号及信号的幅值频次等来判断开关柜是否由局部放电发生,这就是法监测局放原理;其监测机理如下图所示TEV检测机理 超声波法组合电器、变压器内部产生局部放电信号的时候,在放电的区域中,分子间产生剧烈的撞击,这种撞击在宏观上表现为一种压力。由于局部放电是一连串的脉冲形式,所以由此产生的压力波也是脉冲形式的,即产生了声波。局部放电源一般较小,一般为点声源。局部放电产生的声波频率在101-107Hz数量级范围,即为超声波(声音频率超过20kHz范围的称为超声波)。超声波传感器分成两种,一种为接触式(压电式)超声波传感器(AE) 一种为开放式(敞开式)超声波传感器,接触式传感器是将传感器贴在电力设备表面,检测局放产生的超声波信号在电力设备表面金属板中传播所感应的振动现象,主要用于GIS、变压器、电缆等密封性电力设备的局放检测,但这种检测方式容易受到外界声音及电力设备运行过程中自身振动的干扰。开放式超声波传感器是检测放电产生的超声波信号在空气中传播时的振动现象,用于检测电力设备与传感器间有空气通道(如开关柜及户外的电力设备)的局放检测,这种检测技术能够利用外差技术将超声波信号转换成人耳可听到的声音信号,通过局放的特征声音,能够更好的判断局放存在(不受干扰影响)和定位。


南京局部放电检测仪数字式局部放电测试系统快速使用指南开启电源: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。启动仪器:在WINDOWS XP 系统桌面上,使用鼠标双击“JFD-2010”图标,启动进入局放系统。系统校正步骤注意:进行校正操作时要确定整个试验区尤其是试验电路处于断电的状态。重要!!以第2个通道进行50PC的校正量的校正。步骤1、在软件界面右侧功能区内,选择“通道步骤2、在通道校正的数值框内填上,步骤点击“校正”,进入校正状态。步骤4、使用校正脉冲发生器给系统的第2通道试品注入的校正量,正常情况下在第2通道的示波窗口显示一排脉冲,图九:校正脉冲注入后图形步骤5、调整“粗调”,“细调”使脉冲足够大而不过载。“粗调”常规在3档。步骤6、调整使脉冲与干扰的差距显著,即信号与噪声的比较(信噪比)越大越好。“FH”常规是200KHz,常规是20KHz。步骤7、点击“完成”,系统对第2通道的校正完成,注意,要移开校正脉冲发生器并关闭发生器电源,进入测量等待状态。滤波频带和增益设置的说明:滤波频带是由组成的一个带通滤波器,“FL”为高通滤波器,如选择10KHz,则信号中大于10KHz的频率信号可以通过,小于10KHz的频率信号将会有很大的衰减;为低通滤波器,如选择300KHz,则信号中小于300KHz的频率信号可以通过,大于300KHz的频率信号将会有很大的衰减;这样由“FL”、“FH”组成的带通滤波器可以滤除掉部分频率的干扰信号。频带选择的原则是:根据现场干扰情况,灵活选择“FL”、“FH”各种组合,带宽选择尽可能大,因为这样,信号放大电路可以获得比较高的灵敏度,能够有效改善信噪比。增益的设置:因为试品的不同,整个试验回路的灵敏度会有所不同,这样在校正时就要调整放大器的增益,可根据情况分别调整放大器增益粗调和放大器细调,使校正脉冲显示能够清晰区别噪声信号,一般可将校正脉冲信号高度调整到纵坐标1.5的高度为宜。注意:滤波频带和增益的设置都应该在校正时完成,校正完成后,就不应该进行调整,原则上在什么档位上校正的,就在那一档位上测量局放,选择的校正量应该尽量接近试品的放电量。

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