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    產(chǎn)品[局部放電測(cè)試系統(tǒng)]資料
    如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
    產(chǎn)品名稱: 局部放電測(cè)試系統(tǒng)
    產(chǎn)品型號(hào): GDJF-2006
    產(chǎn)品展商: 蘇特
    簡單介紹
    在電場(chǎng)作用下,絕緣系統(tǒng)中只有部分區(qū)域發(fā)生放電,但尚未擊穿,(即在施加電壓的導(dǎo)體之間沒有擊穿)。這種現(xiàn)象稱之為局部放電。局部放電可能發(fā)生在導(dǎo)體邊上,也可能發(fā)生在絕緣體的表面上和內(nèi)部,發(fā)生在表面的稱為表面局部放電。發(fā)生在內(nèi)部的稱為內(nèi)部局部放電。
    局部放電測(cè)試系統(tǒng)的詳細(xì)介紹

    本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精心選購的:

    局部放電的定義及產(chǎn)生原因

    在電場(chǎng)作用下,絕緣系統(tǒng)中只有部分區(qū)域發(fā)生放電,但尚未擊穿,(即在施加電壓的導(dǎo)體之間沒有擊穿)。這種現(xiàn)象稱之為局部放電。局部放電可能發(fā)生在導(dǎo)體邊上,也可能發(fā)生在絕緣體的表面上和內(nèi)部,發(fā)生在表面的稱為表面局部放電。發(fā)生在內(nèi)部的稱為內(nèi)部局部放電。而對(duì)于被氣體包圍的導(dǎo)體附近發(fā)生的局部放電,稱之為電暈。由此 總結(jié)一下局部放電的定義,指部分的橋接導(dǎo)體間絕緣的一種電氣放電,局部放電產(chǎn)生原因主要有以下幾種:

    • 電場(chǎng)不均勻。
    • 電介質(zhì)不均勻。
    • 制造過程的氣泡或雜質(zhì)。*經(jīng)常發(fā)生放電的原因是絕緣體內(nèi)部或表面存在氣泡;其次是有些設(shè)備的運(yùn)行過程中會(huì)發(fā)生熱脹冷縮,不同材料特別是導(dǎo)體與介質(zhì)的膨脹系數(shù)不同,也會(huì)逐漸出現(xiàn)裂縫;再有一些是在運(yùn)行過程中有機(jī)高分子的老化,分解出各種揮發(fā)物,在高場(chǎng)強(qiáng)的作用下,電荷不斷地由導(dǎo)體進(jìn)入介質(zhì)中, 在注入點(diǎn)上就會(huì)使介質(zhì)氣化。

    產(chǎn)品用途

    GDJF2006 局部放電檢測(cè)分析系統(tǒng)(局放儀)由三大模塊構(gòu)成:信號(hào)處理模塊,隔離模塊,采集處理模塊。根據(jù)系統(tǒng)連接圖,檢測(cè)阻抗將局部放電信號(hào)檢出并送到信號(hào)處理模塊,信號(hào)處理模塊完成將局部放電信號(hào)整理、放大、整形等功能后將局部放電信號(hào)送往隔離模塊,隔離模塊將計(jì)算機(jī)采集處理模塊和信號(hào)處理模塊隔開,防止它們之間互相干擾,*后由采集處理模塊完成對(duì)局部放電信號(hào)的采集.處理.分析和顯示

     
    • 采用高速.大容量數(shù)據(jù)采集卡,能進(jìn)行連續(xù)采集局放數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)復(fù)現(xiàn)性好,準(zhǔn)確度高。
    • 具有測(cè)試.分析(多參數(shù)分析.二維圖譜分析.三維圖譜分析).數(shù)據(jù)保存。報(bào)告生成及打印等功能
    • 能同時(shí)顯示局部放電波形(橢圓。正鉉波。直線三種方式)。局放量和測(cè)試電壓。
    • 在校正和測(cè)試過程中自動(dòng)調(diào)節(jié)增益而不需要人為干預(yù),操做簡便.
    • 可適應(yīng)工頻(50Hz)三倍頻(150Hz)*高至400Hz的電源。
    • 可實(shí)現(xiàn)對(duì)外加電源頻率的自動(dòng)跟蹤.
    • 開門開窗可任意設(shè)置*小可至1度。
    • 可單通道也可六個(gè)通道進(jìn)行測(cè)量.
    • 體積小,重量輕。既適合于電力部門和制造廠車間等現(xiàn)場(chǎng)使用,也適合于科學(xué)研究試驗(yàn)。
    • 靈敏度高,適用的試品范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
     
