开关柜超声波地电波局放检测仪-Ultra TEV Plus 2

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开关柜超声波地电波局放检测仪-Ultra TEV Plus 2

开关柜超声波地电波局放检测仪-Ultra TEV Plus 2

1.UltraTEV Plus²以做什么?UltraTEV Plus²是一台多功能的手持式仪器,可以非常简便的检测,甄别多种类型电力设备中的局部放电。

UltraTEV Plus²内建有 TEV 和超声波传感器及多种外接附件,可以用来检测开关柜、电缆和架空线的潜在破坏性局部放电活动。

UltraTEV Plus²在一台手持仪器中,包含了三种不同又相互补充的传感器。

定期的使用 UltraTEV Plus²检查运行中的设备,可以有效故障风险并及时进行维护避免故障。

UltraTEV Plus²内置的算法和分析能力,能提供非常直接的分析能力,能够分析所检测到的数据,支撑所做的判断和告知客户的结论。

绝不是简单告诉用户检测数据的含义和检修方向。

UltraTEV Plus²可以记录测量数据。

内置的存储器可以保存历史数据,以便不在现场时查看。

记录这些测试数据,可以绘制设备的趋势图。

配置表X (T-Loc II)X (T-Loc IV)X (T-Loc II)X (T-Loc IV)备件和附件非侵入式局部放电检测什么是局部放电?局部放电是不同电极之间尚未完全贯穿的轻微放电。

这些放电的强度通常非常微小,但是它们会加速绝缘老化,并最终导致故障。

非侵入式局部放电检测提供了一种检测这些导致绝缘失效的潜在缺陷。

如果对这些问题放任不管,不仅可能导致供电中断,和变电站故障,并有可能引起工作人员的严重伤害。

如何检测局部放电?局部放电会通过不同的方式放出能量,并产生一系列的产物,这使得局部放放点可以被检测:电磁:•射频电磁波•光•热声学:•声波•超声波气体:•臭氧•氮的氧化物非侵入式检测最有效的技术是基于检测电磁频谱中的无线电射频率部分以及超声波信号。

UltraTEV Plus2 是专门开发的易操作的用于检测电磁波及超声波活动的仪器。

局部放电活动产生的空气传播的超声波局部放电活动中的声波辐射出现在整个声谱范围中。

浅谈开关柜局部放电带电检测技术的应用

浅谈开关柜局部放电带电检测技术的应用

浅谈开关柜局部放电带电检测技术的应用摘要:本文简要阐述了一种基于地电波(TEV)和超声波(AE)技术的开关柜局部放电检测方法的基本原理和判断依据,通过对濠江区三个典型局放故障案例的测量与分析,从而有效掌握开关柜绝缘性能的健康状况,为配网开关柜设备巡视、检修提供了可靠的技术数据。

关键词:开关柜局部放电绝缘缺陷带电检测10 kV配电网是连接110 kV高压供电和380 V/220 V低压用户的重要枢纽和通道,而10 kV开关柜是10 kV配电网的重要组成部分,其运行的稳定性对配电网供电可靠性有着举足轻重的作用。

在开关柜的绝缘结构中,在长期运行过程中因灰尘沉积、绝缘受潮、绝缘老化等引起绝缘性能下降,容易发生局部放电现象,导致绝缘击穿。

因此及时发现开关柜潜伏的绝缘缺陷,消除隐患,保证安全供电,这无疑具有重要的经济和社会效益。

传统检测绝缘缺陷的方法是绝缘预防性试验,需要在停电的情况下做试验,效果并不理想,近年来,局部放电检测技术日益成熟,随着局部放电带电检测技术的使用,更能直接反映出开关柜内部及表面的绝缘状况,并能及时有效地发现其绝缘缺陷,减少不必要的停电,从而提高供电可靠性。

目前开关柜局部放电带电检测运用较广且效果较明显的方法是地电波和超声波联合检测技术,可使用多功能便携式局部放电检测仪(Ultra TEV plus+)来判别局部放电故障。

1 便携式局部放电带电检测系统多功能便携式局部放电检测仪(Ultra TEV plus+)是一款集地电波(TEV)和超声波(AE)检测功能于一身的手持式便携测试仪,适用于中压开关柜等电气设备的局部放电的检测。

