PD Check 高频局部放电检测仪讲解
新型电力设备绝缘检测平台PDCheck局放检测仪 说明书

新型电力设备绝缘检测平台PDCheck局放检测仪→PDCbeck 新型局部放电检测分析平台为国际领先技术。
其主要特点为采样频带高,现场抗干扰能力强,独有故障缺陷信号分类功能,缺陷识别准确率高,专家系统分析能力强等。
本系统的监测预警功能可以把事故扼杀在萌芽状态,特别能够有效预防定期检修间隔中突发事故,提高用户安全生产能力,减少故障带来的设备损失、停电损失及社会影响。
本系统随时观测电力设备的“健康”状况,为管理者安排生产及检修、合理调度和分配有限资源提供有效依据,能提高电力系统运营能力和规避风险能力、提高整体经营管理水平。
本系统源于IEC 但远高于IEC 标准,一旦推广,可以大大提高用户及全国电力设备检测管理水平,也可以为改进国家电力检测规范提供依据。
本测量系统可用于离线测量(如制造厂出厂检测,设备现场安装调试后并网前检测)、在线测量(被试设备无需退出运行或停电),或在线监测(在主控室或调度中心直接监测)。
本系统是国内唯一能够作在线测量的,可以减少用户停电时间,提高生产运营能力。
本系统可通用于交流或直流系统,是世界唯一能在线作直流局放试验的系统。
本测量系统采用模块式结构,可以很方便地与用户现有软硬件系统相整合。
本检测平台可在现场测试和监测所有的电力设备,包括发电机、电动机、变压器、GIS 、电感电容、电线电缆及其接头等。
本测量系统可方便地在现场带电安装和拆卸,不影响电力设备的运行。
本系统可作为一个独立系统在现场进行测量、诊断、分析、生成报告。
本系统含7 个备用端口,可同时测量温度、介损系数、泄漏电流、振动、油中色谱等参数。
本系统还提供以太网接口,使远程控制、调试、分析变得轻松自然。
测量单元与操作员及其电脑间实现了光电隔离,以确保安全本系统还提供海量储存,可将现场测量数据带回实验室分析,便于保存,也为长期对比观测设备绝缘状态,进行状态检修提供依据。
本系统采用海量储存、宽带高速采样(100Msls )。
PDCheck高频局部放电检测仪讲解

(一)、电缆局部放电类型诊 断识别关键技术
• 1、有效排除干扰:
• 白噪或正弦干扰(由电台或其他设备产生)
• 脉冲干扰(如电晕或表面放电)
• 2、有效识别放电类型:
•
区分不同放电的严重性与危害性
•
对电树等报警
• 3、能区分不同信号的来源即信号分离
• 4、能采集足够信息以区分信号(波形特征)
在不停电的状态下对设备进行测量;
• 3、专家库系统:
•
在多年的现场实践基础上,收集了大量电力设备实
际中故障放电脉冲波形指纹特征,建立了强大的专家库系
统和模糊逻辑诊断方法,能够分别对以上分离出来的每一
类放电进行识别
(三)、信号分离与分类技术
• 1、脉冲信号采集如下图:
2020/3/3
• 2、脉冲信号的分离分类:
PD CHECK
电缆局部放电检测技术介绍
2020/3/3
电缆高频局放分析诊断检测 系统
• 电缆是电力系统的重要组成部分,如何保证电力电缆 安全稳定运行是电力系统中长期研究的一个多因素、非常 复杂的课题。
• 电缆常规预防性试验需要停电测试,而且两次试验间 隔时间过长,所以不易及时发现电力电缆的绝缘缺陷,而 且停电还要造成一定的经济损失。因此对压电缆线路进行 局放检测显得极为迫切和极为重要,通过对电缆进行带电 局放检测,可以缩短检测周期,提高及时发现绝缘缺陷的 概率,从而降低绝缘事故。带电局放检测在网内电缆的应 用已经有了多年的经验,但是仍然存在检测技术手段单一 ,检测技术不够先进,自动化和智能化程度不高,没有制
2020/3/3
电缆局放的几个原因
2020/3/3
局放定义
•
在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电
便携式超高频局放监测介绍

