1.可測試品的電容范圍:6pF~250uF
2.檢測靈敏度及允許電流(見表1)。
3.橢圓掃描時基
(1) 頻率:50、100、150、200、400Hz
(2) 旋轉(zhuǎn):以30度為一檔,可旋轉(zhuǎn)120度。
(3) 工作方式:標準-擴展-直線。
(4) 高頻時基橢圓的輸入電壓范圍:13~275V。
4.顯示單元
采用100×80mm矩形示波管,有亮度與聚焦調(diào)節(jié)旋鈕。
5.放大器
(1) 3dB低頻端頻fL:20、40KHz任選。
(2) 3dB高頻端頻率fH:200、300KHz任選。
(3) 增益調(diào)節(jié):粗調(diào)6檔,檔間增益差10倍±5%。
(4) 細調(diào)范圍:>10倍。
(5) 正、負脈沖響應不對稱性:<5%。
6.時間窗
(1) 窗寬:5度~150度(50Hz) 連續(xù)可調(diào)。
(2) 窗位置:每一窗可旋轉(zhuǎn)0度~170度。
(3) 兩個時間窗可分別或同時控制。
7、脈沖峰值表
(1) 線性指示:0~100誤差不大于5%。
(2)指示:1~100誤差不大于5%。
表1 檢測靈敏度及輸入單元允許電流值
輸入單元序號 |
調(diào)電容范圍 |
靈敏度(PC) (不平衡電路) |
允許電流有效值 |
|
不平衡電路 |
平衡電路 |
|||
1 |
6-25-100微微法 |
0.02 |
30mA |
0.25A |
2 |
25-100-400微微法 |
0.04 |
60mA |
0.5A |
3 |
100-400-1500微微法 |
0.06 |
120mA |
1A |
4 |
400-1500-6000微微法 |
0.1 |
0.25A |
2A |
5 |
1500-6000-25000微微法 |
0.2 |
0.5A |
4A |
6 |
0.006-0.025-0.1微法 |
0.3 |
1A |
8A |
7 |
0.025-0.1-0.4微法 |
0.5 |
2A |
15A |
8 |
0.1-0.4-1.5微法 |
1 |
4A |
30A |
9 |
0.4-1.5-6.0微法 |
1.5 |
8A |
60A |
10 |
1.5-6.0-25微法 |
2.5 |
15A |
120A |
11 |
6.0-25-60微法 |
5 |
25A |
200A |
12 |
25-60-250微法 |
10 |
50A |
300A |
7R |
電阻 |
0.5 |
2A |
15A |
8、具有輔助識別放電脈沖相位的零標志系統(tǒng)。
9、工作電源 220V±10% 工頻
1. 局部放電
局部放電是指在絕緣的局部位置放電,它并不構(gòu)成整個絕緣的貫通性擊穿。它包含三種放電形式:內(nèi)部放電(在介質(zhì)內(nèi)部)、沿面放電(在介質(zhì)表面)、電暈放電(在電極尖端)。
2.電荷量
在試品兩端瞬時注入一定電荷量,使試品端電壓的變化和由局部放電本身引起的端電壓的變化相同,此注入量即為局部放電的視在電荷量。
3. 視在放電量校準器
視在放電量校準器是一標準電量發(fā)生器,試驗前它以輸出某固定電量加之試品兩端,模擬該試品在此電量下放電時局部放電測試儀的響應,此時調(diào)整刻度系數(shù),確定局部放電檢測儀的量程,以便在試驗時測量該試品在額定電壓下的視在放電量。因該放電量時以標準電量發(fā)生器比較后間接測出,而非直接測出,故此放電量稱為“視在放電量”。
校正電量發(fā)生器是測量局部放電時必備的儀器,它的性能參數(shù)直接關系到測試結(jié)果的準確性。
視在放電量校準器由校準脈沖電壓發(fā)生器和校準電容串聯(lián)組成,其參數(shù)主要包括:脈沖波形上升時間、衰減時間、內(nèi)阻、脈沖峰值、校準電容值等。
校準脈沖電壓發(fā)生器電壓波形上升時間為從0.1U0到0.9U0的時間,衰減時間定義為從峰值下降到0.1U0的時間。
4.檢測阻抗
檢測阻抗是拾取檢測信號的裝置,在使用中,應根據(jù)不同的測試目的,被試品的種類來選擇合適的檢測阻抗,以提高局部放電測量的靈敏度、分辨能力、波形特性及信噪比。
檢測阻抗按調(diào)諧電容范圍分1~12號。(見表1)
5.時間窗(門單元)
