局部放电检测系统有哪些功能
开关柜局部放电在线监测系统简介

开关柜局部放电在线监测系统技术资料开关柜局部放电在线监测系统简介前言:高压开关柜是使用极广且数量最多的开关设备。
由于在设计、制造、安装和运行维护等方面存在着不同程度的问题,因而事故率比较高,在诸多性质的开关柜事故中,绝缘事故多发生于10千伏及以上电压等级,造成的后果也很严重。
特别是小车式开关柜,绝缘事故率更高,而且往往一台出现事故,殃及邻柜的现象更为突出。
因此,迫切需要对开关柜实行状态检修,对设备运行状况进行实时在线监测,根据设备的运行状态和绝缘的劣化程度,确定检修时间和措施,减少停电时间和事故的发生,提高电力系统运行的安全可靠性及自动化程度。
高压开关柜的绝缘故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
各类绝缘缺陷发展到最终击穿,酿成事故之前,往往先经过局部放电阶段,局部放电的强弱能够及时反映绝缘状态,因此通过在线监测局部放电来判断绝缘状态是实现开关柜绝缘在线监测和诊断的有效手段。
本系统采用声电联合检测方法,即通过同时检测局部放电产生的暂态对低电压(TEV,国内俗称地电波)和超声波信号实现对开关柜绝缘状态的监测。
一、局放产生局部放电,是绝缘介质中的一种电气放电,这种放电仅限制在被测介质中一部分且只使导体间的绝缘局部桥接,这种放电可能发生或可能不发生于导体的邻近。
电力设备绝缘中的某些薄弱部位在强电场的作用下发生局部放电是高压绝缘中普遍存在的问题。
虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。
若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。
对电力设备进行局部放电试验,不但能够了解设备的绝缘状况,还能及时发现许多有关制造与安装方面的问题,确定绝缘故障的原因及其严重程度。
因此,对电力设备进行局部放电测试是电力设备制造和运行中的一项重要预防性试验。
开关柜及其内部高压设备局部放电在线监测装置功能介绍

开关柜及其内部高压设备局部放电在线监测装置功能介绍高压开关柜及其内部设备的稳定运行直接影响电力行业的正常生产。
可是,这类设备在运行过程中,不可避免遭受电、热、机械与环境等各类因素的影响,其绝缘介质不断劣化,使运行状态不好,甚至出现各种故障,引发局部甚至大面积停电,造成非常大的直接或间接经济损失。
伴随着绝缘介质劣化,性能降低直到绝缘击穿需要一定的时间,选用局放在线监测的方法可以实时掌握设备的绝缘状况,预防火灾等严重事故的发生。
对此,公众智能研发了开关柜及其内部高压设备局部放电在线监测装置,下面和小编一起了解下此产品功能。
产品功能局部放电在线监测系统适用于IOKV及以上电压等级开关柜及其内部高压设备的局部放电在线监测,能实时显示各个监测点局部放电幅值、频次、确定放电点相对位置、峰值、均值、噪声水平以及脉冲周期数数据,必要时给出报警,及早发现绝缘缺陷并进行预警、密集跟踪监测和趋势分析,对于瞬发故障进行录波,并为评估其绝缘水平及老化程度提供判据,为开关柜的检修工作提供依据;设备具备24h全程监测局放活动及趋势功能,通过局放软件可实现对数据采集间隔时间自行设置;设备具备就地数字化功能:采集装置可对局放信号进行就地数字化,极大程度上简化了数据处理,保证数据传输的准确性;设备通信功能:采集装置和站控层交换机之间采用485总线进行通讯,采用响应召唤模式进行传输;局放在线监测设备具备自检和故障告警功能,包括传感器自检、通信自检等,一定程度上避免事故的发生;局放采集装置采集速率快、可进行频率分析及联合报警。
局放采集装置采用模拟滤波、脉冲分组、周期脉冲剔除、设置动态阈值等综合抗干扰措施,使测试数据真实可靠。
系统综合多种检测方法(特高频、超声波、TEV)能实时显示各个监测点局部信号确定放电点相对位置,能及时发现开关柜的绝缘缺陷;采集装置采用单根数字总线和供电一体化多芯电缆进行连接,具有最小化的布线数量,极大减少在开关柜上的走线数量和复杂程度,监测设备对原设备的影响降到了最低;局放在线监测系统采用了我公司特有的“异常周期数〃统计法,可排除干扰开关操作造成的瞬时脉冲冲击干扰。
局部放电测试仪的用途

