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電力技術
10KV架空線路局部放電綜合試驗儀
時間:2022-09-02

中試控股業內知名局放儀專家魯工為您詮釋:10KV架空線路局部放電綜合試驗儀(ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀)

ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀用于高壓開關柜、環網柜、變壓器、GIS、架空線路、電纜終端、電纜分支箱等設備的絕緣狀態檢測與評估。
局部放電巡檢儀主要用于高壓電氣設備的局部放電檢測,中試控股采用脈沖電流原理。由于絕大部分高壓電氣設備,其高低壓側或接地部分都存在分布電容,高場強區發生放電時,會耦合到接地部分并通過接地線進入大地??ㄔ诮拥鼐€上,檢測其局放產生的脈沖電流信號,從而獲得被檢測設備的局部放電信息。主要用于電纜、變壓器、電抗器、GIS、開關柜等中高壓設備的局部放電信號檢測。

特高頻(UHF)法檢測原理
電力設備絕緣體中絕緣強度和擊穿場強都很高,當局部放電在很小的范圍內發生時,擊穿過程很快,將產生很陡的脈沖電流,其上升時間小于1ns,并激發頻率高達數GHz 的電磁波。局部放電檢測特高頻(UHF)法基本原理是通過UHF 傳感器對電力設備中局部放電時產生的超高頻電磁波(300MHz ≤ f ≤ 3GHz )信號進行檢測,從而獲得局部放電的相關信息,實現局部放電監測。根據現場設備情況的不同,可以采用內置式超高頻傳感器和外置式超高頻傳感器。如圖4-1所示為特高頻檢測法基本原理示意圖。由于現場的電暈干擾主要集中300MHz 頻段以下,因此UHF 法能有效地避開現場的電暈等干擾,具有較高的靈敏度和抗干擾能力,可實現局部放電帶電檢測、定位以及缺陷類型識別等優點。
4.2 超聲波(US)法檢測原理
局部放電發生前,放電點周圍的電場力絕緣介質的機械應力和粒子力處于相對平衡狀態。局部放電發生時電荷的快速釋放或遷移使電場發生改變,打破了平衡狀態,引起周圍粒子發生震蕩性機械運動,從而產生聲音或振動信號,如圖4-2所示。超聲波法通過在設備腔體外壁上安裝超聲波傳感器來測量局部放電信號。該方法特點是傳感器與地理設備的電氣回路無任何聯系,不受電器方面的干擾,但在現場使用時容易受周圍環境噪聲或設備機械振動的影響。由于超聲信號在電力設備常用絕緣材料中的衰減較大,超聲波檢測法的檢測范圍有限,但具有定位準確度高的優點。局部放電產生的聲波的頻譜很寬,可以從幾十Hz 到幾MHz,其中頻率低于20kHz的信號能夠被人耳聽到而高于這一頻率的超聲波信號必須用超聲波傳感器才能接收到。通過測量超聲波信號的聲壓大小,推測放電的強弱。此外超聲波法還具有可探測不同類型的故障,如懸浮、尖端、沿面等,可在線檢測不影響設備正常運行,具有很高的靈敏度,良好的抗電磁干擾能力以及具有定位準確度高等

ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀應用領域
發、配電企業
鐵路系統
石油化工供電系統
航空航天檢測領域
自動化檢測領域
ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀中試控股引用標準
局部放電測量GB/T 7354
電力設備局部放電現場測量導則 DL/T 417
高電壓試驗技術 第一部分:一般試驗要求 GB/T 16927.1
高電壓試驗技術 第二部分:測量系統 GB/T 16927.2
高電壓試驗技術 第3部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀功能
(1)對運行變壓器、GIS等高壓一次設備不接觸掃描,發現并定位外部放電;
(2)對變壓站開放(露天)設備帶電掃描,發現并定位各種放電(電暈、電弧、閃絡、爬電、斷線、拉弧等);
(3)對運行中的高壓開關柜掃描,發現并定位局部放電、螺絲松動等故障;
(4)發現并定位鐵塔上的絕緣子放電,露天電纜頭的爬電,地下電纜的局部放電;
(5)在電力系統的交接及預防性試驗中,主變及GIS的局放試驗中,用該裝置配合局放儀使用,如有局部放電,可區分是內部放電還是外部放電,如是外部放電,可定位具體的放電點;
(6)大型油漬式變壓器及GIS等生產廠家的出廠試驗中,該裝置在局放試驗中配合局放儀使用,如有放電,在局放儀的屏幕上不能看出是內部放電還是外部放電,用手持式巡檢定位儀進行掃描??珊芸彀l現并定位外部放電,如無外部放電則判斷為內部放電。對干式變壓器的出廠局放試驗,用該裝置配合局放試驗儀使用,能很快區分是內部放電還是外部放電。另外對帶電運行的干式變壓器進行掃描,無論是內部放電還是外部放電,都能準而快地發現并定位;
(7)大型機械設備軸承,因潤滑不良產生的機械故障,用該裝置可檢測并定位;
(8)高壓密封氣體液體的泄漏檢測。
ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀特點
(1)手持式、非接觸、可視化、可聽并存儲顯示波形、帶電不接觸檢測。
(2)信號接收范圍:最遠可達50m。
(3)信號放大倍數大、靈敏度高。
(4)強度適中的綠色激光描準,陽光下人眼易跟蹤。
(5)天線為雷達式軍用環焦天線,聚焦能力強。
(6)顯示器可時時顯示波形,并可存儲有價值的波形。
(7)定位準確,安全可靠,簡單實用。
(8)功能強大,使用范圍廣,適用于電力系統,鐵路及石化冶金等行業的電力
監測、機械故障監測、高壓密封氣體液體等泄露監測。
(9)除對鐵路系統的變電站的放電進行巡檢定位外,特別適合鐵路電力系統的接觸網的各種絕緣及連接故障,查找及定位。詳見后面說明。
(10)安全先進,狀態檢修的好幫手。

ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀技術參數
通道數 獨立4通道
采樣速率 1M、5M、10M可選
采樣精度 12bit
量程切換 -40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6檔
測量頻帶 3dB 帶寬 10kHz~1MHz
數字濾波 10kHz~1MHz 任意選擇
程控濾波器分段 低端頻率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz 
高端頻率:100kHz,200kHz,300kHz,400kHz
本量程非線性誤差 10%
測量范圍 0.1pC~100,000pC
靈敏度 0.1pC
可測試品的電容量范圍 6pF~250μF
試驗電源頻率范圍 50~500Hz
顯示
顯示屏 12” TFT真彩色觸摸液晶顯示屏
分辨率 1024×768
接口
USB 3路,可外接鼠標鍵盤,以及外接移動存儲設備
電源模式 AC 220V;頻率50Hz;功率300W
電信號接口 4路BNC接口,用于信號輸入
光信號接口 4路,用于信號輸入
網口 1路
接地鈕 外部接地
通用說明
CPU 主頻1.60GHz
內存 2.0GB
硬盤 128GB固態硬盤
系統 Windows Xp
工作環境 環境溫度:-10~45℃ 相對濕度:≤95%
尺寸 長×寬×高:474mm × 288mm × 370mm
重量 15.8kg

