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拉萨手持式超声波局部放电检测仪 测量US有2种测量方式:巡检模式、监测模式。进入系统主界面,按【设置】键进入设置界面,在【系统设置】中【测量方式】项选择【US】,按【US设置】键进入US设置界面,在【测量模式】中选择相应的测量模式。按键进入相应的测量方式。?US—巡检模式在【US设置】→【测量模式】→巡检模式,按键进入巡检模式。在巡检模式下有4种模式:波形模式 ,连续模式,相位模式,脉冲模式。在运行状态下,按或键切换不同模式。?波形模式波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析,以便能直观的观察被测信号是否存在异常。图5-12US波形模式图?背景(mV)—显示被测仪器所在环境的信号。?有效值—显示被测信号在一个周期内的有效值。?峰值—显示被测信号滤波后的周期峰值,分别用mV和dB 值表示。?50Hz—显示被测信号50Hz频率成分。?100Hz—显示被测信号100Hz频率成分。表5-4操作指示表当前状态操作按键说明运行停止F1停止测量运行清除历史F2清除报警历史、历史读数以及报警指示运行设置F4设置试验以及通道项目运行幅值缩放↑↓↑幅值放大,↓幅值缩小运行切换显示←→切换不同的模式运行查看记录取消查看保存的测量数据的记录停止运行F1开始测量停止保存数据F2保存当前采样数据的信息停止设置F4设置试验以及通道项目停止幅值缩放↑↓↑幅值放大,↓幅值缩小停止查看记录取消查看保存的测量数据的记录停止保存背景确认将当前测量数值保存为背景值?连续模式连续模式用于考察仪器并定位超声信号的来源,是局部放电超声波检测中应用为广泛的一种检测方法。可迅速检测被测信号特征,显示直观,响应速度快。该模式通过不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型。


拉萨手持式超声波局部放电检测仪产品特点?采集板卡:自主研发的高速采样板卡?软件系统:采用嵌入式系统?FPGA控制:控制启动、停止采样,数据同步与高速数据存取,时间间隔20ms?LCD显示:使用高清5寸真彩显示屏?专家系统根据检测数据,判断放电能量和部位?局放显示:在检测界面显示局部放电的幅值、每个工频周期的脉冲个数?超限报警:使用红、黄、蓝三色指示提示局部放电的严重程度?平均无故障时间:大于500000 小时?安全性能:符合 GB/T 19862-2005 开关柜监测设备通用要求?电磁兼容:静电放电抗扰度满足GB/T17626.2-20064级阻尼振荡波抗干扰度满足GB/T17626.10-1998 3级工频磁场抗扰度满足GB/T17626.8-2006 3级脉冲磁场抗扰度满足GB/T17626.9-1998 3级?电源:采用12.6V电锂电池供电,功耗< 10W,可持续工作6小时以上,实时电量显示?环境条件:存储温度:-40℃~+85℃,工作温度:-20℃~+60℃,相对湿度:5%~95%在35℃下无凝露?重量轻、易携带,很适合现场使用主机重量<0.8kg2.3性能指标2.3.1 HFCT法:?将接地线串过传感器,适用于变压器、配电电缆的局放检测,技术参数:检测频率:0.5~20MHz;灵敏度:6mV/1mA;动态范围:60dB。


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拉萨手持式超声波局部放电检测仪数据保存设置在主界面菜单栏处选择《文件》->《保存选项》(如图6.3所示),(其中《打开路径》菜单是打开《保存选项》中设置的文件夹)弹出保存选项对话窗口。点击保存路径后的按钮可以进行保存路径选择。可以设置波形图像的保存格式,设置好后点击应用并退出。(注意:试验数据保存在此设定的路径下)图6.3 保存选项菜单图6.4 保存选项窗口6.3 《视图》菜单在主界面菜单栏处选择《视图》->《显示缩放窗口》(如图6.5所示),这样在放大波形是就不会显示波形的缩放图谱了,再次执行此命令则是显示波形否所放图谱。图6.5 缩放窗口开关6.4 建立试验在主界面菜单栏处选择《试验报告》->《试验列表》,弹出“实验列表”窗口(如图6.6所示),点击《添加试验》,然后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《完成》按钮(如图6.7所示)添加试验完成。或者也可以从试验列表里选择已经建立的试验项目(如图6.8所示),可以点击《修改》以修改试验信息。填写或选择完成后关闭即可。图6.6图6.7图6.86.5 参考波形在主界面菜单栏处选择《试验报告》->《参考波形》,可弹出《参考波形》面板(如图6.9),其中列举了几种常见的放电类型和干扰源类型。图6.96.5 设置参数点击《设置参数》->《设置》(如图6.10),或者点击快捷菜单的图标,弹出参数设置窗口