具有读数准确、操作简便等显著优点,特别适用于日常的巡检。

1.1 地电波检测(TEV)当局部放电活动出现在开关柜绝缘层中时,它会产生无线电频率范围内的电磁波,而开关柜的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属外壳气体绝缘开关封垫或其它绝缘部件周围的间隙传播出去。

电力变压器局放在线检测技术方案

电力变压器局放在线检测技术方案

电力变压器局放在线检测技术方案郑州精铖电力设备有限公司目录引言 (2)一、变压器局部放电的原因 (2)二、变压器局部放电检测的意义 (2)三、变压器局部放电检测手段 (3)1.超声波检测 (3)1.1 声波的特性 (3)1.2声波传播中的衰减 (4)1.3局部放电超声波检测的意义 (4)1.4超声波信号的识别 (4)2.高频局放 (5)2.1.高频电流(HFCT)检测技术 (6)四、声-电联合检测方法的技术特点 (6)1严重等级判断标准 (7)2.检测步骤 (7)五、投入设备 (9)附录一高频局部放电检测标准 (12)引言近年来,随着经济建设的不断发展和人民生活水平的提高,对供电可靠性的要求也愈来愈高,而作为电力系统中主要设备之一的电力变压器的局部放电检测也受到了电力行业越来越多的重视。

如果变压器出现局部放电现象,很有可能造成变压器过早的发生损坏,影响变压器的使用寿命,同时局部放电还直接影响到区域正常供电。

因此,对于变压器局部放电进行检测已是保证该设备安全可靠运行的重要措施。

一、变压器局部放电的原因1.变压器中的绝缘体、金属体等常会带有一些尖角、毛刺,致使电荷在电场强度的作用下,会集中于尖角或毛刺的位置上,从而导致变压器局部放电。

2.变压器绝缘体中一般情况下都存在空气间隙,变压器油中也有微量气泡,通常气泡的介电系数要比绝缘体低很多,从而导致了绝缘体中气泡所承受的电场强度要远远高于和其相邻的绝缘材料,很容易达到被击穿的程度,使气泡先发生放电。

3.导电体相互之间电气连接不良也容易产生放电情况,该种情况在金属悬浮电位中最为严重。

二、变压器局部放电检测的意义1.随着电力系统电压等级的提高和高压电气设备结构的紧凑化,对大型变压器绝缘结构的考验日益严峻。

2.在大型电力变压器中,对局部放电量的测量是检验其绝缘特性行之有效的方法。

通过测量局部放电量,可以帮助工程技术人员掌握该设备的绝缘水平的变化过程。

3.在现场的测试中,局部放电点的位置确定,有利于对某些特殊局部放电问题的正确判断。

局部放电检测仪

局部放电检测仪

PDV5局部放电检测仪目录PDV 5 (1)1 产品概述 (3)2 检测原理 (4)3 仪器操作 (4)4传感器操作 (5)5仪器的功能 (6)5.1 频谱扫描 (7)5.2 启/停测量 (7)5.3结果显示 (7)5.4放电类型识别 (8)5.5抗干扰 (8)5.5.1 主要干扰类型 (9)5.5.2 仪器对干扰的抑制 (9)5.6 数据回读浏览 (9)5.7 自动更新 (10)5.8 数据导出 (10)5.9 帮助 (10)6使用条件 (10)7性能指标 (10)8现场测量方法与注意事项 (11)附录A GIS 局部放电的典型图谱 (14)附录B 干扰信号的典型图谱 (15)附录C 检测数据的要求 (16)附录D 术语和定义 (16)1 产品概述局部放电测量有助于发现以SF6气体作为绝缘介质的气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS,包括HGIS和罐式断路器等)内部的多种绝缘缺陷,是诊断GIS健康状态的重要手段。

在GIS制造、安装、运行和检修的各个环节,凡是具备条件的,都应该进行局部放电检测。

为此,我们精心设计了PDV5局部放电检测仪,专门用于定量检测GIS等电力变电设备内部的局部放电的状况,直观分析局部放电的严重程度,衡量设备内部绝缘的劣化程度,使维护人员在变电设备出现绝缘劣化时能够及时发现,采取相应措施,避免设备出现短路等严重故障。

