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内蒙古锡林郭勒手持式超声波局部放电检测仪主机接线介绍巡检测试仪主机电源线可不接,内置电池可正常持续工作时间不低于4小时;当主机电池没电无法正常工作时,可将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。 五、传感器接线方法5.1 超高频传感器(UHF)此传感器主要用在对GIS设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1、CH2,另一端连接超高频传感器的BNC输出端(如图5.1所示)。图5.15.2 接触式超声传感器此传感器主要用在对GIS设备进行局部放电检测,具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1、CH2,另一端连接接触式超声波传感器BNC输出端(如图5.2所示)。图5.25.3 超声波传感器此传感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测,具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1、CH2、CH3或CH4,另一端连接超声波传感器BNC输出端(如图5.3所示)。图5.35.4 高频电流互感器此互感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1、CH2,另一端连接高频电流互感器BNC输出端(如图5.4所示)。5.4图5.5 TEV传感器 此传感器主要用在对高压开关柜进行局部放电检测,具体操作如下:TEV电信号连接方式取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接主机CH1、CH2,另一端连接复合式TEV传感器SMA头标有“OUT+12V”端(如图5.5所示)。图5.5六、软件操作说明6.1 主面板显示区域介绍主面板主要包括:实时波形显示区域、实时放电量显示区域、放电次数、红绿灯、工具栏组成。工具栏主要由设置、校准、统计下限、量程、功能几部分组成。图6.16.1.1 建立试验在主界面工具栏点击“试验”按钮(如图6.2所示),弹出“实验列表”窗口,在相应的空白处输入“试品名称”、“试品型号”、“试验人员”、“试验日期”、等基本情况,点击按钮。或者也可以从试验列表里选择已经建立的试验项目(如图6.3所示)。填写或选择完成后点击确定即可。
内蒙古锡林郭勒手持式超声波局部放电检测仪 传感器的使用?特高频传感器 特高频传感器可以感应特高频无线电信号,使用时通过绑带(或人工)将特高频传感器固定在盆式绝缘子上。 图5-19特高频传感器UHF-IV的使用?超声传感器 传感器—使用时在超声传感器上涂抹耦合剂,将传感器放到传感器支架内,并用绷带固定在GIS上的被测位置。图5-20超声传感器的使用5.12仪器充电次使用前,应为该装置充电。完全充电所需时间大约4小时;但是,如果该装置已经部分充电,则应减少充电时间。一旦电池充满,指示灯变为绿色。充电状态由靠近充电器插孔旁边的LED指示。 ?如果LED熄灭,该装置未充电,如果接入电源适配器后充电指示灯不亮,表示充电线路有故障,请检查电源适配器是否通电。 ?如果LED红色,则表示电池正在充电。?如果LED绿色,则表示电池已充满。?充电器插入时,不得用仪器进行测量。注:对本仪器内置电池进行充电时,充电时必须使用本仪器配带的专用电源适配器充电,不得使用其它电源,否则可能造成电池或仪器损坏!
内蒙古锡林郭勒手持式超声波局部放电检测仪尊敬的用户:感谢您购买本公司TH-9029UHF局部放电巡检仪。在您初次使用该产品前,请详细阅读使用说明书。该仪器用于探测中/高压(MV/HV)设备中的局部放电源。如果没有探测到放电,其并不意味着中高压设备中无放电活动。放电源往往具有潜伏期,绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应立即通知对设备负责的相关单位。警告:?始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的距离。 ?严格遵守当地规则。 ?附近有雷暴天气时,不得进行测量。 ?不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 ?使用产品时,请按说明书规范操作。?仪器电池报警后请关机充电。?未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。?存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。?仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。本手册内容没有书面许可,任何部分都不许以任何(电子的或纸质的)形式、方法或以任何目的而进行传播。
内蒙古锡林郭勒手持式超声波局部放电检测仪概述近十年来,我国城市电网中大量采用XLPE电力电缆输配电。但是这种电缆的绝缘结构中往往会由于加工技术上的难度或原材料不纯而存在气隙和有害性杂质,或者由于工艺原因,在绝缘与半导电屏蔽层之间存在间隙或半导电体向绝缘层突出,在这些气隙和杂质处极易产生局部放电(PD),同时在电力电缆的安装和运行过程当中也可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电[2]。由于XLPE等挤塑型绝缘材料耐放电性较差,在局部放电的长期作用下,绝缘材料不断老化终导致绝缘击穿,造成严重事故。据有关资料统计,电力系统中的电力电缆的事故主要发生在端头及中间接头,事故原因很大程度上取决于接头的施工条件和施工技术。为了保证电力电缆的运行,要求在接头做好后进行耐压和局部放电的试验。同时,对已经进入运行的电缆也能经常测量其局部放电以评估其绝缘状态。针对运行的电缆,通过测量端头及中间接头的接地线的高频脉冲电流信号,然后根据信号的时域波形、幅值相位(PRPD)谱图以及频谱等综合判断电缆是否存在异常。技术原理简述系统采用模块化设计,其结构原理如图所示。系统的总体结构如上图所示,通过安装在交叉互联接地线上的高频电流接地传感器,来耦合电缆接头处的脉冲电流信号;耦合到的脉冲信号通过同轴电缆传送至测试仪的前端处理采集单元,对模拟信号经过放大处理、模数转换后获得电缆接头处的放电信号。将计算获得的放电数据写入存储单元并在面板上显示。系统的功能和特点1) 通过高频脉冲电流信号判断是否存在局放异常信号、局放异常信号的强度和可能类型,通过诊断定位设备进行故障诊断定位。2) 具备对局部放电信号幅值、频次、相位等基本特征参量进行检测和显示的功能。3) 提供局部放电三维相位分布图谱(PRPS)用于描述放电特征的图谱信息4) 具备放电类型识别功能,可通过图谱对比,判断电力设备中的典型局部放电类型。5) 提供不同类型信号(电晕放电、内部放电、沿面放电等)的相位图谱、放电脉冲时域脉冲波形、幅值、相位等特征参数。6) 提供局部放电一段时间的相位分布统计图谱(PRPD)用于描述放电特征的图谱信息7) 当现场噪声信号幅值较高时,可通过设置数字带通滤波提高抗干扰强度,分离出明显的典型放电脉冲