局部放电测试仪的用途高压诊断在确保昂贵设备的可靠连续运行以及为员工创造安全环境方面发挥着关键作用。
高压诊断的重要任务之一是检测局部放电。
使用带有一组异类传感器的特殊监视器可以检测到它们。
这些设备适用于哪些目的?一个不容忽视的问题首先,必须对局部放电进行监控,因为这可以防止严重的问题。
局部放电(PD)通常出现在电线绝缘损坏的地方。
它可能导致短路和火灾,造成破坏性的致命故障。
最危险的情况是外部整体出现隔离性不良,并逐渐崩溃,导致意外的设备故障。
因此,对高压设备进行连续或定期监控并及时检测局部放电非常重要。
局部放电测试仪(也称为局部放电检测系统)的功能和用途监视局部放电的最可靠的是使用局部放电测试仪进行连续监视,定期检查。
在具有固定监视功能的网络中,局部放电测试仪可用于诊断未连接至固定传感器的网络部分以及其他监视工具。
此外,便携式监视器可用于长期监视由局部放电测试仪检测到的可能的PD。
此外,在高峰期以及在安装新设备之后,会在最关键的区域安装局部放电测试仪,这是对网络状态的短期评估。
局部放电测试仪可以在不同区域快速连接,而不会干扰固定监控网络,也无需停止设备局部放电测试仪连接所有主要类型的PD传感器:电感(HFCT),电容(TEV),用于旋转机械的高压电容器(HVCC),用于检测阀中局部PD的空气声(AA)。
研究与保护通常,局部放电测试仪可以执行两个主要任务:研究寻找损坏的绝缘材料的PD,并确保设备的安全运行。
局部放电测试仪首次提供了以前只能用于昂贵且难以部署固定系统的功能。
因此,现在可以识别与操作特性变化,天气状况波动以及其他因素相关的局部放电,如果使用手持仪器进行一次性诊断,这些因素可能仍然不可见。
电缆局部放电检测方法

电缆局部放电检测方法随着电力系统的不断发展,电缆作为输电线路的重要组成部分,其安全性能和可靠性越来越受到重视。
电缆局部放电是指电缆绝缘局部区域发生的放电现象,这种放电可能导致电缆绝缘击穿,造成设备损坏甚至火灾等严重事故。
因此,就需要对电缆局部放电进行检测。
下面一起了解下电缆局部放电检测的方法和意义。
一、电缆局部放电检测的意义1.提高设备安全性。
电缆局部放电会导致绝缘击穿,进而引发设备故障,影响电力系统的稳定运行。
通过对电缆局部放电的及时检测,可以有效降低设备故障率,提高设备的安全性。
2.保证电力系统稳定运行。
电缆局部放电会导致电力系统的电压波动、电流畸变等问题,影响电力系统的稳定运行。
通过对电缆局部放电的检测,可以及时发现问题并采取措施,保证电力系统的稔定运行。
3.延长设备使用寿命。
电缆局部放电会导致绝缘老化、材料损耗等问题,从而缩短设备的使用寿命。
通过对电缆局部放电的检测,可以及时发现问题并采取措施,延长设备的使用寿命。
二、电缆局部放电检测的方法1.电测法电测法是一种直接测量电缆绝缘介质中的电气参数的方法。
通过在电缆表面或内部安装电极,利用电场的作用原理,测量绝缘介质中的电压、电流等参数。
当绝缘介质中存在局部放电时,会产生局部电场,从而导致绝缘介质中的电压、电流发生变化。
通过对这些变化信号的分析,可以判断是否存在局部放电现象。
电测法的优点是检测灵敏度高,能够实现对电缆全面、连续的检测。
但其缺点是对现场设备要求较高,需要专业的检测仪器和技术人员进行操作。
2.热像法热像法是一种通过测量绝缘介质中的温度分布来判断是否存在局部放电的方法。
当绝缘介质中存在局部放电时,会产生局部热量,导致绝缘介质中的温度分布发生变化。
通过时这些温度变化的图像分析,可以判断是否存在局部放电现象。
热像法的优点是检测成本较低,适用于对现场设备要求较低的场合。
但其缺点是对温度分布的敏感度较低,可能漏检部分局部放电现象。
3.声波法声波法是一种通过测量绝缘介质中传播的声音信号来判断是否存在局部放电的方法。
局部放电带电检测技术简介

