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電力技術
手持式電氣設備局放檢測儀
時間:2022-09-10

中試控股技術研究院魯工為您講解:手持式電氣設備局放檢測儀( ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀 ) 

柔性傳感器  ?  (開關柜用)

接觸式超聲波傳感器  ?  (變壓器用)
高頻互感器  ?  (電纜用)
聚波器  ?  (高架線路用)
特高頻傳感器  ?  (GIS用)

可根據不同被測試品選配更多的傳感器




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。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀發明目的: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。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢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。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀源于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。
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可用于測量(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。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀可以做:變壓器、電纜、開關柜、GIS帶電巡檢
配有: 高頻電流互感器HFCT,超聲傳感器CS,TEV傳感器 TEV,非接觸式超聲傳感器 CS,特高頻傳感器UHF
尊敬的用戶:
ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀用于探測中/高壓(MV/HV)設備中的局部放電源。如果沒有探測到放電,其并不意味著中高壓設備中無放電活動。放電往往具有潛伏期,絕緣性能也可能會由于局部放電以外的其他原因而失效。如果檢測到與中高壓電力系統相連的設備中有相當大的放電,應立即通知對設備負責的相關單位。

ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀選配具體分為如下四種:
局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波、特高頻、高頻電流四種測量方式。
A局部放電巡檢儀:配備超聲波、高頻電流三種測量方式。
B局部放電巡檢儀:配備暫態地電波、超聲波兩種測量方式。
C局部放電巡檢儀:配備超聲波、特高頻三種測量方式。

1.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀概述    
局部放電是一種脈沖放電,它會在電力設備內部和周圍空間產生一系列的光、聲、電氣和機械的振動等物理現象和化學變化。這些伴隨局部放電而產生的各種物理和化學變化可以為監測電力設備內部絕緣狀態提供檢測信號。當高壓電氣設備內部出現絕緣缺陷時,會伴隨有局部放電信號的產生。通過對局放信號的檢測和分析,能判斷高壓電氣設備內部是否存在絕緣隱患,防止潛在事故的進一步擴大。
我公司研制的 ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀是一種多功能的手持儀器,其基于地電波、超聲波、特高頻及高頻電流檢測方法,測試設備的局部放電情況,可讀出局部放電幅度及圖譜波形,可以提供二維、三維圖譜的存儲以及讀出功能等,中試控股可以較好地評估電氣設備局部放電情況。局部放電巡檢儀適用于GIS、開關柜、變壓器及電力電纜等電氣設備的局放檢測。設備采用便攜式,操作簡單,所有的檢測對高壓設備的運行不產生任何影響。該產品可以對測量信號多周期觀察,對放電進行頻率識別,并通過多種模式進行分析,能夠清楚地判斷故障。
局部放電巡檢儀采用了全新的外觀設計,中試控股使用了目前較為流行的Android系統,更易于操作使用,另外集成了500萬攝像頭拍照功能方便進行巡檢記錄;RFID利于擴展物聯網的應用;內部集成了放電類型庫,便于對放電情況的對比核實。
2.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀引用標準
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 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3
3.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀測量原理
暫態地電壓(TEV)
當配電設備發生局部放電現象時,帶電離子會快速地由帶電體向接地的非帶電體快速遷移,如配電設備的柜體,并在非帶電體上產生電流行波,且以光速向各個方向快速傳播。受集膚效應的影響,電流行波往往僅集中在柜體的內表面,而不會直接穿透金屬柜體。但是當電流行波遇到不連續的金屬斷開或絕緣連接處時,電流行波會由金屬柜體內表面轉移到外表面,并以電磁波形式向自由空間傳播,且在金屬外表面產生暫態地電壓。而該電壓可用專用的TEV傳感器布置在開關柜外面進行測量。TEV傳感器類似傳統的RF耦合電容器,其殼體可做絕緣和保護雙重功能,傳感器內部可感應出高頻脈沖電流信號。
超聲波(US) 
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。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。
特高頻(UHF)
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,中試控股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特高頻電磁波(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,可以采用內置式特高頻傳感器和外置式特高頻傳感器。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。
高頻電流互感器(HFCT)
高頻電流互感器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。HFCT卡在接地線上,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。利用HFCT 套接電氣設備接地線的檢測屬于非侵入式的檢測方法, 被檢測設備不需要停運,簡單可靠。