技術特性
通道數 2個電信號接口,一個外同步接口
采樣精度 12bit
量程切換 60dB、50dB、40dB、30dB、20dB、10dB、0dB、-10dB共8檔
頻帶范圍 80k-200kHz、40k-300kHz
本量程非線性誤差 5%
量程范圍 0.1pC~100000pC
靈敏度 0.1pC
可測試品的電容量范圍 6pF~250μF
試驗電源頻率范圍 50~400Hz
顯示
顯示屏 7” TFT真彩色觸摸液晶顯示屏
分辨率 800×480
存儲
物理存儲 256MB  DDR2,為運行內存
SD卡存儲 標配16G卡,可升級為32G,用于存儲試驗記錄及試驗數據
接口
RS232 用于與PC機同步傳輸接口
USB 可外接鼠標鍵盤,以及外接移動存儲設備
電源模式 AC 220V
電信號接口 2路BNC接口,用于信號輸入
SMA接口 外同步接口
SD卡插槽 可插入最大支持32G的SD卡
網口 可擴展
接地鈕 外部接地用
通用說明
CPU 主頻533MHz
系統 WINCE6.0
使用環境溫度 -20℃至45℃
存儲環境溫度 -20℃至60℃
尺寸 長×寬×高:350mm × 245mm × 175mm
重量 5.8kg
HFCT波形運行模式
? 測量通道—顯示正在測量的通道。
? 測量模式/顯示模式—顯示當前測量模式(正常模式、脈沖模式,統計模式。)
? 觸發方式—顯示當前觸發方式及運行狀態。
? 時間日期—顯示系統時間日期。
? 電池狀態—顯示當前剩余電池電量。
? 報警指示—顯示當前的報警狀態,如綠色、黃色或紅色,具體由設定值決定。默認值為:小于20 dB = 綠色、20-29 dB = 黃色、大于 29dB = 紅色。
? 測試背景—顯示當前測試背景,在停止狀態下,點擊 保存測試背景。
? 峰值讀數—當前周波測量到的峰值讀數,用dBmV表示。
? 報警歷史—以流動柱狀態圖的形式顯示最近 20 個測量值,色彩編碼類似于交通指示燈。還可以通過按下 按鈕來清除歷史。
? 歷史最大讀數—進入測量模式以來,所獲得的最大讀數。還可以通過按下 按鈕來復位。
? 增益—當前通道增益系數,系統根據信號大小自動調節。
? 操作指示—系統對當前畫面可用操作進行提示。
? 波形圖—顯示測量波形可顯示多個周波根據放電特性來判斷是否放電,通過 和 按鈕可對波形幅值顯示進行縮放。
7.6 數據存儲
系統將數據存儲在SD卡中,為了保證軟件正常存儲及讀取,應保證SD卡有效。在存儲前應先在系統設置中設置文件名稱、設備名稱、任務編號,以作為日后查看標識。
在停止狀態下,按下 按鍵,可對數據及圖形進行存儲。
7.7 數據查看
停止狀態下按下 按鍵,可打開歷史數據窗口,在該窗口下,可對記錄進行刪除,對文件可進行導出和刪除,同時提供藍牙發送接口。
HFCT局部放電檢測流程
1) 設置參數:點擊 設置文件名,設備名稱,任務編號,測量方式選擇HFCT;再點擊 ,通過  選擇測量模式,點擊 選為波形模式(出廠默認模式),再點擊 返回測量界面。
2) 背景檢測:連接HFCT傳感器,當信號保持穩定時按下 停止運行,再點擊 ,記錄下背景值,點擊 運行。
3) 接入傳感器:將HFCT傳感器卡在設備的接地線上,根據HFCT上的箭頭標識從高頻電流互感器的正面(有標牌面)穿入,背面穿出接地。
4) 信號檢測:觀察所測波形是否具有周期性,并與背景信號比較,看是否有明顯變化。
5) 異常診斷:當通過波形模式檢測到異常信號時,應對局部放電進行診斷與分析,通過改變測量模式記錄和分析信號。
6) 數據記錄:通過儀器的記錄功能將數據保存:在各個模式下點擊 停止,點擊 保存記錄。
7) 生成報告:取下SD卡,或在USB端口插入U盤在停止狀態下點擊 ,再點擊 文件導出可將數據導出到U盤,按照第9章生成巡檢報告。


8.2 US局部放電檢測流程
1) 涂抹耦合劑:為了保證傳感器與殼體良好接觸,避免在殼體與傳感器之間產生氣泡,首先要在傳感器表面涂抹耦合劑。
2) 設置參數:點擊 設置文件名,設備名稱,任務編號,測量方式選擇US;再點擊 ,測量模式選為連續檢測模式,儀器會根據信號自動轉換增益(常規檢測時無需設置,可使用內置參數)。
3) 背景檢測:將傳感器經耦合劑貼附在設備構架上,當信號保持穩定時按下 停止運行,再點擊 ,記錄下背景值,點擊 運行。
4) 信號檢測:將傳感器經耦合劑貼在設備外殼上,觀察信號有效值,周期峰值,50Hz頻率成分,100Hz頻率成分的大小,并與背景信號比較,看是否有明顯變化。
5) 異常診斷:當連續模式檢測到異常信號時,應開展局部放電診斷與分析,包括通過應用相位檢測模式,時域波形檢測模式判斷放電類型;或是挪動傳感器位置,尋找信號最大值,查明可能的放電位置。
6) 數據記錄:通過儀器的記錄功能將數據保存:在當前模式下點擊 停止,點擊 保存記錄,按照第8.1節第7步生成檢測報告。






 

 

 

 

 

 

 

 

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