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拉萨手持式超声波局部放电检测仪 超声波(US)法检测原理局部放电发生前,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,如图4-2所示。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。此外超声波法还具有可探测不同类型的故障,如悬浮、、沿面等,可在线检测不影响设备正常运行,具有很高的灵敏度,良好的抗电磁干扰能力以及具有定位准确度高等优点。


拉萨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!

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拉萨手持式超声波局部放电检测仪该仪器用于探测中/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,应立即通知对设备的负责的相关单位。警告:局部放电测试仪仅用于接地电位。·检测电气设备时,在启用探头之前应该确保电气仪器金属外壳接地。 ·始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的安全距离。 ·严格遵守当地安全规则。 ·附近有雷暴天气时,不得进行测量。 ·电路通电后,不得实施测量。 ·切勿在测试过程中以机械方式(比如晃动或敲击)、电气方式(比如增加电压)或物理方式(比如加热)来干扰设备。·不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 ·电池充电器内部具有市电交流电压。 ·该装置不属于用户自己维修的装置,如果需要维护与修理,请联系本公司进行维修。1.概述1.1.系统介绍局部放电检测仪可配合使用特高频传感器、TEV传感器、声电组合传感器、超声传感器和宽频带电流互感器(HFCT)在线检测变压器、高压开关柜、GIS、电缆接头等高压设备的局部放电情况。携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。其配置软件具有实时波形图、峰值显示、定位等功能,软件也可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,也可以对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,全面统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响。本仪器采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形,提供后期数据分析参考。

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拉萨手持式超声波局部放电检测仪 高性能锂电池带有保护板,具有恒流充电、过充、过放保护和过流保护功能,有效延长电池寿命。电池充足后可连续使用7小时以上。3.2传感器1)TEV传感器TEV传感器接收从开关柜表面缝隙处传出的暂态地电波信号,该传感器可吸附于开关柜表面,使用方便,外形如图2:图2 TEV传感器2)HFCT传感器将设备的接地线穿过HFCT传感器,接地线传播的局部放电信号耦合到该传感器,输出相应的电流信号,其外形如图3:图3 HFCT传感器3)超声波传感器a)、将该传感器通过涂抹在其底部的耦合剂,紧贴被测设备表面,检测密闭设备内部的超声波信号,其外形如图4:图4 接触式超声波传感器b)、将非接触式超声传感器正对开关柜缝隙处即可检测开关柜内部是否存在局部放电;图5 非接触式超声波传感器4)UHF传感器将传感器放置在被测设备盆式绝缘子表面,拾取超高频局部放电信号,其外


拉萨手持式超声波局部放电检测仪该仪器用于探测中/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,应立即通知对设备的负责的相关单位。警告:局部放电测试仪仅用于接地电位。·检测电气设备时,在启用探头之前应该确保电气仪器金属外壳接地。 ·始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的安全距离。 ·严格遵守当地安全规则。 ·附近有雷暴天气时,不得进行测量。 ·电路通电后,不得实施测量。 ·切勿在测试过程中以机械方式(比如晃动或敲击)、电气方式(比如增加电压)或物理方式(比如加热)来干扰设备。·不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 ·电池充电器内部具有市电交流电压。 ·该装置不属于用户自己维修的装置,如果需要维护与修理,请联系本公司进行维修。1.概述1.1.系统介绍局部放电检测仪可配合使用特高频传感器、TEV传感器、声电组合传感器、超声传感器和宽频带电流互感器(HFCT)在线检测变压器、高压开关柜、GIS、电缆接头等高压设备的局部放电情况。携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。其配置软件具有实时波形图、峰值显示、定位等功能,软件也可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,也可以对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,全面统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响。本仪器采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形,提供后期数据分析参考。