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由于 DMS 公司不属于任何一家 GIS 或 变压器厂,因此可以独立为公用事业公司 和输配电设备厂家服务。
体固定粒子放电) 3.浮动电极放电 4.自由粒子放电 5-6.绝缘缺陷放电
4.1 母线电晕(固定粒子放电)
母线电晕指的是由母线
上的尖锐的突出物所产生的
PD,这种突出物可能是由于小
的金属屑附着在母线上而产
生的。突出物的尖端高度受力
母线电晕正峰值上的初始放电图
并在母线电压达到峰值时产
6
生电晕(PD)。
power frequency phase reference
clock
digitizing hardware
data node
data node
coaxial cable
-
-
UHF
-
sensor
user interface
data node
网络: N,
数据分析系统示意图
4
PDM 数据分析系统在收集各点信 号进行分析的同时,以不同的模式工作, 即使正在显示当前的实时数据,也能捕 捉绝缘的 PD(局部放电)事件。实时数 据通常用“波点数据图”(二维图)方式 来显示,当检测到间断的或持续发展的故障信一号个悬时浮,电实位时局部数放据电通的单常周用期显示 “单周期数据图”(三维图)方式来显示。
当然,很多工程师也想通过查看数据图,对 GIS 的运行状态做出 他们自己的判断。事实上,通过局部放电分析系统产生的“波点数据 图”和“单周期数据图”,是很容易了解到 PD 的即时特性。
局部放电测量的基本知识

局部放电测量的基本知识邱昌容徐阳西安交大科技园博源电气有限责任公司序言局部放电,PD,是表征高压电气设备绝缘性能的重要参数~也是发生绝缘故障的有效先兆信息。
通过局部放电的检测,特别是在线监测~将为避免事故的发生和实行状态检修创造条件。
因此PD在线监测已引起广泛的关注。
为了让用户基本上了解有关PD的机理~测量技术~测试结果的分析、判断~以及本公司生产的PD在线监测系统。
针对用户关心的问题~编写这本小册子。
目录一、什么是PD~如何产生...................................................................... .........1 二、为什么要测量局部放电, .................................................................... .1三、有哪些测量局部放电的方法 (3)四、有哪些PD表征参数...................................................................... .............5 五、什么是局部放电谱图 ..................................................................... .. (7)六、视在放电电荷如何定量...................................................................... .....9 七、为什么要对变压器局部放电进行在线监测 (10)八、 PD在线监测的关键技术是什么 ....................................................... 11 九、 BYT-II系统的工作原理及其特点是什么 . (15)十、如何进行绝缘诊断 ..................................................................... .. (18)一、什么是PD~如何产生局部放电是指在绝缘系统中~只有局部区域发生放电~而没有击穿~即放电没有贯穿施加电压的导体之间。
高压电力设备的局部放电检测及分析

高压电力设备的局部放电检测及分析高压电力设备是电力系统中运行在高压状态下的重要组成部分,其正常运行直接关系到电力系统的稳定与安全。
然而,高压电力设备在长期运行过程中,由于物理、化学因素的作用,很容易导致“老化”,从而引发各种故障。
其中,局部放电是一个非常常见的高压设备故障形式,其会对高压电力设备的安全性产生很大的影响。
因此,如何准确地进行局部放电检测和分析,一直是电力系统领域所关注和研究的重要议题。
一、局部放电概述局部放电,是指在高压设备中局部介质绝缘系统的局部区域内,由于电场强度极大而引发的放电现象。
这类放电不是由于整个绝缘失效引起的,而是由于绝缘系统中某些局部缺陷所产生的。
例如,介质中存在气体泡、杂质等缺陷或者绝缘体中有孔洞、树脂筋、表面裂纹等缺陷,在高压激励下,就会呈现出局部放电现象。
这种放电现象不仅会产生强烈的局部高热、气体、化学反应等现象,而且还会进一步破坏绝缘系统的完整性,从而降低了高压设备的电气安全性能。
二、局部放电检测技术高压设备的局部放电检测方法有很多种,如电磁波法、光学法、电场感应法、超声波法、热感应法等。
这些方法的原理和适用范围不同,但都可以用来发现和分析局部缺陷的位置和状况,从而实现高压设备的故障诊断和预测。
其中,电磁波法是一种常用的局部放电检测方法。
其原理是利用高频电磁波在绝缘内部的传播特性,通过接收电磁波信号来检测绝缘材料中的局部放电现象。
这种方法需要配备专门的检测仪器和信号分析系统,并且检测结果受放电位置、形态等因素的影响较大。
电场感应法则是另一种基于电信号检测的方法。
该方法通过感应装置在检测点附近测量电场变化,从而判断局部放电现象的存在和性质。
与电磁波法相比,电场感应法具有更好的灵敏度和较小的干扰因素,但其准确度和分辨率相对较低。
在局部放电检测技术中,超声波法也是一种重要的方法。
其原理是利用超声波在介质中的传播和反射特性来检测绝缘材料中的局部缺陷和毛细结构。
这种方法需要一个检测头和超声波发射器等装置,其检测结果与放电位置、形态等因素的影响较小,具有更好的准确性和分辨率。
特高频局部放电测试仪的检测步骤