PDV5局部放电检测仪采用目前流行的超高频和超声波检测局部放电的方法,通过外置的UHF天线接收GIS内部局部放电辐射和产生的超高频和超声波信号,能有效检测到设备内部产生的微弱局部放电信号。

PDV5在使用上以超高频为主要检测方法,超声波为辅助检测手段。

PDV5具有如下特点:①单通道设计,可以选择接入超高频传感器或者超声波传感器。

②便携式设计,维护人员能随身携带,并且一个人就能实施局部放电的检测过程。

③操作过程简单,通过仪器上的快捷按键就能轻松完成整个检测,方便现场人员使用。

10kV配电线路及设备超声波局部放电检测

10kV配电线路及设备超声波局部放电检测

10kV配电线路及设备超声波局部放电检测“四措一案”12016年9月2目录一、编制依据 (4)二、组织措施 (5)三、技术措施 (8)四、安全措施 (14)五、环境保护措施 (17)六、应急预案 (18)七、施工方案 (28)3一、编制依据(1)Q/GDW 1168-2013《输变电设备状态检修试验规程》(2)Q/GDW 643-2011 《配网设备状态检修试验规程》(3)国家电网安质〔2014〕265号《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)》(4)《电力设备带电检测仪器配置原则(试行)》(生变电〔2010〕212号)(5)《国家电网公司关于深化电网设备状态检修工作的意见》(国家电网生〔2011〕154号)(6)Q/GDW 1799.2-2013国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)4二、组织措施为了实现本次项目安全优质完成,建立施工现场组织机构体系,建立健全现场各方面的管理措施,制定以下措施。

本项目计划项目经理 1 人,项目技术负责人 1 人,项目安全负责人 1 人,项目质量负责人 1 人,资料员 1 人,施工人员18 人。

1、施工组织机构图52、施工现场管理人员职责1. 项目经理,:全面负责本项目的各项事务,并对公司经理负责,负责组织调集该项目的人力及机械资源,掌握项目的材料供应,项目进度,质量,安全,施工成本控制,协调及对外联系等。

2. 项目技术负责人,:指导督促现场人员搞好项目的质量、安全检查,参与质量事故的调查、分析及处理。

全面负责项目项目施工组织设计,施工技术和质量控制工作。

3. 项目安全负责人,:负责安全技术措施的编制及安全生产的各项规章制度的落实工作。

4.项目质量负责人,:对施工质量和工艺进行监督,确保项目质量良好,工艺规范。

5.资料员,:负责记录施工全过程的各类资料的收集,采集并分类组卷,建立与竣工资料目录相符的资料档案。

3、工期进度计划及资源配置3.1 工期计划60个工作日内完成一次全面检测,检测完成后10个工作日内提交测试报告并配合甲方现场验收抽查。

电力电缆局部放电在线监测技术的研究与应用

电力电缆局部放电在线监测技术的研究与应用

电力电缆局部放电在线监测技术的研究与应用发布时间:2021-09-03T15:37:41.100Z 来源:《科学与技术》2021年4月第11期作者:田发英卢峥嵘[导读] 电缆投入运行后,会受到电、热、机械和化学的作用逐渐老化。