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拉萨手持式超声波局部放电检测仪该便携式局放巡检仪是我公司技术人员根据多年高压电气设备局放检测经验设计生产。适用于变压器、GIS、开关柜、电缆、避雷器、互感器等高压电气设备的局放带电巡检。该便携式局放巡检仪由2通道便携式巡检测试仪主机、局放巡检软件、高频电流互感器(开口圆形互感器)、超声波传感器、超高频传感器 、TEV传感器、校准脉冲发生器、同轴电缆等组成。图1.1 便携式局放巡检仪二、产品主要特点介绍 1、抗干扰能力较强,检测数据准确利用数字滤波技术,可以有效地消除现场干扰,在强干扰环境下也能实现局部放电测量。2、高灵敏度的传感器,能够灵敏反映设备内部的局部放电状态采用宽频带局部放电超高频传感器,检测频带可覆盖300MHz-1.5GHz(任意频带可选),可有效采集到 GIS设备内部的局部放电信号。超声传感器采用目前进的技术,实际应用验证,可检测到微弱的放电信号,确保可以有效检测到高压设备内部的局部放电信号。TEV传感器与开关柜柜体接触部分采用介电常数良好的聚四氟乙烯材料,内置接收电极,与开关柜柜壁形成电容,可将柜内放电信号耦合到传感器中进行信号处理,确保可以有效检测到开关柜内部的局部放电信号。高频电流互感器采用有源零磁通设计原理,不仅能够满足mA电流信号的采集,而且具有很强的抗干扰能力。3、安装简单方便接触式超声传感器可直接贴附在高压设备的外壁上,操作简单而且安全。高频电流互感器为圆形开口式设计,便于卡装在不同接地线上。4、连接简单方便系统采用多种连接方式,传感器与主机之间选用BNC、SMA接口、光纤三种方式,便于使用。


拉萨手持式超声波局部放电检测仪装置内置大容量锂电池,可长时续航本装置有蓄电池和外接电源两种供电方式,使用蓄电池供电可以方便的对大范围内的高压设备进行检测,蓄电池的持续工作时间不低于4小时;如需长时间连续使用只需提供AC220V±10%交流电源即可。三、技术指标3.1 适用范围具备对运行中的高压电气设备进行局放带电巡检的功能,适用于变压器、GIS、开关柜、电缆等高压电气设备的局放带电巡检。3.2 产品技术规范和标准1)IEC60270 《局部放电测量》2)GB/T7354 《局部放电测量》3.3 使用环境1)环境温度: -10℃~50℃2)相对湿度:≤95%。3)海拔高度:≤1000m3.4 主机技术参数测量通道:2个独立测量通道,每个通道支持光、电双输入模式采样精度:12Bit采样速率:每通道60MHz检测灵敏度:1pC测量范围:1pC~100nC本量程非线性误差: ≤±5%可测试品的电容量范围: 6pF~250μF抗电压冲击能力:2500V,信号端口端,电源端,对地(正、负)充电电源: AC220V±10%;频率50Hz;功率<50W内置可充电电池:连续工作4小时以上3.5 传感器技术参数 3.5.1 超高频传感器 检测频带 300MHz~1.5GHz信号传输方式 50Ω同轴电缆检测灵敏度 1dB增益 >65dbm3.5.2 接触式超声传感器 检测频带 20kHz~120kHz信号传输方式 50Ω同轴电缆有效灵敏度 10pC3.5.3 高频电流互感器检测频带 10kHz~30MHz信号传输方式 50Ω同轴电缆检测灵敏度 10pC3.5.4 TEV传感器 测量信号 超声信号、电信号超声测量频带 20kHz~120kHz(中心频率为40kHz)TEV测量频带 10MHz-100MHz 四、主机操作说明4.1 主机面板介绍CHARGE:主机的电源供给,将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。EXT-SYS:用于外同步接线。ON:打开开关主机开始运行(需要长按时间至少在6s以上)。CH1:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH2:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。红色船型开关:主机接有源传感器时的供电开关。