時間窗是為防止大于局部放電的干擾信號進入峰值檢波電路而設計的一種電路裝置。因在實際試驗時,尤其是在現(xiàn)場做試驗時,不可避免地會引入一些干擾,所以,時間窗的使用更顯得重要。
時間窗的工作原理是把橢圓掃描時基分成導通(加亮區(qū)域)和截止(未加亮區(qū)域)兩部分,通過改變時間窗的位置和寬度將放電脈沖置于導通(加亮區(qū)域),干擾脈沖置于截止(未加亮區(qū)域),此時儀表讀數(shù)即為放電脈沖數(shù)值,而干擾則不論大小,皆不會影響放電脈沖數(shù)值。若此時兩個時間窗同時關閉,則儀表讀數(shù)為整個橢圓上脈沖之峰值。
若試品Ca在試驗電壓下產(chǎn)生局部放電時,經(jīng)耦合電容Ck產(chǎn)生脈沖電流,由輸入單元拾取得脈沖訊號,經(jīng)低噪聲前置放大、濾波放大器選擇所需頻帶及主放放大后,在示波屏的橢圓掃描基線上顯示出放電脈沖,同時也送到脈沖峰值表(對數(shù)表)顯示其峰值。時間窗單元控制試驗電壓每一周期內(nèi)脈沖峰值表的工作時間,并在這段時間內(nèi)將顯示屏的顯示加亮,寬度與位置可以改變,進一步加強了抗干擾能力。
脈沖充放電測試、倍率充放電測試
變壓器局部放電適用于哪種電壓等級的變壓器調(diào)試項目 適用于10KV以上電壓等級的變壓器調(diào)試項目
局部放電現(xiàn)象,主要指的是高壓電氣設備 電力設備絕緣在足夠強的電場作用下局部范圍內(nèi)發(fā)生的放電。這種放電以僅造成導體間的絕緣局部短(路橋)接而不形成導電通道為限。每一次局部放電對絕緣介質(zhì)都會有一些影響,輕...
(一)試驗目的
(1) 證實試品在規(guī)定電壓下沒有高于規(guī)定值之局部放電;
(2) 測定電壓上升時出現(xiàn)放電超過某一規(guī)定值時的最低電壓(起始放電電壓)和電壓下降時放電低于規(guī)定值時最高電壓(終止放電電壓)。
(3) 測定在某一規(guī)定電壓下的放電強度。
(二)試驗條件
(1) 交流電源電壓應為正弦波,不應有過大的高次諧波。
(2) 試品的電氣、機械、溫度條件應良好且穩(wěn)定。
(3) 由于電壓回滯現(xiàn)象的影響,在試驗前至少幾小時以上的時間內(nèi),不要承受超過規(guī)定的局部放電試驗電壓最高值以上的電壓。
(4) 經(jīng)過搬運后的試品,必須靜放一段時間后再做局部放電試驗(油浸)。
(三)試驗程序
1. 將試驗區(qū)內(nèi)的雜物盡量移到試區(qū)以外,各種金屬物體應牢固接地,檢查和改善試區(qū)內(nèi)一切可能放電的部位,應特別注意各種地線是否已接地。
2. 根據(jù)不同的試品和試驗條件,選擇正確的接線方式。
3. 對所選擇的測試回路用視在放電量校準器對整個測試系統(tǒng)進行刻度系數(shù)校正,校正時對所規(guī)定的刻度系數(shù)K值調(diào)節(jié)儀器的增益旋鈕,把分刻度系數(shù)H調(diào)到H=U0C0/K值。校正完畢后,測試儀器的細調(diào)(連續(xù)調(diào)節(jié))增益旋鈕不得隨意變動,同時應將視在放電量校準器從高壓線路上取下,以免在加壓試驗時將視在放電量校準器擊穿而使高壓線路短路。
(四) 注意事項
1. 在試驗開始加壓以前,試驗人員必須詳細而全面地檢查一遍線路,以免線路接錯。測試儀器處的接地線是否與接地體牢固連接,若連接不牢或在準備工作時掐頭去尾線被腳踢斷,這將可能引起人身和設備事故。
2.對于連接線應避免將尖端暴露在外,防止尖端電暈放電,尤其對于電壓等級較高的局部放電試驗,必要時要加粗高壓連接線及加裝防電暈罩,減小因場強過高引起的電暈放電。屏蔽罩不能與試品的瓷裙相接觸。
3. 一般情況下,在試驗過程中,被試品在耐壓、預升壓時局部放電量都比正常值大很多,此時儀器的儀表必然會超出滿刻度。為防止儀器損壞,應將儀器的增益粗調(diào)旋鈕逆時針旋轉(zhuǎn)一檔或更多檔,以不超出滿刻度為標準。當電壓降至測量電壓時,再將增益粗調(diào)開關順時針旋轉(zhuǎn)一檔或更多檔,以便記錄測量值。
4. 校正電量發(fā)生器校正完畢后,一定要從高壓端脫離,并關閉電源開關,且儀器的增益細調(diào)旋鈕不可再調(diào)。因增益粗調(diào)開關每相鄰兩檔之間的關系是十倍,且檔位有指示,故升壓后根據(jù)放電量大小,可選擇合適量程。逆時針旋轉(zhuǎn)時,每降一檔量程擴大十倍;反之,順時針時,量程縮小十倍。
