多通道试验装置/数字式局部放电检测仪

多通道试验装置/数字式局部放电检测仪

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2022-06-12 21:20:03
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江苏久益电力设备有限公司

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产品简介

多通道试验装置/数字式局部放电检测仪保持了成熟型号产品检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)的优点。操作、及结构安装形式与以往型号*兼容,便于已有系统设备的升级改造。

详细介绍

功能特性:


1.采用windows操作界面,显示更直观,操作更方便。
2.可实时记录试验操作过程,便于后续的研究分析。
3.触摸屏式局部放电检测仪、可锁定波形,方便观察波形的细节。
4.自动测量并显示试验电源时基频率,无需手动切换。
5.根据放电脉冲大小,自动调节量程。
6.word文档格式出具试验报告。
7.JL1019触摸屏式局部放电检测仪显示方式:椭圆、直线、正弦。

 

 

 

工作原理
原理是高频脉冲电流测量法(即ERA法)。
试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经耦合电容Ca 送入输入单元,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内脉冲峰值表的工作时间,并在这段工作时间内将示波屏的相应显示区加亮,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,可在示波屏上显示零标脉冲,试验电压大小由数字电压表指示。

 

 

多通道试验装置/数字式局部放电检测仪

技术指标:
1.可测试品的电容量范围6PF--250μF
2.2.检测灵敏度(见表一)
3.表一

3、多通道试验装置/数字式局部放电检测仪放大器频带:
①低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ任选
②:80KHZ、200KHZ、300KHZ任选
4、放大器增益调节:
粗调六档,档间增益20±1 db;细调范围≥20db。
5、时间窗:
①窗宽:可调范围15°~150°;
②窗位置:每一窗可旋转0°~170°;
③两个时间窗可分别开或同时开。
6、放电量表:
数字表头:以3½LED数字表显示
0-100.*<±5%(以满刻度计)
7、椭圆时基:
①频率50HZ、100HZ、150HZ、200HZ、400HZ。
②椭圆旋转:以30°为一档,可作150°旋转。
③显示方式:椭圆—直线-正弦。
8、试验电压表:
① 量程:100KV(可扩展)
② 显示:3½数字电压表指示
③ 精度:优于±5%(以满刻度计)
9、具有零标功能,有利于局部放电的识别。

 

 

多通道试验装置/数字式局部放电检测仪

特点:

◆ 局部放电信号经数字化处理后,采用液晶显示器替代传统的示波管显示。
◆ 操作与传统的模拟式局部放电测试仪器*相同,简单易学。
◆ 自由选择椭圆、直线、正弦显示方式
◆ 采用数字开窗技术,可避免干扰对测量的影响。
◆ 任意相位开窗,单窗、双窗任选,椭圆150度旋转。
◆ 可对当前放电图谱作定格保存处理,静态对局部放电脉冲进行观测、分析。
◆ 可对当前放电图谱以保存,实现测试结果的可追溯性。
◆ 具有对交联电缆脉冲式放电进行故障定位的功能

 

 

名词、术语

  1. 局部放电

  局部放电是指在绝缘的局部位置放电,它并不构成整个绝缘的贯通性击穿。它包含三种放电形式:内部放电(在介质内部)、沿面放电(在介质表面)、电晕放电(在电极*)。

  2. 电荷量q

  在试品两端瞬时注入一定电荷量,使试品端电压的变化和由局部放电本身引起的端电压的变化相同,此注入量即为局部放电的视在电荷量。

  3. 视在放电量校准器

  视在放电量校准器是一标准电量发生器,试验前它以输出某固定电量加之试品两端,模拟该试品在此电量下放电时局部放电测试仪的响应,此时调整刻度系数,确定局部放电检测仪的量程,以便在试验时测量该试品在额定电压下的视在放电量。因该放电量时以标准电量发生器比较后间接测出,而非直接测出,故此放电量称为“视在放电量”。

  校正电量发生器是测量局部放电时*的仪器,它的性能参数直接关系到测试结果的准确性。

  视在放电量校准器由校准脉冲电压发生器和校准电容串联组成,其参数主要包括:脉冲波形上升时间、衰减时间、内阻、脉冲峰值、校准电容值等。

  校准脉冲电压发生器电压波形上升时间为从0.1U0到0.9U0的时间,衰减时间定义为从峰值下降到0.1U0的时间。

  4.检测阻抗

  检测阻抗是拾取检测信号的装置,在使用中,应根据不同的测试目的,被试品的种类来选择合适的检测阻抗,以提高局部放电测量的灵敏度、分辨能力、波形特性及信噪比。

  检测阻抗按调谐电容范围分1~12号。(见表1)

  5.时间窗(门单元)

  时间窗是为防止大于局部放电的干扰信号进入峰值检波电路而设计的一种电路装置。因在实际试验时,尤其是在现场做试验时,不可避免地会引入一些干扰,所以,时间窗的使用更显得重要。

  时间窗的工作原理是把椭圆扫描时基分成导通(加亮区域)和截止(未加亮区域)两部分,通过改变时间窗的位置和宽度将放电脉冲置于导通(加亮区域),干扰脉冲置于截止(未加亮区域),此时仪表读数即为放电脉冲数值,而干扰则不论大小,皆不会影响放电脉冲数值。若此时两个时间窗同时关闭,则仪表读数为整个椭圆上脉冲之峰值。

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