中試控股技術研究院魯工為您講解:dms特高頻局放檢測儀( ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀 )
ZSJF-9900局部放電綜合試驗儀已經成功運用于:電力電纜、發電機組、開關柜、變壓器、傳輸線、發電廠整體檢測,靈活配超聲波傳感器、地電波傳感器、特高頻傳感器、超聲波聚波器,可實現對高壓開關柜、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。
通過配置不同的傳感器可以靈活實現多種電氣設備局放部電測試。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀分發明目的:本發明要解決的技術問題是提供一種局部放電檢測方法及系統,具有應用范圍廣泛、測量精準、信噪比高、實用性強、操作簡單的特點,突破了傳統局部放電信號檢測的局限性,可廣泛應用于局部放電信號檢測。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀隨時觀測電力設備的“健康”狀況,為管理者安排生產及檢修、合理調度和分配有限資源提供有效依據,能提高電力系統運營能力和規避風險能力、提高整體經營管理水平。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀源于IEC 但遠高于IEC 標準,可以大大提高用戶及國內電力設備檢測管理水平,也可以為改進國家電力檢測規范提供依據。
ZSJF-9900新型局部放電檢測儀可用于離線測量(如制造廠出廠檢測,設備現場安裝調試后并網前檢測)、在線測量(被試設備無需退出運行或停電),或在線監測(在主控室或調度中心直接監測)。在線測量可以減少用戶停電時間,提高生產運營能力。
數據存儲
主要用于事后查看波形、pC值、頻譜分析及試驗報告的生成。系統狀態條顯示記錄次數,此時通道說明框可以輸入相應次數的描述,如當時電壓情況等。
手動記錄
在“系統設置”界面中將“自動記錄”改為未選中即可。軟件會在SD卡中建立存儲數據庫和原始數據文件,例如:
試驗名稱為:ZS
則記錄存儲數據庫為:Storage Card\試驗管理\ZS\數據\ZS.db3
記錄原始數據為:Storage Card\試驗管理\ZS\數據\%d-%d-%d_%02d-%02d-%02d.dat
其中%d-%d-%d_%02d-%02d-%02d為當前記錄存儲時刻。
原始記錄可供時域脈沖分析使用。
自動記錄
自動存數只是在“系統設置”界面中選中“自動記錄”即可。此操作的效果是:根據系統設置界面中自動記錄的時間間隔自動保存數據,保存內容與手動保存數據相同。
5.2.6瀏覽記錄回放分析及發送
軟件提供對記錄的分析和查看功能,方便用戶對已檢測記錄數據的事后分析處理,同時提供藍牙發送接口。
“藍牙發送”具體步驟如下:
(1)將藍牙模塊插入到本主機USB接口。
(2)打開平板藍牙。若初次使用藍牙模塊,點擊手機【設置-藍牙】打開手機藍牙界面,搜索可配對設備,對比已搜索到的設備地址是否與藍牙模塊所標記地址一致,若一致則進行配對,密碼為0000或1234,完成連接。
(3)在主機停止運行狀態下,打開 “瀏覽記錄”,選擇要上傳的數據,點擊“藍牙發送”,此時可以看到手機數據測試平臺上,數據顯示二進制數據,點擊過程可以查看當前接受數據是否正確,點擊結果會顯示所上傳的數據。
干擾抑制
在現場測量試品的局部放電時,干擾信號的串入是不可避免的,如果干擾信號的幅度大于放電信號的幅度時,將不能測出放電的量值。而實際試驗過程中要完全消除這些干擾信號往往是不可能的,只要將干擾抑制在一定水平下,能有效的測量試品內部局部放電量就可以了。針對現場干擾強這一特點,本系統通過接線方式、局放儀增加了若干種抗干擾措施。
1) 干擾或非正常放電的情況
⑴ 懸浮電位物體放電波形特點
在電壓峰值前的正負半周兩個象限里出現幅值。脈沖數和位置均相同,成對出現。放電可移動,但它們間的相互間隔不變,電壓升高時,根數增加,間隔縮小,但幅值不變。有時電壓升到一定值時會消失,但降至此值又重新出現。
