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手持式局部放电特征分析

来源: 发布时间:2024年03月13日

3、HF监测通道将接地线串过传感器,适用于变压器、电抗器、高压电缆的局部放电监测,主要技术参数:监测频率:16k~30MHz(可根据需求而定制);灵敏度:6mV/1mA;动态范围:60dB。4、TEV监测通道将传感器贴在开关柜柜壳的外表面,适用于高压开关柜(环网柜)的局部放电监测,主要技术参数:信号采集:电容耦合法;频率范围:3M~100MHz(可根据需求而定制);测量范围:0~60dB/mV;灵敏度:1mV。三、标准配置序号名称规格数量单位1监测主机4通道/手持HUB式1台2手持式平板电脑内置操控分析软件1台3接触式AE传感器自吸式、含耦合剂1个4AA传感器非接触式AE传感器1个5TEV传感器自吸式1个6HF传感器卡钳CT型,标配内径39mm,可定制其它尺寸。1个7UHF传感器外置式1个8充电器交流220V充电电压1只9BNC信号线缆长度为2米4根10使用说明书/1份11出厂检测报告及合格证书/1份12售后服务承诺函标准周期为2年(配置的电脑以电脑厂家的为准)1份13出厂装箱清单/1份14第三方机构出具的检测报告需方可指定检测机构和检测项目(合同/技术协议上若有要求)1份局部放电监测技术原理简介。手持式局部放电特征分析

手持式局部放电特征分析,局部放电

4.2.4开关柜局放模型2-2开关柜局放模型图片图放电模型:四种放电模型:颗粒、气隙、悬浮、前列。通过调节升降杆来调节模型与高压杆之间的距离,不同放电模型对应不同位置,调节过程必须在确认无电压的情况下进行操作。颗粒:颗粒模型距高压电极上的突出电极1-2mm;气隙:气隙模型与高压电极完全接触;悬浮:悬浮模型距高压电极1-2mm;(注意:如在额定电压内未能正常放电,请重新调节位置)前列:前列模型距高压电极10mm以上;(注意:空气中的前列极易放电,注意控制距离和电压)震荡波局部放电监测使用局部放电是在绝缘系统不连续时引起的。

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基于TF-Map谱图分析技术的局部放电诊断流程(如下图7所示):●监测系统采样现场的信号(局部放电、噪声干扰等),并生成PRPD谱图;●将每一个局部放电脉冲按其特征映射到TF-Map谱图中,具有关联时间和频率属性的“同质脉冲簇”可以比较容易地被分离,从而实现分类不同地局部放电类型和噪声干扰。●依照原PRPD谱图,绘制每个“同质脉冲簇”相对应地每一类局部放电或噪声干扰的Sub-PRPD谱图。●根据典型故障放电类型数据库,对每一个“干净”的Sub-PRPD谱图进行识别和诊断。

三、监测系统的构成组件图2:GZPD-234系列便携式局部放电监测与诊断系统主机(左上图为3通道的分体式主机、左下图为3通道的与防护箱整体式主机)、系统软件主界面。GZPD-234系列便携式局部放电监测与诊断系统构成如下图3所示,包括下列4类组件:1、感知单元:高频脉冲电流传感器、特高频传感器、暂态地电压传感器、超声波传感器、射频传感器,以及特高频、暂态地电压、超声波三合一的传感器;2、同步单元:支持线圈同步、无线同步及内同步;3、监测主机:具备信号放大、滤波、A/D转换功能,支持多通道同步的实时采集;杭州国洲电力科技有限公司局部放电监测热门产品。

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局部放电会对绝缘系统造成渐进式和不可逆转的损坏。它会产生局部温度峰值,从而产生腐蚀性化学物质,例如氮氧化物、臭氧和硝酸。它还会产生一个小的等离子爆发并发出紫外线。所有这些应力都会损坏绝缘层。随着更多的伤害,PD活动增加,然后造成更多的伤害。该过程可以在正反馈回路中继续,直到绝缘层无法承受正常的电应力,从而导致完全的电介质击穿和设备故障。高压电机和发电机的PD测试已经在行业中使用了很长时间,但是,随着越来越多的变频驱动器(VFD)或VFD电力不良的VFD系统会导致电机端子上出现较大的电压尖峰或电压“过冲”。如果电压尖峰足够高,它们会在电机绕组中引起局部放电。此外,这些电压尖峰以每秒500到20,000次的高速率出现。绝缘击穿会随着高频下的大电压尖峰而迅速加速。因此,更多的质量控制和可靠性测试程序正在使用PD测试。某些高压设备的电气故障高达90%是由电气绝缘劣化引起的,需要局部放电监测防止电气发生火灾。高压开关柜局部放电监测规范

GZPD系列手持式多功能局部放电监测仪功能特点。手持式局部放电特征分析

局部放电还可以传播并发展成电树和界面电痕,直到绝缘减弱到完全失效,击穿接地或三相系统的相之间。根据绝缘系统的不连续性及其位置,故障可能需要几个小时到几年的时间才能追踪到完全接地或相间故障。众所周知,虽然有些放电对绝缘系统的健康非常危险(例如聚合物电缆和电缆附件内的放电),而其他类型的放电可能相对无害(例如电晕从尖锐的暴**进入空气中)高压架空网络或室外电缆密封端的外表面上)。在线诊断局部放电测试的关键是能够区分危险和良性。随着系统电压的增加,这变得更加困难。高压绝缘失效是高压系统故障的***大原因,据统计,某些高压设备的电气故障高达90%是由电气绝缘劣化引起的。手持式局部放电特征分析