电力设备高频局部放电测试仪一般由高频电流传感器、相位信息传感器、信号采集单元、信号处理单元和数据处理终端和显示交互单元等构成。
高频局部放电检测仪器应经具有资质的相关部门校验合格,并按规定粘贴合格标志。
a)按照设备接线图连接测试仪各部件,将传感器固定在盆式绝缘子非金属封闭处,传感器应与盆式绝缘子紧密接触并在测量过程保持相对静止,并避开紧固绝缘盆子螺栓,将检测仪相关部件正确接地,电脑、检测仪主机连接电源,开机。
b)开机后,运行检测软件,检查仪器通信状况、同步状态、相位偏移等参数。
c)进行系统自检,确认各检测通道工作正常。
d)设置变电站名称、检测位置并做好标注。
对于GIS 设备,利用外露的盆式绝缘子处或内置式传感器,在断路器断口处、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、导体连接部件等处均应设置测试点。
一般每个GIS间隔取2~3点,对于较长的母线气室,可5~10米左右取一点,应保持每次测试点的位置一致,以便于进行比较分析。
e)将传感器放置在空气中,检测并记录为背景噪声,根据现场噪声水平设定各通道信号检测阈值。
f)打开连接传感器的检测通道,观察检测到的信号,测试时间不少于30秒。
如果发现信号无异常,保存数据,退出并改变检测位置继续下一点检测。
如果发现信号异常,则延长检测时间并记录多组数据,进入异常诊断流程。
必要的情况下,可以接入信号放大器。
测量时应尽可能保持传感器与盆式绝缘子的相对静止,避免因为传感器移动引起的信号而干扰正确判断。
g)记录三维检测图谱,在必要时进行二维图谱记录。
每个位置检测时间要求30s,若存在异常,应出具检测报告(格式见附录A)。
h)如果特高频信号较大,影响GIS 本体的测试,则需采取干扰抑制措施,排除干扰信号,干扰信号的抑制可采用关闭干扰源、屏蔽外部干扰、软硬件滤波、避开干扰较大时间、抑制噪声、定位干扰源、比对典型干扰图谱等方法。
局部放电检测仪使用说明

局部放电检测仪一、概述局部放电检测仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检测仪。
广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆等各种高电压电工产品的局部放电的测量,产品的型式试验,绝缘的运行监督等。
本仪器检测灵敏度高,试样电容复盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)。
仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量,指针式表头和数字式表头同时显示,指针式表头能按需要方便地选择对数刻度或线性刻度指示。
本仪器是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的局部放电测试仪器。
二、主要技术指标1.可测试品的电容量范围6PF--250μF2.检测灵敏度(见表一)表一输入单元序号调谐电容单位灵敏度(微微库)(不对称电路)1 6-25-100 微微法0.022 25-100-400 微微法0.043、放大器频带:①低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ任选②高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任选4、放大器增益调节:粗调六档,档间增益20±1 db;细调范围>20db。
5、时间窗:①窗宽:可调范围15°~150°;②窗位置:每一窗可旋转0°~170°;③两个时间窗可分别开或同时开。
6、放电量表:①指针式表头:对数刻度1-10-100 误差<±5%(以满刻度计)线性刻度0-1000 误差<±5%(以满刻度计)②数字表头:以3½LED数字表显示0-100.0 误差<±5%(以满刻度计)7、椭圆时基:①频率50HZ、100HZ、150HZ、200HZ、400HZ。
②椭圆旋转:以30°为一档,可作120°旋转。
③显示方式:椭圆——直线。
④高频时基椭圆可按输入电压(13∽275V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安。
8、试验电压表:①量程:100KV(可扩展)②显示:3½数字电压表指示③精度:优于±5%(以满刻度计)9、内、外零标功能10、体积:500*500*210(宽*深*高)mm311、重量:约18kg。
局部放电检测仪原理和使用说明