    可測(cè)試品的電容量范圍 6pf~250μf
    檢測(cè)靈敏度 <0.02pc(電容50pf時(shí))
    放大器 3db低端頻率f1 10、20、30。50。80kHz任選,3db**頻率fh 100 、200、300、400、500kHz任選
    增益調(diào)節(jié)范圍>120db,檔間增益差20±1db。正、負(fù)脈沖響應(yīng)不對(duì)稱性<1db
    時(shí)間窗 窗寬1о~360о,窗位置可任意旋轉(zhuǎn)
    試驗(yàn)電壓表 0~200kV,數(shù)字表顯示時(shí)誤差<3%F.S
    采集通道 4通道/卡
    輸入阻抗 1MΩ
    采集卡*高采樣率 20MHz
    AD分辨率12BIT。直流**0.2%
    每通道采樣長度 8M
    觸發(fā)方式 手動(dòng)、外觸發(fā)、內(nèi)觸發(fā)
    采集卡帶寬 3MHz(-3DB)
    重量 約15kg
     
    與局放儀相關(guān)的三種典型的試品的試驗(yàn)線路:

    (一)并聯(lián)法        (二)串聯(lián)法              (三)平衡法

    • 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)電路,又稱并聯(lián)法。適合于必須接地的試品。 其缺點(diǎn)是高壓引線對(duì)地雜散電容并聯(lián)在 CX上,會(huì)降低測(cè)試靈敏度。
    • 接法的串聯(lián)法,其要求試品低壓端對(duì)地浮置。 其優(yōu)點(diǎn)是變壓器入口電容、高壓線對(duì)地雜散電容與耦合電容CK并聯(lián),有利于提高試驗(yàn)靈敏度。缺點(diǎn)是試樣損壞時(shí)會(huì)損壞輸入單元。
    • 平衡法試驗(yàn)電路:要求兩個(gè)試品相接近,至少電容量為同一數(shù)量級(jí)其優(yōu)點(diǎn)是外干擾強(qiáng)烈的情況下,可取得較好抑制干擾的效果,并可消除變壓器雜散電容的影響,而且可做大電容試驗(yàn)。缺點(diǎn)是須要兩個(gè)相似的試品,且當(dāng)產(chǎn)生放電時(shí),需設(shè)法判別是哪個(gè)試品放電。

    值得提出的是:由于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件的限制(找到兩個(gè)相似的試品且要保證一個(gè)試品無放電不太容易),所以在現(xiàn)場(chǎng)平衡法比較難實(shí)現(xiàn),另外,由于采用串聯(lián)法時(shí),如果試品擊穿,將會(huì)對(duì)設(shè)備造成比較大的損害,所以出于對(duì)設(shè)備保護(hù)的想法,在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí)一般采用并聯(lián)法。

     

    采用并聯(lián)法的整個(gè)系統(tǒng)的接線原理圖。

    該系統(tǒng)采用脈沖電流法檢測(cè)高壓試品的局部放電量,由控制臺(tái)控制調(diào)壓器和變壓器在試品的高壓端產(chǎn)生測(cè)試局放所需的預(yù)加電壓和測(cè)試電壓,通過無局放藕合電容器和檢測(cè)阻抗將局部放電信號(hào)取出并送至局部放電檢測(cè)儀顯示并判斷和測(cè)量。系統(tǒng)中的高壓電阻為了防止在測(cè)試過程中試品擊穿而損壞其他設(shè)備,兩個(gè)電源濾波器是將電源的干擾和整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)分開,降低整個(gè)測(cè)試系統(tǒng)的背景干擾。

    根據(jù)上述原理圖可以看出,局部放電測(cè)試的靈敏度和準(zhǔn)確度和整個(gè)系統(tǒng)密切相關(guān),要想順利和準(zhǔn)確的進(jìn)行局部放電測(cè)試,就必須將整個(gè)系統(tǒng)考濾周到,包括系統(tǒng)的參數(shù)選取和連接方式。另外,在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí),由于是驗(yàn)證性試驗(yàn),高壓限流電阻可以省掉。

     

    幾種典型試品的接線原理圖。

     

    (1)電流互感器的局放測(cè)試接線原理圖

    (2)電壓互感器的局放測(cè)試接線原理圖
    A.工頻加壓方式接線原理圖

    B.高頻加壓方式接線原理圖

    為了防止電壓互感器在工頻電壓下產(chǎn)生大的勵(lì)磁電流而損壞,高壓電壓互感器一般采取自激勵(lì)的加壓方式。在電壓互感器的低壓側(cè)加一倍頻電源,在電壓互感器的高壓端感應(yīng)出高壓來進(jìn)行局部放電實(shí)驗(yàn)。這就是通常所說的三倍頻實(shí)驗(yàn)。其接線原理圖如下:

    (3)高壓電容器.絕緣子的局放測(cè)試接線原理圖

    (4) 發(fā)電機(jī)的局放測(cè)試接線原理圖

    (5)變壓器的局部放電測(cè)試接線原理圖


     

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