5. 試驗完畢后,應對整個測試系統(tǒng)再進行一次復查校正,驗證是否與試驗前所校正出的刻度系數(shù)相等,以免測試儀器或其它環(huán)節(jié)在試驗過程中發(fā)生故障而使測試結(jié)果不對。2100433B
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電纜局部放電檢測新技術 來源:特種電纜 http://www.testeck.net 靈敏度高、抗干擾強、技術先進、安裝使用方便的局部放電在 線監(jiān)測系統(tǒng)。 適用于 110kV及以上電壓等級 XLPE電纜的在線監(jiān) 測,能及時預報電纜終端及接頭的絕緣劣化程度,防止超高壓 電纜的突發(fā)性事故,并可為狀態(tài)檢修提供科學的數(shù)據(jù)依據(jù)。 一、系統(tǒng)組成 甚高頻鉗形脈沖電流傳感器和甚高頻天線 特高 頻傳感器 多通道在線或便攜式測量裝置 故障分析與預警軟件 二、系統(tǒng)特點 功能強大、操作方便: 靈敏度高:高性能的傳 感器,可以捕捉極低的放電量 (實驗室可達 10pC)。 抗干擾強: 優(yōu)化的設計,甚高頻與特高頻傳感器相結(jié)合的測量技術可有效 避免現(xiàn)場的各種干擾。 使用方便:鉗形傳感器體積小,重量輕,攜帶方便,可直接安 裝在已敷設好的電纜上,不改變電纜原有連線方式和結(jié)構(gòu),適 合現(xiàn)場測量。 安全可靠:裝置與電纜無直接電氣
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為了提取局部放電信號特征,將集合經(jīng)驗模態(tài)分解方法用于交聯(lián)電纜局部放電信號分析中,提出了一種用于處理局部放電數(shù)據(jù)的自適應閾值算法。首先利用集合經(jīng)驗模態(tài)分解方法將含有噪聲的局部放電信號分解成一些相互獨立的模態(tài)函數(shù)分量,然后對所得的模態(tài)函數(shù)分量進行自適應閾值處理與重構(gòu),從而抑制噪聲干擾。該算法克服了經(jīng)驗模態(tài)分解方法易產(chǎn)生的模態(tài)混疊問題,仿真和實測數(shù)據(jù)驗證了其正確性及可行性。
局部放電分析是指檢測電氣設備絕緣內(nèi)部是否存在局部放電的一種試驗方法,高壓電氣設備絕緣內(nèi)部若存在空隙、氣泡、雜質(zhì)、外傷等,或在絕緣的沿面上具有缺陷,在電場強度達到一定值時,就會發(fā)生局部放電。這種局部放電產(chǎn)生的熱和活性氣體,會腐蝕局部絕緣,造成絕緣介質(zhì)性能的逐步老化,由于累積效應,最終可能使整個絕緣擊穿和閃絡。電氣設備局部放電試驗,可分析區(qū)別局部放電的特征,測出它的放電強度。其測量試驗方法有噪聲檢測法、光測法、熱檢測法、放電產(chǎn)物分析法、無線電干擾測量法、脈沖電流測量法,再根據(jù)試驗結(jié)果,進行分析判斷 。
ecd的發(fā)現(xiàn)是一系列射線電離檢測器發(fā)展的結(jié)果。1952 年首次出現(xiàn)了 β-射線橫截面電離檢測器;1958 年 lovelock 提出 β-射線氬電離檢測器。當鹵代化合物進入該檢測器時,出現(xiàn)了異常,于是 lovelock 進一步研究,首次提出了此異常是具電負性官能團的有機物俘獲電子造成的,進而發(fā)展成電子俘獲檢測器。此后至今的 40多年中,ecd在電離源的種類、檢測電路、池結(jié)構(gòu)和池體積等方面均作了很大的改進,從而使現(xiàn)代 ecd 的靈敏度、線性及線性范圍、最高使用溫度及應用范圍等均有了很大的改善和提高。
質(zhì)量型檢測器是流量敏感型檢測器,不隨流動相流速而變化。還有濃度檢測器,檢測信號與待測組分濃度成正比。
因此峰面積不隨流動相流速而變化。靈敏度表示為單位時間內(nèi)單位物質(zhì)量通過檢測器所產(chǎn)生的信號。氫火焰離子化檢測器FID和火焰光度檢測器FPD等等是質(zhì)量型檢測器;相對的TCD.ECD是濃度型檢測器。
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