龙岩干式变压器局放试验测试系统2023已更新(今日/公告)

龙岩局部放电检测仪干扰的主要形成方式和侵人途径(1)干扰的主要形成方式:①来自电源网络的干扰;②来自接地系统的干扰;③由其他高压试验或电磁场幅射场接收到的干扰;④试验电路本身所产生的干扰;⑤试验电路中或试样内部接触不良形成的干扰等。(2)干扰的侵人途径,通常有以下几条:①电容耦合:导线(如馈电线)上如有干扰电压可通过导线对测试电路的杂散电容耦合到测试电路中。电容耦合易产生在试品电容小的情况;②感应耦合:导线(如馈电线)上如载有干扰电流,则通过与测试电路间的磁感应,就耦合到测试电路中。在测大电容试品时,只要存在很小的互感M,感应耦合作用就很强;③接地耦合:这主要是由于多点接地引起的,接地系统中在两个接地点上流过电流,从而在试验电路中建立起一个干扰电压;④经由高压电源耦合:电网干线来的干扰电压经试验变压器初、次级绕组间的电容耦合进人试验电路。3、消除或抑制干扰的主要措施(1)采用带调压器、隔离变压器和滤波器的滤波控制电源(如 LB-5)。隔离变压器初级绕组屏蔽接地电网系统的地;次级绕组屏蔽接试验电路的地(或全屏蔽系统的地)。(2)设置屏蔽室。可以仅屏蔽试验电路部分,而高压变压器等在外面,高压由套管引人(但必须用滤波器)。也可将高压电源,试验人员置入屏蔽室而局部放电检测仪在外面,如能将检测仪也放在屏蔽室内当然更好。设置屏蔽室的目的与作用是阻止电容耦合和感应耦合两条途径。屏蔽室的设计可参看有关资料。(3)可靠的单点接地,将试验回路系统或整个屏蔽体设计成单点接地结构,接地电阻要小。接地点要与一般试验室的地网及电力网中线分开。如图二十a为单点接地,而图二十b的接地方式易形成回路地电流,引起干扰。图二十 a 图二十 b(4)采用高压滤波器。在试验变压器次级的高压侧加装高压滤波器可进一步抑制电网系统的干扰,并可提高检测灵敏度如图二十一所示的两级T型滤波器,设L=0.5H、C=0.004uF,则对30KHZ信号可衰减60dB。当然,高压滤波器也必须在试验电压下无放电。国内单位有使用串联在高压引线中的调谐式选频滤波器,效果也很好。


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龙岩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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龙岩局部放电检测仪局部放电的定义及产生原因在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,但尚未击穿,(即在施加电压的导体之间没有击穿)。这种现象称之为局部放电。局部放电可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面上和内部,发生在表面的称为表面局部放电。发生在内部的称为内部局部放电。而对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称之为电晕。由此 总结一下局部放电的定义,指部分的桥接导体间绝缘的一种电气放电,局部放电产生原因主要有以下几种:1、电场不均匀。2、电介质不均匀。3、制造过程的气泡或杂质。经常发生放电的原因是绝缘体内部或表面存在气泡;其次是有些设备的运行过程中会发生热胀冷缩不同材料特别是导体与介质的膨胀系数不同,也会逐渐出现裂缝;再有一些是在运行过程中有机高分子的老化,分解出各种挥发物,在高场强的作用下,电荷不断地由导体进入介质中, 在注入点上就会使介质气化。二 、局部放电的模拟电路及放电过程简介介质内部含有气泡,在交流电压下产生的内部放电特性可由图1—1的模拟电路(a b c等值电路)予以表示;其中Cc是模拟介质中产生放电间隙(如气泡)的电容;Cb代表与Cc串联部分介质的合成电容;Ca表示其余部分介质的电容。(a) 实际介质 模拟电路I——介质有缺陷(气泡)的部份(虚线表示)II——介质无缺陷部份图1—1 表示具有内部放电的模拟电路图1—1中以并联有—对火花间隙的电容Cc来模拟产生局部放电的内部气泡。图1—2表示了在交流电压下局部放电的发生过程。


龙岩局部放电检测仪使用方法A、准备工作选择合适容量、电压的电源接线前将各设备合理就位,选择好对周围物体的绝缘距离。按照项五设备组成图选择合适导线,正确接好每根连线。(4)接好各设备的接地线,特别注意接地点应为实际上的一点接地。B、开机前准备工作及手/自动操作程序(参照控制台使用说明书)(1)复查A、“准备工作”中的(项关闭试区大门将控制台手动/自动选择开关24向左置于手动位置。(4)将耐压时间继电器P数码拨盘拨至所需耐压时间(如有1分钟)将调压速度调节旋钮8逆时针旋到底。(6)用钥匙将带锁开关22顺时针旋转90度,打开电源此时停止指示灯21和高压侧数字电压表数码管亮,指示控制柜已供电。启动按钮20,此时20指示灯亮,和试品加压10指示灯(如有一、二次开关柜应先合一次开关柜,再合二次开关柜)。(8)按升压按钮16,此时升压指示灯16亮。顺时针旋转调压速度控制旋钮8,此时调压器顶部直流调压电机开始旋转,调压速度表3指示升压速度,试验变压器低压侧电压表1、低压侧电流表2、测量绕组电压表4、高压数字电压表5与高压侧电流表6均随着升压过程指示相应数值,刚开始升压时,升压速度可快些,当电压升到75%试品试验电压时,升压速度减低到每秒2%试验电压后升压速度升到所需额定试验电压。(10)当电压升到所需试验电压时,按耐压计时按钮18,此时耐压指示灯18亮,耐压计时元件9开始耐压计时,计时时间一到所设定的耐压时间,调压器即自动全速降压,直至降到零位时自动停止。(11)按停止按钮21,此时停止指示灯21亮,一次耐压试验即完成(如有一次,二次开关柜,应先断二次,再断一次)。(12)在耐压计时过程中,如发现试验电压偏离试验值,则可用微升或微降按钮15,将电压微调到额定试验电压。(13)在升压过程中,如试品被击穿,则调压器会自动全速降到零位;试品击穿指示灯12和柜内蜂鸣器会开始断续闪烁、蜂鸣报警,直到按停止按钮,才停止蜂鸣。