原因:金屬間的間隙產生的放電,間隙可能是地面上兩個獨立的金屬體間(通過雜散電
容耦合)也可能在樣品內,例如屏蔽松散。
外部尖端電暈放電波形特點:
起始放電僅出現在試驗電壓的一個半周上,并對稱地分布在峰值兩側。試驗電壓升高時,放電脈沖數急劇增加,但幅值不變,并向兩側伸展。
原因:空氣中高壓尖端或邊緣放電。如果放電出現在負半周,表示尖端處于高壓,如果放電出現在正半周則尖端處于地電位。
液體介質中的尖端電暈放電波形特點。
放電出現在兩個半周上,對稱地分布在峰值兩側。每一組放電均為等間隔,但一組幅值較大的放電先出現,隨試驗電壓升高而幅值增大,不一定等幅值;一組幅值小的放電幅值相等,并且不隨電壓變化。
原因:絕緣液體中尖端或邊緣放電。如一組大的放電出現在正半周,則尖端處于高壓;如出現在負半周,則尖端處于地電位。
接觸不良的干擾圖形。
波形特點:對稱地分布在實驗電壓零點兩側,幅值大致不變,但在實驗電壓峰值附近下降為零。波形粗糙不清晰,低電壓下即出現。電壓升高時,幅值緩慢增加,有時在電壓達到一定值后會完全消失。
原因:實驗回路中金屬與金屬不良接觸的連接點;塑料電纜屏蔽層半導體粒子的不良接觸;電容器鋁箔的插接片等(可將電容器充電然后短路來消除)。
可控硅元件的干擾圖形。
波形特點:位置固定,每只元件產生一個獨立訊號。電路接通,電磁耦合效應增強時訊號幅值增加,試驗調壓時,該脈沖訊號會發生高頻波形展寬,從而占位增加。
原因:鄰近有可控硅元件在運行。
電極在電場方向機械移動的干擾圖形。
波形特點:僅在試驗電壓的半周(正或負)上出現的與峰值對稱的兩個放電響應,幅值相等,而脈沖方向相反,起始電壓時兩個脈沖在峰值處靠得很近,電壓升高時逐漸分開,并可能產生新的脈沖訊號對。
原因:電極的部分(尤其是金屬箔電極)在電場作用下運動。
漏電痕跡和樹枝放電
波形特點:放電訊號波形與一般典型圖象均不符合,波形不規則不確定。
原因:玷污了的絕緣上漏電或絕緣局部過熱而導致的碳化痕跡或樹枝通道。
在放電測試中必須保證測試回路中其它元件(試驗變壓器、阻塞線圈、耦合電容器、電壓表電阻等)均不放電,常用的辦法是用與試品電容數量級相同的無放電電容或絕緣結構取代試品試驗,看看有無放電。
2)濾波抗干擾
在加壓之前,如果通道波形中有較強干擾,可對干擾開窗進行頻譜分析,查看干擾主要頻段范圍,從而選擇能夠抑制干擾的合適頻帶,同時針對該頻帶應校準,如果該頻帶已經校準,在環境條件相同的條件下無需重新校準。
3)抑制靜態干擾
在加壓之前,如波形顯示框中有較強干擾,并且波形的相位基本固定,則可采取靜態抗干擾方式。如圖 5 10中CH1在加壓前存在固定相位干擾脈沖。
按“停止”按鈕,框選中較低的背景噪聲波形處,將波形窗口上方顯示的pC值輸入到“靜態”抗干擾的“上閾”內,按“測試”按鈕,隨即該按鈕變為“保存”,幾秒鐘后再按該按鈕保存即可。運行過程中可以選中靜態抗干擾,以消除靜態干擾。
注:靜態抗干擾按鈕可在多個通道同時生效,各個通道的閾值可能不同,需要逐個測試。
4)天線門控抑制干擾
試驗現場,各種無線電波以及其它設備產生的放電,都屬于外部干擾,如果這些干擾通過空間串入試驗回路而影響到試驗時,可以采用天線門控抗干擾的措施。首先將某個通道接入天線(一般為CH2),將圖 5 中的天線通道選為CH2,使用相位開窗,框住CH2信號比較小的部分(大于該值為干擾),讀出pC值后,輸入到“天線”的“上閾”編輯框中。在試驗當中,選中“同極性”和“異極性”,即可利用天線通道的干擾信號屏蔽其它通道的相同相位的干擾,同時取消選中“同極性”和“異極性”可恢復干擾的對照顯示。
當兩個通道信號之間產生變異,可通過相移(0—±360℃)和加寬(0—±360℃,0℃不加寬)來調整相位和寬度,以便消除空間干擾,方法是:將CH1的干擾信號開窗分析,在脈沖分析畫面得到其相位度數,同理得到另一通道的相位度數,兩者之差值輸入到“相移”框內,并適當修改干擾相移和干擾加寬的值。