在制造中和施工中存在的微小缺陷,田发英卢峥嵘国网新疆电力有限公司检修公司新疆乌鲁木齐 830001摘要:电缆投入运行后,会受到电、热、机械和化学的作用逐渐老化。

在制造中和施工中存在的微小缺陷,也会随着运行时间逐渐发展和恶化。

火电厂内一般主变进线、启备变进线、联络变压器出线以及重要辅机均采用高压电缆,电缆一旦发生故障将导致严重后果。

如重要辅机电缆故障将造成辅机停机,启备变进线电缆出现故障将会造成机组在失去备用电源下运行的情况,主变进线电缆故障会直接导致机组非计划停运。

同时由于电缆处于电缆沟、甚至是直埋于地下,一旦出现问题查找和处理都会相当困难。

同时由于电缆的订货和更换都需较长时间,需根据长度进行订货,订货和生产周期都很长,很难在短时间内进行修复。

关键词:电力电缆;局部放电;在线监测技术;研究与应用引言随着电气设备功率的不断增大,高压已经成为电气设备的标准电压。

与低压设备不同,高压设备在运行过程中,高压电场会对空气中的粉尘进行放电,在此过程中极易发生短路、跳闸等电路安全事故。

为了保证高压电气的安全,需要对其进行实时监测。

为了适应高压监测环境,普遍采用高频信号作为监测信号,因此如何准确识别高频信号成为监测精度的关键。

现有监测方法对高频窄带信号的灵敏度较差,导致整体识别准确度降低,难以更好地应对实际监测过程。

为此,提出新的高压电气设备局部放电过程超高频信号监测方法,并通过实验数据证明了所提方法的有效性。

1电力电缆局部放电在线监测现状在计算机广泛应用之前,对于局部放电信号的评估多数基于放电脉冲特征分析、统计方法以及专家评估[22-23],评估结果带有明显的主观因素。

在设备现场运行中,由于运行工况复杂、噪声环境干扰以及机械结构的阻挡使得放电信号存在阻挡和衰减。

3 产品说明书-UltraTEVPlus

3 产品说明书-UltraTEVPlus

EN 61000-6-2:2001 抗干扰标准(工业环境)
EN 61000-6-3:2001 排放标准(居住、商务和轻工环境)
总经理 Robert Davis
第 3 页 共 27 页
2. 安全说明
三泰电力技术(南京)有限公司
该仪器用于探测中/高压(MV/HV)设备中的局部放电源。如果没有探测到放电,其并不意味着中高压 设备中无放电活动。放电源往往具有潜伏期,绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果
绝缘故障。
局部放电采用下列方式发射能量:
电磁能量:
·无线电波
·光
·热
声能:
·声音
·超声波
气体:
·臭氧
·氮氧化物
非侵入式检测最实用的技术是基于电磁频谱中的无线电频率部分以及超声波发射。Ultra TEV 检测仪专门 开发的易操作的用于检测电磁和超声波活动的仪器。
4.2 空中传播的超声波放电活动 局部放电活动中的声波辐射出现在整个声谱范围中。听声音是可能的,但是要取决于各人的听觉能力。
检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应立即通知对设备的负责的相关单位。
警告
Ultra TEV Plus+设计仅用于接地电位。 ·检测电气设备时,在启用探头之前应该确保电气仪器金属外壳接地。
·始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的安全距离。
·严格遵守当地安全规则。
·附近有雷暴天气时,不得进行测量。
·电路通电后,不得实施测量。
·切勿在测试过程中以机械方式(比如晃动或敲击)、电气方式(比如增加电压)或物理方式(比如加热)来
干扰设备。
·不得在爆炸环境中操作仪器或附件。
·电池充电器内部具有市电交流电压。

KYN-28型开关柜局部放电故障解析及检测方法

KYN-28型开关柜局部放电故障解析及检测方法

KYN-28型开关柜局部放电故障解析及检测方法李方(陕西省地方电力(集团)有限公司宝鸡供电分公司,陕西宝鸡721000)高压开关柜是电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护的作用,对电网安全运行和正常供电有着重要影响。

因此对高压开关柜的日常巡视检测就显得尤为重要,当发现开关柜存在局部放电现象,应该及时检查、准确分析原因、积极采取措施,防止故障蔓延恶化而导致事故发生,保证电力设备安全稳定运行。

1典型案例解析运行中的KYN-28型开关柜不同其他户外开关设备,它无法直接从外部检测,同时也无法直接观测内部运行状态,鉴于开关柜的安全运行能直接影响电网的可靠运转。

目前,我们采用的是超声波和暂态地电波(TEV )检测高压开关柜局部放电,同时结合红外热成像测温综合判断开关柜运行状态。

1.135kV 两亭变3500开关柜局部放电故障2018年4月19日,维操站巡视人员对35kV 两亭变高压室例行巡视,明确听到35001母线分段刀闸柜中有异常放电声,迅速上报上级领导。