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拉萨手持式超声波局部放电检测仪 超声波(US)法检测原理局部放电发生前,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,如图4-2所示。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。此外超声波法还具有可探测不同类型的故障,如悬浮、、沿面等,可在线检测不影响设备正常运行,具有很高的灵敏度,良好的抗电磁干扰能力以及具有定位准确度高等优点。

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拉萨手持式超声波局部放电检测仪 测量US有2种测量方式:巡检模式、监测模式。进入系统主界面,按【设置】键进入设置界面,在【系统设置】中【测量方式】项选择【US】,按【US设置】键进入US设置界面,在【测量模式】中选择相应的测量模式。按键进入相应的测量方式。?US—巡检模式在【US设置】→【测量模式】→巡检模式,按键进入巡检模式。在巡检模式下有4种模式:波形模式 ,连续模式,相位模式,脉冲模式。在运行状态下,按或键切换不同模式。?波形模式波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析,以便能直观的观察被测信号是否存在异常。图5-12US波形模式图?背景(mV)—显示被测仪器所在环境的信号。?有效值—显示被测信号在一个周期内的有效值。?峰值—显示被测信号滤波后的周期峰值,分别用mV和dB 值表示。?50Hz—显示被测信号50Hz频率成分。?100Hz—显示被测信号100Hz频率成分。表5-4操作指示表当前状态操作按键说明运行停止F1停止测量运行清除历史F2清除报警历史、历史读数以及报警指示运行设置F4设置试验以及通道项目运行幅值缩放↑↓↑幅值放大,↓幅值缩小运行切换显示←→切换不同的模式运行查看记录取消查看保存的测量数据的记录停止运行F1开始测量停止保存数据F2保存当前采样数据的信息停止设置F4设置试验以及通道项目停止幅值缩放↑↓↑幅值放大,↓幅值缩小停止查看记录取消查看保存的测量数据的记录停止保存背景确认将当前测量数值保存为背景值?连续模式连续模式用于考察仪器并定位超声信号的来源,是局部放电超声波检测中应用为广泛的一种检测方法。可迅速检测被测信号特征,显示直观,响应速度快。该模式通过不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型。


拉萨手持式超声波局部放电检测仪采用标准本手持式局放测试仪(TH-9003)的设计采用以下标准:GB/T 7354-2003局部放电测量;GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求;GB/T 2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程;GB 2900电工名词术语;GB/T 16927 高电压试验技术;DL/T 356-2010局部放电测量仪校准规范;DL/T 417-2006电力设备局部放电现场测量导则;IEC1000电磁兼容性。二、操作注意1、使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书。2、在试验过程中,不同的传感器测量时,应在“参数设置”项中正确设置参数,以确保测量准确。3、检测过程中若需更换传感器检测,需将“输出电压”关闭。4、在仪器使用过程中,设备需轻拿轻放,避免磕碰。5、实验完毕后,请及时关闭电源并对主机进行充电。三、概 述TH-9003手持式局放测试仪是我公司技术人员根据多年局放检测经验,适用于对高压设备局部放电在线检测及定位。该系统配备复合式TEV传感器、超高频传感器、高频电流互感器及高灵敏度超声波传感器来采集高压设备内部局部放电信号。系统采用多级检波降频技术来降低放电信号的频率,同时采用高速AD转换电路完成信号的数字化,并通过数字信号处理、自适应滤波等干扰信号处理方式保证了检测数据的可靠性。通过采集不同高压设备内部局部放电产生的不同信号可对设备的运行状态进行快速带电检测。该仪器可在设备运行状态下进行安装检测,对设备的正常运行没有任何影响,便于工作人员及时对开关柜的运行状态进行评估,大大提高设备运行的可靠性、安全性和有效性。TH-9003手持式局放测试仪由测试仪主机、专用局部放电检测软件、复合式TEV传感器、超声波传感器、高频电流互感器、超高频传感器以及连接线组成。

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