局部放电测试仪使用手册武汉四维恒通科技有限公司目录安全注意事项 (3)警告 (3)操作注意事项 (4)一、非侵入式局部放电活动检测 (5)二、技术参数 (7)三、结构布局 (9)四、使用操作 (11)4.1 主界面 (11)4.2 超声波测量程序 (12)4.3 TEV测量程序 (13)4.4 历史数据查看 (14)五、TEV读数说明 (16)六、使用条件 (25)七、符合声明 (25)8.1 保修 (26)8.2 范围 (26)九、售后服务 (27)安全注意事项本仪器用来检测中高压(MV/HV)设备中的局部放电源。
如果没有检测到放电,并不意味着中高压设备无放电活动。
放电源往往具有潜伏期,且绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其它原因而失效。
如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应该立即通知设备维护部门。
警告●本产品仅可用在地电位上使用。
●测试过程中,在启用探头之前应该确保电气仪器金属外壳接地。
●随时确保高压部分与仪器、探头和操作员之间的安全距离。
●严格遵守电力系统安全规则。
●闪电时切勿使用本产品。
●请勿在开机后立即进行测量。
●如环境改变,请通过重启来去除环境背景值●切勿对设备及探头进行机械撞击、振动、高温加热等操作。
●切勿在易爆环境中操作本产品。
●使用中如有不正常现象或使用上的疑问,切勿开启仪器,请直接联系厂家或代理商处理。
操作注意事项在使用TEV型产品时,必须遵守以下几点:1、从手机、RF 发射机、视频显示器以及无屏蔽的电子设备所产生的直流至1 GHz 频率范围内的强烈电磁干扰会影响读数。
将本产品放在离开任何导体表面至少1米处自由空间即可测量本地电磁场值。
2、在空间窄小的角落中使用时必须小心谨慎,因为临近其它的接地平面可以影响读数的精度。
尽可能在离金属体30cm 以上的距离(垂直距离)使用。
一、非侵入式局部放电活动检测1.1 概论局部放电不会使电极完全短路的电气放电。
这种放电的幅值通常都很小。
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若想准确检测到局放信号必须将局放源与噪声干扰区分开来 ,才能进行准确的诊断; 电缆的绝缘体内部在制造或施过程中可能会残留一些气泡或 渗人其他杂质 ,而这些存有气泡或杂质的区域 ,其击穿场强 低于平均击穿场强 ,因此在这些区域就会首先发生放电现象 。在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,而没 有贯穿施加电压的导体之间 ,即尚未击穿的这种现象我们称 之为局部放电。
PD CHECK
电缆局部放电检测技术介绍
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电缆高频局放分析诊断检测系统
电缆是电力系统的重要组成部分,如何保证电力电缆安全 稳定运行是电力系统中长期研究的一个多因素、非常复杂的 课题。
电缆常规预防性试验需要停电测试,而且两次试验间隔时 间过长,所以不易及时发现电力电缆的绝缘缺陷,而且停电 还要造成一定的经济损失。因此对压电缆线路进行局放检测 显得极为迫切和极为重要,通过对电缆进行带电局放检测, 可以缩短检测周期,提高及时发现绝缘缺陷的概率,从而降 低绝缘事故。带电局放检测在网内电缆的应用已经有了多年 的经验,但是仍然存在检测技术手段单一,检测技术不够先 进,自动化和智能化程度不高,没有制定检测标准的缺点;
1、宽带高速采样: 采用宽通带传感器与高速宽带采样单元,以取得足够 多的放电信息,提供有效的诊断依据;
2、信号分离与分类技术:
通过对比不同放电脉冲信号之间及放电与干扰之间的 波形特征的差异,能够有效的分离各类不同的放电脉冲, 区分不同的放电类型,具有很强的干涉处理能力,可以在 不停电的状态下对设备进行测量; 3、专家库系统: 在多年的现场实践基础上,收集了大量电力设备实际 中故障放电脉冲波形指纹特征,建立了强大的专家库系统 和模糊逻辑诊断方法,能够分别对以上分离出来的每一类 放电进行识别
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电容耦合传感器接线方式
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典型局部放电类型
1、内部放电 发生在固体绝缘体内部间隙中,或发生在固体绝缘材料与 金属电极之间的放电。
2、表面放电
绝缘材料表面发生的放电现象。 3、电晕放电 导体尖刺或突起发生的放电现象。
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常见噪声干扰信号
背景噪音、雷达、手机等干扰信号
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系统特征图谱
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(一)、电缆局部放电类型诊断识别关键技术
1、有效排除干扰: 白噪或正弦干扰(由电台或其他设备产生) 脉冲干扰(如电晕或表面放电) 2、有效识别放电类型: 区分不同放电的严重性与危害性 对电树等报警 3、能区分不同信号的来源即信号分离 4、能采集足够信息以区分信号(波形特征)
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(二)、系统技术优势
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(三)、信号分离与分类技术
1、脉冲信号采集如下图:
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2、脉冲信号的分离分类:
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3、数据处理系统:
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4、信号分离与识别实例:
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5、基于脉冲信号分离分类技术的局放信号识别:
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主要传感器类型
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FMC耦合器介绍
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系统安装示意图
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钳形HFCT传感器安装接线
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成功检测案例
案例1:现场高压电缆(400kv,XLPE 12kM)
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案例2 某35KV交联电缆线路
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案例3 某110KV变压器联络电缆线路
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案例4:某110KV CVT
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案例5 现场高压电缆(220KV XLPE 5KM
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37383电缆局放的个原因4局放定义
在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,而放 电没有贯穿施加电压的导体之间,即尚未击穿,这种现象为 局部放电。
内部放电 表面放电
电晕
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引起电缆局部放电的原因
附件(微空穴或不同介质交界面接触不良而产生局放) 径向不对称而产生局放 热效应产生脱层 接头处半导体均压层处理不良 处理半导体均压层时对绝缘产生的损伤 外皮接地不良