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武汉华顶电力设备有限公司
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郴州市手持式局部放电检测仪工厂店 HDJF-A手持式局部放电检测仪(多功能超声波检测分析仪)(电缆局放定点仪)提供了既快速又简单的对开关柜,变压器,高压电缆的方法, 用于识别可能会引起停电或人员伤害的潜在绝缘故障。
:产品概论
1.2 HDJF-A手持式局部放电检测仪(多功能超声波检测分析仪)(电缆局放定点仪)提供了既快速又简单的对开关柜,变压器,高压电缆的方法, 用于识别可能会引起停电或人员伤害的潜在绝缘故障。
局部放电会以下述的方式放射能量:
电磁能量:无线电波、光、热
声能:声波、超声波
气体:臭氧、氮氧化物。
HDJF-A手持式局部放电检测仪(多功能超声波检测分析仪)(电缆局放精确定点仪)实用的技术都是基于检测电磁频谱中的高频部分以及超声波信号。是于检测电磁波及超声波活动的仪器。
2.2 空气传播的超声波放电活动
局部放电活动中的声波辐射会出现在整个声谱范围中。 听声音是可能的,但是要取决于各人的听觉能力。
使用仪器来检测声谱中的超声波具有几个优点。 仪器比人耳更敏感,与操作员无关,且工作在音频以上的频率,并且具有更强的方向性。
敏感的检测方法是使用中心频率为40 ~200kHz 的超声波传感器。 该方法可以非常成功地检测局部放电活动。
2.3 空气传播的超声波放电活动
当局部放电活动出现在高压开关柜绝缘层中时, 它会产生高频电磁波, 它只可以通过金属外壳上的开孔从开关柜内泄漏到外表面。这些开孔可以是外壳缝隙或密封垫圈及其它绝缘部件周围的间隙。
当电磁波传播到开关柜外面时, 它会在接地的金属外壳上产生瞬态电压。瞬态地电压( TEV) 在几个毫伏至几伏的范围内,存在时间很短,具有几个纳秒的上升时间。
可采用非侵入方式将探头放在开关柜的外面来检测局部放电活动。
二、技术参数
1、适用范围:采用非侵入式检测方式,对高压电气设备的局部放电缺陷进行检测及定位。
2、检测原理:特高频法(UHF)、超声波法(UA)及地电波法(TEV)。
3、检测频带:特高频为300~1500(MHz),超声波为20~200(KHz)。
4、测量范围:特高频为 -80~-20dBm,超声波为 0~90dB。
5、灵敏度:小10pC(具体取决于传感器与放电源之间的距离)。
6、传感器:
① 特高频传感器:300~2000(MHz),具备定向接收特性;
② 超声波传感器:20~200(kHz);
③ 地电波:10 ~ 70MHz。
7、HDJF-A手持式局部放电检测仪(多功能超声波检测分析仪)(电缆局放精确定点仪)具有内置超声传感器,地电波、超声波二合一传感器;
8、软件功能:
① 连续检测特高频、地电波及超声波信号,判断是否存在局部放电;
② 实时显示被测信号的变化趋势、可对局部放电信号的发展作出较为直观的判断;
③ 具备数据的现场存储功能。
9、仪器特征:
① 屏幕显示:高对比度 3.5 英寸TFT彩屏。
② 数据存储:可保存 1000 组测试数据。
③ 工作电源:内置 8.4V 锂电池,可连续工作 8 小时。
④ 电源:输入100-240VAC,输出8.4V/3A,充电时间3~4小时。
⑤ 外形尺寸:220 * 100 * 40。
⑥ 仪器重量:1.5kg。
⑦ 环境温度:-20℃~45℃。
⑧ 存储温度:-25℃~60℃。
10、成套配置:主机、传感器、交流适配器、连接电缆及运输箱。
三、结构特点
HDJF-A手持式局部放电检测仪采用便携式结构,内含信号接收及数据处理模块,具备多种分析模式,可方便地对电气设备局部放电所产生的特高频信号及超声波信号进行测量。与同类产品相比具有操作便捷,功能强大的特点。
传感器名称 | 用途 |
超声波、TEV二合一传感器(标配) | 用于开关柜的超声波、地电波测试 |
变压器超声波传感器(选配) | 用于变压器内部的局放测试 |
特高频传感器(选配) | 用来测量GIS的内部局部放电 |
电缆传感器(选配) | 用于高压电缆的局放测试,可伸缩并与高压隔离
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容分压器)测量运行电压下的交流泄漏电流试验周期为发电厂和变电所避雷器每年雷雨季节前、必要时。测量运行电压下的全电流(总电流)、阻性电流或功率损耗,测量值与初始值比较,有明显变化时应加强检测,当阻性电流增加1倍时,应停电检查。应记录测量时的环境温度、相对湿度和运行电压。测量宜在瓷套表面干燥时进行。应注意相间干扰的影响。
测量工频参考电流下的工频参考电压试验周期为必要时。测量环境温度20±15℃;测量应每节单独进行,整相避雷器有一节不合格,应更换该节避雷器(或整相更换),使该相避雷器为合格。工频参考电流下的工频参考电压应符合GB11032或制造厂规定。
检查放电记数器动作情况试验周期为发电厂和变电所避雷器每年雷雨季节前、必要时。测试3~5次,均应正常动作,测试后记数器指针应调到“0”位。
5.4.2阀式避雷器试验(FZ型
测量绝缘电阻试验周期为发电厂和变电所避雷器每年雷雨季节前、定期、大修后、必要时。使用2500V及以上兆欧表测量。FZ(PBC.LD)、FCZ型避雷器主要检测并联电阻通断和接触情况,其绝缘电阻与前一次或同类型的测量数据进行比较,不应有显著变化。
测量避雷器底座绝缘电阻,绝缘应良好。测量电导电流及串联组合元件的非线性因数差值试验周期为每年雷雨季前、大修后、必要时。
FZ、FCZ型避雷器的电导电流参考值见附录或制造厂规定值,还应与历年数据比较,不应有显著变化。试验电压见附录。同一相内串联组合元件的非线性因数差值,不应大于0.05;电导电流相差值(%)不应大于30%。非线性因数差值及电导电流相差值计算方法如下:
电导电流相差值(%)系指大电导电流和小电导电流之差与大电导电流的比。
非线性因数按下式计算 式中 U1、U2为规定的试验电压;I1、I2为在U1、U2电压下的电导电流。
非线性因数的差值是指串联元件两个元件的郴州市手持式局部放电检测仪工厂店郴州市手持式局部放电检测仪工厂店非线性因数之差。整流回路中应加装0.01~0.1mF滤波电容器,并应在高压侧测量电流。由两个及以上元件组成的避雷器应对每个元件进行试验。
(图中:R-保护电阻;C-滤波电容;FX-避雷器;PA-微安表;PV-阻容分压器)
可用带电测量方法进行测量如对测量结果有疑问时,应根据停电测量的结果作出判断。如FZ型避雷器的非线性因数差值大于0.05,但电导电流合格,允许作换节处理,换节后的非线性因数差值不应大于0.05。运行中PBC型避雷器的电导电流一般应在300~400mA范围内。
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