4.ZSPD-9909多功能局部放電巡檢儀技術參數 
主機參數
可檢測通道數4通道:
1個TEV,
1個US, 
1個UHF(無線)
1個HFCT(無線)
采樣精度12bit
同步方式內同步,外同步,光同步
TEV
檢測帶寬3M-100MHz  
測量范圍0~60dB
測量誤差±2dB
分辨率 1dB
每周期最大脈沖數720個
最小脈沖頻率10Hz
輸出接口標準SMA連接主機
非接觸US
中心頻率40kHz
分辨率0.1uV
精度±0.1uV
測量范圍0.5uV~1mV
輸出接口標準SMA連接主機
接觸US
頻率范圍20kHz~300kHz  
輸出阻抗50Ω
檢測靈敏度0.1mV
測量范圍0.1mV~1V
輸出接口標準SMA連接主機
UHF
檢測帶寬300MHz~1.5GHz
輸出方式BNC接口-信號調理單元,中試控股無線連接主機
接收方式天線接收
傳輸方式同軸電纜
檢測靈敏度<-60dBm
HFCT
檢測帶寬1M-30MHz  
傳輸阻抗>5mV/mA(10MHz ) 
輸出阻抗50Ω
測量范圍-20~80dB
測量誤差±1dB
分辨率 1dB
輸出接口BNC接口-信號調理單元,無線連接主機
硬件
顯示屏5.0寸TFT真彩色液晶顯示屏
分辨率800×480
操作觸摸/按鍵
存儲TF
接口3.5mm立體聲耳機插孔
電源DC-12V/2A直流電源
擴展功能USB-TypeC/500萬攝像頭/RFID/WIFI/藍牙
電源
內部電源電池供電(4800mAH 7.4V)
正常工作時間約7小時,充滿時間約3小時
長×寬×高235mm×133mm×48mm
重量0.85kg
環境
使用環境溫度-20℃~50℃
存儲環境溫度-40℃~70℃
濕度10%-90%(非冷凝)
海拔高度≤3000m

5.附件清單
主機1臺
特高頻信號調理器PD-TL01/UHF:1個
高頻電流信號調理器PD-TL01/HFCT:1個
無線同步發射器 TB-10:1個
TEV傳感器 TEV-II:1個
超聲傳感器CS-II:1個
非接觸式超聲傳感器 CS-IV:1個
高頻電流互感器HFCT-II:1個
特高頻傳感器UHF-IV:1個
電源適配器中試控股(12V/5A):1個
BNC-SMA線(長1.5m):2條
BNC-N型線(長15cm):1條
BNC-BNC線(長15cm):1條
USB-TypeC連接線:1條
直流電源一分三轉接線(DC5.5/2.1):1條
耳機:1個
高溫耦合劑:1盒
說明書:1份
出廠報告:1份
合格證:1份



用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
用于電力系統的局部放電檢測,電纜、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、電纜終端、電纜分支箱、絕緣子等絕緣狀態檢測,通過以下幾項指標來衡量電氣設備的放電程度:
局部放電強度檢測:通過測量 1 個工頻周期內的放電信號,根據放電脈沖序列中大值(dB)來表征局部放電的強度。
局部放電頻度檢測:通過測量 1 個工頻周期內的放電信號,提取放電脈沖并根據放電脈沖數量來表征局部放電的頻度。
配置不同傳感器實現幾乎所有的高壓電氣設備的局部放電檢測;
提供時域波形、PRPD、PRPS等多種放電圖譜,實現不同放電類型的分析;
人性化的人機界面方便不同設備的數據管理;
內置超聲波傳感器和暫態地電壓(以下簡稱TEV)傳感器,可外接變壓器、GIS、架空線路、電纜等專用傳感器;
采用非侵入式檢測方式,測試過程中無需停電,無需額外配置高壓源,比傳統的脈沖式局部放電檢測儀使用更加方便;
測試帶寬范圍為30kHz ~ 2.0GHz,適用各種頻段的檢測原理。
用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
電氣設備檢修技術的發展大致可以分為三個階段,即故障檢修、定期檢修和狀態檢修,狀態檢修以可靠性為主,它是根據設備的狀態而執行的預防性作業。作為電力系統運行的首要要求,供電可靠性日益凸顯其重要性,因此狀態檢修逐步取代了以往的定期預防性檢修。狀態檢修通過對設備關鍵參數的測量來識別其已有的或潛在的劣化跡象,可在設備不停運的情況下對其進行狀態評估。
ZSJF-9209A局部放電巡檢儀(電纜、變壓器)針對帶電巡檢的特點,采用高頻電流及超聲波兩種檢測法,其體積小,性能優異,易于操作。可對電纜、變壓器(電抗器)等接地線進行測量。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大(模擬、電子、數字)、濾波、數據采集、數據處理、圖形顯示、試驗報告自動生成,從而完成局部放電的測量、分析。
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