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龙岩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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龙岩局部放电检测仪使用方法A、准备工作选择合适容量、电压的电源接线前将各设备合理就位,选择好对周围物体的绝缘距离。按照项五设备组成图选择合适导线,正确接好每根连线。(4)接好各设备的接地线,特别注意接地点应为实际上的一点接地。B、开机前准备工作及手/自动操作程序(参照控制台使用说明书)(1)复查A、“准备工作”中的(项关闭试区大门将控制台手动/自动选择开关24向左置于手动位置。(4)将耐压时间继电器P数码拨盘拨至所需耐压时间(如有1分钟)将调压速度调节旋钮8逆时针旋到底。(6)用钥匙将带锁开关22顺时针旋转90度,打开电源此时停止指示灯21和高压侧数字电压表数码管亮,指示控制柜已供电。启动按钮20,此时20指示灯亮,和试品加压10指示灯(如有一、二次开关柜应先合一次开关柜,再合二次开关柜)。(8)按升压按钮16,此时升压指示灯16亮。顺时针旋转调压速度控制旋钮8,此时调压器顶部直流调压电机开始旋转,调压速度表3指示升压速度,试验变压器低压侧电压表1、低压侧电流表2、测量绕组电压表4、高压数字电压表5与高压侧电流表6均随着升压过程指示相应数值,刚开始升压时,升压速度可快些,当电压升到75%试品试验电压时,升压速度减低到每秒2%试验电压后升压速度升到所需额定试验电压。(10)当电压升到所需试验电压时,按耐压计时按钮18,此时耐压指示灯18亮,耐压计时元件9开始耐压计时,计时时间一到所设定的耐压时间,调压器即自动全速降压,直至降到零位时自动停止。(11)按停止按钮21,此时停止指示灯21亮,一次耐压试验即完成(如有一次,二次开关柜,应先断二次,再断一次)。(12)在耐压计时过程中,如发现试验电压偏离试验值,则可用微升或微降按钮15,将电压微调到额定试验电压。(13)在升压过程中,如试品被击穿,则调压器会自动全速降到零位;试品击穿指示灯12和柜内蜂鸣器会开始断续闪烁、蜂鸣报警,直到按停止按钮,才停止蜂鸣。

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龙岩局部放电检测仪 测量原理暂态地电压当配电设备发生局部放电现象时,带电离子会快速地由带电体向接地的非带电体快速迁移,如配电设备的柜体,并在非带电体上产生电流行波,且以光速向各个方向快速传播。受集肤效应的影响,电流行波往往仅集中在柜体的内表面,而不会直接穿透金属柜体。但是当电流行波遇到不连续的金属断开或绝缘连接处时,电流行波会由金属柜体内表面转移到外表面,并以电磁波形式向自由空间传播,且在金属外表面产生暂态地电压。而该电压可用专用的传感器布置在开关柜外面进行测量。传感器类似传统的RF耦合电容器,其壳体可做绝缘和保护双重功能,传感器内部可感应出高频脉冲电流信号。其测量原理图如下检测原理图超声波 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。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。由于被检测对象超声传输介质不同,一般情况下开关柜使用空气超声传感器,和变压器使用接触式超声传感器进行检测。

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龙岩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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龙岩局部放电检测仪表征局部放电的参数:视在放电电荷,放电重复率,放电的能量,放电的平均电流,放电的均方率,放电功率,局部放电起始电压,局部放电熄灭电压。2.5、视在放电量q是指在试品两端注入一定电荷量,使试品端电压的变化量和局部放电时端电压变化量相同。此时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量,以皮库(pC)表示。 实际上,视在放电量与试品实际点的放电量并不相等,后者不能直接测得。试品放电引起的电流脉冲在测量阻抗端子上所产生的电压波形可能不同于注入脉冲引起的波形,但通常可以认为这二个量在测量仪器上读到的响应值相等。 2.6、国标及IEC推荐的局放测量法─脉冲电流法(ERA)高电压设备局部放电时在试验回路中引起电荷转移,产生高频电流脉冲其流过检测阻抗产生电压脉冲,将此电压脉冲经过合适带宽的放大器放大后由仪器测量、显示出来。

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