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電力技術
10kv局放試驗儀
時間:2022-09-07

中試控股技術研究院魯工為您講解:10kv局放試驗儀( 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。




通道電信號連接方式
a) 首先將儀器的接地端子用電纜線可靠接地;
b) 將交流220V電源線插接在儀器標有(AC220V)的電源插口上;
c) 將輸入單元(輸入阻抗)的初級末端和接地端子短接并接地(非平衡輸入),初級首端接耦合電容的低壓端;
d) 用50歐姆同軸電纜將儀器信號輸入的一個通道和輸入單元至放大器端子連接;如果有較強的地噪聲干擾,為防止其影響測量精度,中間可串入輸入適配器;
e) 各通道電信號連接方式相同。
  用試品的高壓套管末屏作為耦合電容,進行局放測試:(參見附錄圖3局放試驗接線圖)
f) 將輸入單元的初級首端與被測試品的高壓套管末屏連接;
g) 這種連接方式下,需要校準儀器時,將校準脈沖發生器輸出的紅線夾子,夾至高壓套管的頂端,同時將其黑線接地。(參見附錄圖1校準接線圖)
  用專用高壓耦合電容進行局放測試:(參見附錄圖4局放試驗接線圖)
h) 用專用高壓耦合電容進行局放測試:
i) 對于已配裝輸入單元的耦合電容,用50歐姆同軸電纜將耦合電容下端標有至局放儀的BNC口接至局放儀的信號輸入端;將耦合電容的高壓端子用帶均壓管的電纜接至被測試品的高壓端子。
j) 對于未配裝輸入單元的耦合電容,應將耦合電容的低壓端用短線與輸入單元的初級首端連接,輸入單元的初級末端與接地端連接后接地。輸入單元至放大器端用50歐姆同軸電纜接至局放儀信號輸入端;將耦合電容的高壓端子用帶均壓管的電纜接至被測試品的高壓端子。
k) 以上兩種接線方式在校準時,校準脈沖發生器的接線是相同的,應將校準脈沖發生器輸出的紅線夾子,夾至試品的高壓端子上,同時將黑線夾子接地。(參見附錄圖2校準接線圖)
(注意:在加高壓前,請將“校準脈沖發生器”取下,否則可能造成重大事故!!)
5.1.2 通道聲信號的連接方式 
用專用的50歐姆同軸短電纜將儀器信號輸入的一個通道和光電轉換放大器的輸出端連接;
光電轉換放大器的指示燈亮(儀器上電后),表示工作正常;如果不亮,則需關閉儀器下部電源開關信號調理器電源開關,關閉5秒鐘后再打開即可。
用光纖將超聲探測器連至光電轉換放大器的輸入端,并將超聲探測器的前端涂一層超聲耦合劑(一般可用黃油或凡士林代替),吸附在被試品的箱壁上。因為超聲探測器的前端有較強的磁性,直接正向接觸箱壁容易因吸力形成撞擊而損壞探頭,故請按如下方法操作:用手握住探測器的上蓋部位,傾斜探測器,使探測器的軸線與油箱面的夾角小于45°,然后使探測器靠近油箱壁,并將探測器的下邊沿與箱壁接觸,然后小心地將其扶正平放即可; 
將超聲探測器的開關撥到開的位置,看到指示燈亮即可;
各通道聲電信號連接方式相同。
5.2開機
先打開儀器主電源開關,儀器自動進入主界面。或者點擊桌面圖標 進入。
5.3試驗信息設置
打開試驗列表界面,輸入或選擇試驗名稱及試驗其他相關信息,系統默認試驗名稱為QuickTest。
5.4系統設置
點擊主界面[系統設置]按鈕,進入“系統設置”界面,進行您需要的設置;
[同步]:內同步(默認)、外同步
[觸發源]:通道1、2、3、4和數字(默認),軟件
[工作方式]:測量(默認)、定位
[顯示模式]:直線(默認)、橢圓、正弦
其他設置按照自己習慣進行設置如[電壓變比]、[電壓]、[自動記錄]、[自動增益]等
5.5 測量帶寬選擇
程控濾波器由低端頻率和高端頻率組成,低端頻率分為10kHz、20kHz、40kHz、80kHz四個檔位,高端頻率分為100kHz、200kHz、300kHz、400kHz四個檔位。測量帶寬任意組合建議您使用40-200kHZ或40-400kHz。
5.6量程選擇
5.6.1 手動調節增益
本儀器的每個通道都有6個增益檔位,分別為-40dB、-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB。若信號幅值過大(超過量程幅值),在顯示的檢測數值前面出現“★”,則表示信號超出當前量程,需要衰減檔位,即將“增益”檔位換成數值較大的檔位。若信號幅值過小,最大幅值小于量程的約5%以下,就需要提高檔位,即將“增益”檔位換成數值較小的檔位。
5.6.2自動調節增益
本儀器具有自動調節增益功能,在“系統設置”對話框中的“自動增益”區域,可以選中“自動增益”,并對此區域的其他參數進行相應設置,本儀器就會根據設置進行自動調節增益。
5.7 試驗回路校準
儀器在每次接線完畢后開始試驗前,都必須先進行校正以獲得準確的檢測結果。
  校準的過程如下:
a) 將校準脈沖發生器按規定方法接入試驗回路,并施加適當的放電脈沖。
b) 打開“系統設置”界面,選擇需要校正的通道。
c) 根據施加在被測試產品兩端的已知電荷量,在通道設置區域的“校正量”內輸入需要校準的放電(pC)值(應與校準脈沖發生器選擇的數值相等)。
d) 點擊通道設置區域的“校正”按鈕,校正過程開始,同時,校正按鈕變為“保存”按鈕。
e) 選擇合適的增益檔位。
f) 持續幾秒后,觀察“電量值”(主畫面1)與校準脈沖發生器所選數值是否相等,待其顯示數據穩定后按“保存”按鈕,保存所選擇通道的校準結果。
g) 重復上述過程校準其他通道。
h) 校正完畢后應拆除校準脈沖發生器,準備正式檢測。
可以根據現場的實際情況,在校準的過程中,有選擇的進行如下操作,以便使校準更加準確:
如果出現固定頻率的干擾信號,可以選擇合適的低頻和高頻濾波檔位將其濾除。改變濾波頻帶后,必須重新進行校準。或采用靜態抗干擾、動態抗干擾等各種抗干擾技術對干擾進行排除。
根據顯示對“增益”檔位進行調節,若在顯示的數值前面出現“★”則表示超出量程,需要衰減檔位,在不超出量程的情況下,應選擇數值較小的檔位,使校正信號的幅值盡可能大而且不出現“★”為宜。

 

 

 

 

 

 

 

 

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