当天宝鸡供电分公司生产技术部会同修试中心、运行中心等相关部门到达该变电站进行排查消缺,修试中心利用超声波和暂态地电波(TEV )对3500母联开关柜及35001母联刀闸开关柜再次检测,确认柜内存在异常声响,决定对其停电检测,防止因放电加重威胁设备安全,如图1所示。

图1开关柜内超声波检测情况1.2原因分析1.2.1内部绝缘受潮检修人员在检查开关柜柜体时发现,开关柜为全封闭式结构,没有透气孔,电缆沟上来的潮气易积聚在柜内,柜内内壁侧有水珠状印迹,加之柜内通风不畅,环境温度变化跨度大,易产生凝露,造成绝缘强度降低,设计制造时柜体结构未充分考虑合理有效的自然通风散热问题。

35kV 两亭变位于麟游县城西部,海拔高度:1346m ,属温带半湿润—湿润季风气候区,气候的特点是热,日昼温差大,年平均气温为9~10℃。

高压室内通风窗口设计不合理,采光条件极差,开关柜常年处在阴暗、潮湿的环境下,易产生凝露闪络,造成开关设备绝缘受损。

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1.UltraTEV Plus²以做什么?UltraTEV Plus²是一台多功能的手持式仪器,可以非常简便的检测,甄别多种类型电力设备中的局部放电。

UltraTEV Plus²内建有 TEV 和超声波传感器及多种外接附件,可以用来检测开关柜、电缆和架空线的潜在破坏性局部放电活动。

UltraTEV Plus²在一台手持仪器中,包含了三种不同又相互补充的传感器。

定期的使用 UltraTEV Plus²检查运行中的设备,可以有效故障风险并及时进行维护避免故障。

UltraTEV Plus²内置的算法和分析能力,能提供非常直接的分析能力,能够分析所检测到的数据,支撑所做的判断和告知客户的结论。

绝不是简单告诉用户检测数据的含义和检修方向。

UltraTEV Plus²可以记录测量数据。

内置的存储器可以保存历史数据,以便不在现场时查看。

记录这些测试数据,可以绘制设备的趋势图。

配置表X (T-Loc II)X (T-Loc IV)X (T-Loc II)X (T-Loc IV)备件和附件非侵入式局部放电检测什么是局部放电?局部放电是不同电极之间尚未完全贯穿的轻微放电。

这些放电的强度通常非常微小,但是它们会加速绝缘老化,并最终导致故障。

非侵入式局部放电检测提供了一种检测这些导致绝缘失效的潜在缺陷。

如果对这些问题放任不管,不仅可能导致供电中断,和变电站故障,并有可能引起工作人员的严重伤害。

如何检测局部放电?局部放电会通过不同的方式放出能量,并产生一系列的产物,这使得局部放放点可以被检测:电磁:•射频电磁波•光•热声学:•声波•超声波气体:•臭氧•氮的氧化物非侵入式检测最有效的技术是基于检测电磁频谱中的无线电射频率部分以及超声波信号。