用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
局部放電發生時,產生超聲波、熱、光、磁等物理現象,其中超聲波會以聲源為中心,以球面波形式向周圍傳播。ZSJF-9000D高壓開關柜局放測試儀用接收局放產生超聲波的信號來判斷局部放電的存在和位置,并結合實時顯示的圖像和數據,快速診斷局部放電狀況。該測試儀集成了暫態對地電壓、超聲波兩種檢測方式。
GIS以結構緊湊、可靠性高等優點已成為超、特高壓電力系統中的主流設備。隨著GIS的廣泛應用,GIS設備運行可靠性引起了國際社會和電力部門的普遍關注。從近40年運行經驗來看,絕緣故障始終是影響GIS可靠性的重要原因之一,局部放電是導致GIS設備絕緣劣化直至閃絡故障發生的主要表現形式。GIS內部一旦出現絕緣故障,極易造成設備故障,將破壞電力系統正常運行,給國民經濟和社會正常秩序造成不良影響。
實現對GIS局部放電在線檢測意義重大。UHF局部放電巡檢儀是中試控股總結多年局部放電測量經驗,采用特高頻(UHF)測量和超聲波(US)測量兩種新興技術設計的數字化局部放電帶電檢測專用儀器。本系統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大、濾波、數據采集、數據處理、局部放電參數計算,圖譜繪制,試驗報告自動生成,從而完成局部放電的智能化測量與分析。本設備采用手持式設計、Wince系統開發;設備輕巧、攜帶方便、測量快速、便于現場使用;界面友好、操作簡單、刷新速率高;功能完善、抗干擾能力強、測量準確。本儀器在檢測過程中對待檢測電力設備沒有任何損害,且對設備的運行沒有任何影響。根據UHF和US方法的多種檢測模式得到的圖譜對檢測電力設備絕緣缺陷或隱患進行診斷分析,可清楚的判斷該電力設備的運行狀態。
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 第三部分: 現場試驗的定義及要求 GB/T 16927.3


用于電力系統的局放檢測,包括高壓開關柜、環網柜、電壓/電流互感器、變壓器(包括干式變壓器)、GIS、架空線路、電纜等設備的絕緣狀態檢測
電氣設備的局部放電現象對電氣設備的本身和電網都會產生不同程度的影響,嚴重的甚至導致設備報廢和電網崩潰,因此對電氣設備的早期局放監測,準確的掌握設備的運行狀況,及時有效的消除設備存在的故障隱患,把設備的故障消滅在萌芽狀態,對保證設備和電網本身的安全起著至關重要的作用。電氣設備局放檢測的方法有很多,諸如:脈沖電流法、DGA法、超聲波檢測法、RIV法、光測法、射頻檢測法和化學方法等。各種檢測方法各有所長,但相比較而言超聲波檢測方法簡便易用,非常適合日常設備點巡檢,實時掌握電氣設備的運行狀況。常見的電氣設備局放故障一般會有:電暈、電弧和電痕。電暈和初期的電痕不會產生熱量,并且環境高溫也會掩飾了這些現象,用日常的紅外熱像儀無法檢測,但它卻會產生超聲波信號,用超聲波局放巡檢儀可以遠距離進行檢測;電弧和嚴重的電痕在產生超聲波的同時也會產生高熱量,因此用紅外和超聲波的方法都可以進行測試;但當局放發生在設備內部時,用紅外的方法則無法發現,用超聲波局放巡檢儀在電氣設備的表面或結合面處可以進行檢測。
ZSPD-2000超聲波局放巡檢儀(架空線路巡檢)是通過采集電力線路異常超聲波信號并經過軟件分析來診斷電力線路故障隱患的檢測裝置。此裝置是在不停電的狀態下實現判斷故障隱患的位置和故障類型。裝置通過超聲波探測器(超聲波傳感器)采集超聲波異常信號后,傳輸到主機,同時通過主機內置的分析軟件準確診斷出故障隱患類型及嚴重等級,并轉換為可聽聲音信號及波形輸出,幫助巡檢人員準確發現線路故障隱患,預防惡性故障的發生,避免了不必要的停電,提高了供電可靠性,同時也提高了巡檢人員工作效率和降低了巡檢人員勞動強度。


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。
5.8 檢測
  基本檢測步驟:
a) 校正完畢后,即可進入檢測階段。
b) 按下主界面中的“運行”按鈕,進入測量狀態,運行按鈕此時顯示為“停止”。這時在主界面的波形顯示區應該可以觀察到儀器的背景。如未拆除校準脈沖發生器,則在最后校準通道的波形顯示區將出現均勻規則的波形,此時,拆除校準脈沖發生器后,即可進行正常測試。
c) 當待測試產品具備施加試驗電壓的條件后,開始加壓。(注意在加壓前一定要取下校準脈沖發生器!)
d) 加壓后,若有局部放電發生,波形顯示區出現局部放電波形,同時在波形顯示區左上方顯示本通道的局部放電量峰值。若沒有局部放電發生,波形顯示區出現的是該試驗回路的背景波形,在波形顯示區上方顯示本通道的背景讀數。
e) 在運行過程中,可根據需要,隨時選用如下功能:
f) 開窗技術、手動保存數據、保存圖形、自動保存數據、各種抗干擾、波形暫停、波形詳細觀察、頻譜分析和波形縮放等 (各功能的操作方法見“高級功能”章節)。
g) 如果要結束測量,只需按下主畫面“停止”按鈕即停止實驗,或直接按“退出”按鈕,退出檢測程序。

 

 

 

 

 

 

 

 

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