UltraTEV Plus2 是专门开发的易操作的用于检测电磁波及超声波活动的仪器。

局部放电活动产生的空气传播的超声波局部放电活动中的声波辐射出现在整个声谱范围中。

仅依靠分辨声音(非超声波)是可行的,但是要取决于个人的听觉能力。

使用仪器来检测声谱中的超声波,这种做法具有几个优点。

仪器比人耳更敏感,与使用者无关,且工作在声频以上的频率,又具有更强的方向性。

其中最敏感的检测方法是使用中心频率为 40kHz 的超声波麦克风。

如果在声源和麦克风之间存在空气路径,则该方法可以非常成功地检测局部放电活动。

局部放电活动产生的电磁波当局部放电在开关柜内部发生时,它会产生射频波段的无线电波,只能通过开关设备金属外壳上的缺口才能传播出去。

这些缺口可能是空气间隙、垫片或其他绝缘部件。

当电磁波传播向外传播时,同时使开关的金属外壳产生一个暂态对地电压。

暂态地电压(TEV)是毫伏级别的,上升沿仅有几个纳秒的持续时间很短的暂态电压。

开关设备在运行状态下,通过在开关外部放置传感器,局部放电活动可以被这种非入侵式的检测方法诊断出来。

电缆中的局部放电当局部放电出现在电缆中时,导致在接地护套上耦合出一个脉冲电流。

脉冲电流会从局部放电点向两侧传播。

当这些电流传播到阻抗变化的位置,接头或者终端时,会发生部分反射。

脉冲将会在电缆上来回反射几次(依赖于电缆长度),最后会衰减消失。

这些脉冲电流可以通过卡接在接地线上的射频电流互感器(RFCT)检测到。

光电传感器右键中键功能键使 用 UltraTEV Plus²TEV 传感器超声波传感器智 能 配 件接口超声波配件接口左键MicroSD 卡插槽充电指示 LED挂绳音频输出/耳机接口Micro USB 接口温湿度传感器和 RFCT 高频电流互感器插入到智能配件接口。

超声波聚波器, 接触式传感器,延伸式传感器插入到超声波配件接口。

UltraTEV Plus2 充电UltraTEV Plus²可以通过底部的USB 接口给仪器充电。

可以通过充电器,车载充电器或者标准的USB 端口给仪器供电。

电量指示会在开机后显示在屏幕顶部的通知栏右侧。

当仪器关机进行充电时,充电指示通过底部的充电指示LED 显示。

•当进行充电时,充电指示 LED 显示橙色;•当充电结束时,充电指示 LED 显示绿色;关闭 UltraTEV Plus2 会提高充电速度。

当使用 USB 端口进行充电时,相比使用充电器,充电时间将会有所延长。

当仪器进行充电时,TEV/电缆PD 以及超声波测量功能将会自动关闭。

完全充电后,电池可以提供大约 6 小时的连续开机测量时间。

从实际使用情况考虑,完全充电后,仪器可以维持一整天的测试使用。

UltraTEV Plus²开关机按下功能键并保持 1 秒即可打开 UltraTEV Plus2。

设备将会启动,并显示 EA Technology 的logo,几秒后进入主菜单。

按下功能键并保持 2 秒即可关闭 UltraTEV Plus2。

屏幕首先关闭,而后主机也将关闭。

通知栏通知栏用来显示 UltraTEV Plus 2 的基本状态信息。

它显示:温度、湿度、电量指示或其他系统信息。

通过左端的图表显示当前插入的配件类型。

音源温度和湿度相位参考电量指示时间当相位参考没有锁定时,相位参考指示将会变成红色。

以下图标可能出现信息栏中:表示当前的音源是 TEV 传感器 表示当前音源是超声波传感器 表示当前音源是 RFCT 高频电流传感器 表示聚波器已连接至 UltraTEVPlus²表示 RFCT 高频电流传感器已连接至 UltraTEV Plus² 表示接触式超声波传感器已连接至 UltraTEV Plus²表示延伸式超声波传感器已连接至 UltraTEV Plus²表示 UltraTEV Plus² 正在充电 表示已连接至 Wi-Fi 网络5.3.1 温度和湿度传感器在连接温湿度传感器后,温度和相关的湿度读数将出现在在通知栏中。

如下图所示,温湿度传感器连接在仪器左侧的智能配件接口上。

传感器一旦连接后,将会自动开始数据收集,并在顶部左侧的通知栏中显示最新的读数。

为了在使用其它可用配件时显示参考温度,在移除温湿度传感器时最后的读数将一直保持在屏幕上。

测量读数上额外的括号表示这是历史读数。

菜单栏菜单栏位于屏幕的底部,显示与左键、右键和中键相关联的图表。

图标会根据不同的仪器不同的功能模式显示有所变化。

左键, 中和右键可以按下选中菜单栏中各自对应的图标。

主菜单开机以后, UltraTEV Plus2 会显示如下的主菜单界面:功能键可以在任何情况下返回到主菜单。

TEV 图标在连接RFCT 后,将变更成电缆PD 图标。

TEV/电缆 PD 菜单TEV/电缆 PD 界面,可以通过选择主界面左上角的图标进入,这里包含了几种不同的 PD 检测模式。

测量模式测量模式是 TEV 和电缆 PD 共有的测量模式。

在该模式下,TEV 读数会显示为 dBmV (dB),或者在 RFCT 连接的情况下电缆 PD 读数显示为 pC。

在界面中点击图标进入测量模式。

•每周期脉冲数(P/Cycle)–显示每个工频周期内的脉冲数(50/60 Hz)。

•严重度(Severity)–显示短期严重度,由 TEV 的幅值(mV)和每周期脉冲数相乘得出。

在电缆 PD 模式中,由放电量和每周期脉冲数相乘得出。

•最大 dB –显示测量到的最大的 dB 值,在电缆局部放电模式中显示的最大值,单位是 pC。

•柱状图–柱状图显示的是当前的捕捉到的幅值。

从右向左刷新。

•噪音水平(Noise Level)–显示背景噪音的幅值,单位是dB。

退出 TEV 界面到主菜单,点击功能键即可返回。

.在该功能模式下,可以进行数据记录。

可以通过点击屏幕上红色图标,也可以按下设备的中.。

所有读数记录在一个“检测”中,后续章节会详细说明。

暂停读数可以通过按下右,或者点击屏幕上的实现。

在暂停读数期间,音频输出也会静音。

再次按下回复键,读数将重新开始。

相位模式相位模式是 TEV 和电缆 PD 共有的模式。

上半部分与“测量模式”一致。

下半部分是一个相位相关的强度图。

在TEV 或电缆PD 界面中点击图标进入。

无论是 TEV 还是电缆 PD 的相位图,x 轴是事件(数据点)y 轴是幅值。

色彩表示某一相位某一幅值的信号强度(脉冲计数)。

该模式对于诊断测量到的局部放电信号是真实的局部放电还是噪音是非常有效的。

例如,真正的局部放电会表现出稳定的相位相关性,即出现在在每个周期的相同位置;而背景噪音没有任何相位相关性,随机出现在相位图中。

该模式下,记录功能仍然可用,严重度、每周期脉冲数都会和测量模式中一样进行计算。

从左下向右上滑动手指,可以对感兴趣的区域进行放大。

从右上向左下滑动手指可以缩小视图。

波形模式是是TEV和电缆PD共有的模式。

处于电缆PD模式时,y轴的单位为读数mA,处于TEV模式时,y轴的单位是dBmV。

如下图所示。

在TEV 或电缆PD界面中点击进入。

该模式显示TEV或电缆局部放电的时间函数曲线,显示瞬时的强度-时间曲线。

用于区别真实局部放电和背景噪声。

局部放电脉冲通常是带有明显的上升沿的波形,而噪音通常比较平缓并且重复率很低。

该模式下,记录功能仍然可用,严重度、每周期脉冲数都会和测量模式中一样进行计算。

该模式(如下图所示)显示给定幅值(x 轴)对应的脉冲数量(y 轴)。

该测量模式用于多个局部放电源的诊断;如果明显独立的分组出现的在图形中,则表明有两个局部放电源,其大小读数 dB(或pC)为图形所对应的幅值。

在存在较高脉冲率的背景干扰时,会影响标准的每周期脉冲数的计算,该模式则可以用于肯定的确定真实局部放电源。

在 TEV 或电缆 PD 界面中点击进入。

该模式下,记录功能仍然可用,严重度、每周期脉冲数都会和测量模式中一样进行计算。

诊断模式仅TEV测量可用。

在TEV或电缆PD界面中点击进入。

在诊断模式中,通过测量的幅值和脉冲重复率对开关柜的状态给出初步的概括。

这一过程可以区别背景干扰、表面放电和内部放电,并给出指导性的建议。

该功能基于 EA Technology 数十年的实践经验,把 TEV 测量诊断指引变为易于使用的软件实现。

原始的总结文档给出了 TEV 检测诊断的原始概括指引,请参考下一小节。

诊断模式仅 TEV 模式可用。

TEV 测量诊断指导使用 UltraTEV Plus 将有助于建立故障概率描述或找到性能表现最差的设备。

注意:非常高的脉冲率通常表示局部放电以外的外部干扰,但是也会掩盖掉悬浮金属和连接不良等隐患。

—很可能是悬浮电位或接触不良。

—很可能是较高水平的局部放电。

—无需关注。

注意:非常高的脉冲率通常表示局部放电以的外部干扰,但是表面放电会被掩盖。

—很可能是表面放电,使用超声波检查。

—很可能是局部放电。

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