提高检测准确性与可靠性的研究
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抗干扰技术研究
针对局部放电信号的干扰因素,研究有效的抗干 扰技术和信号处理算法,提高检测准确性和可靠 性。
放电模式识别
研究放电模式的分类和识别方法,实现放电类型 的自动判断和预警,为设备的故障诊断和预防性 维护提供支持。
长期稳定性研究
对局部放电带电检测技术的长期稳定性进行研究 和验证,确保监测数据的可靠性和准确性。
详细描述
超声波法利用局部放电时产生的超声波信号,通过超声波传 感器检测这些信号并转换为电信号进行进一步处理。这种方 法适用于设备内部的局部放电检测,不受电磁干扰的影响。
化学法
总结词
通过检测局部放电产生的化学物质来检测局部放电的方法。
详细描述
化学法利用局部放电时产生的化学物质,如气体或微粒,通过化学传感器检测这些物质的变化来检测局部放电。 这种方法在某些特定情况下具有较高的灵敏度,但受限于其响应速度和选择性。
THANK YOU
技术要求高
局部放电带电检测技术需要专业人员 进行操作和维护,对人员的技术要求 较高。
无法检测所有类型缺陷
尽管该技术能够检测到许多类型的绝 缘缺陷,但对于某些特定类型的缺陷 可能无法准确检测。
局限性与改进方向
抗干扰能力
需要进一步提高检测设备的抗干扰能力, 以确保准确检测局部放电信号。
标准化与互通性
推动相关标准的制定和实施,提高不 同设备之间的互通性和兼容性,降低
应用领域
广泛应用于电力、冶金、石油化 工等行业的电气设备绝缘监测。
局部放电的类型与特征
类型
根据放电的机理和特征,局部放电可 分为电晕放电、沿面放电、电弧放电 、悬浮放电等类型。
局放检测仪原理及应用

局放检测仪原理及应用一、概述局放检测仪是一种用于检测高压设备中局部放电现象的测试仪器。
它是通过测量设备内发生的不规则放电而检测可能导致设备故障或损坏的缺陷。
局放检测仪广泛应用于各种高压设备的维护和故障排除,特别是在变压器、电缆和开关设备中更为常见。
二、原理局放检测仪的工作原理是通过测量设备的局部放电强度,来确定是否需要对设备进行修理或更换。
局部放电是指高电压设备中表面或内部的缺陷,比如介质损伤、气泡、金属毛刺或者分层等,导致电场的非均匀分布,形成放电,有可能导致设备的故障。
局放检测仪通过检测设备中的电流、电压、频率等信号来判断设备内是否有局部放电现象,进而确定设备的安全状态。
三、应用局放检测仪通常用于以下几个方面:1.变压器检测:变压器是电力系统中非常重要的设备,因此及时检测其局部放电现象对于确保设备运行的可靠性和长寿命至关重要。
局放检测仪通过检测变压器的绝缘介质,可以判断其是否受到了损伤。
2.电缆检测:电缆的绝缘也是很容易受到损坏的。
因此,通过局放检测仪检测电缆的绝缘可以提早发现绝缘缺陷,并及时维修。
3.开关设备检测:开关设备在电力系统中用于接通、分离或切断电线路。
正常工作的开关设备是保护电力系统正常运行的重要组成部分。
但是如果开关设备内发生局部放电现象,就会导致设备失效或者运行不稳定。
局放检测仪通过检测开关设备的绝缘介质是否损坏来判断设备是否损坏。
四、局放检测仪的类型局放检测仪的类型有很多,一般可以根据其工作原理分为以下几种类型:1.电容式局放检测仪:在接地电极和设备感应电极之间加上电容,测量局部放电时的电容变化。
2.磁耦合式局放检测仪:利用磁耦合构造测量局部放电信号。
3.微波式局放检测仪:使用微波相干技术来检测局部放电现象。
五、局放检测仪的优缺点局放检测仪的优点是其便于使用且可以精确地检测设备的局部放电现象,从而及时确定设备是否需要维修或更换。
此外,它也可以提高电压设备的安全性。
但它的缺点是价格较高,需要比较高的维护成本,以及对检测人员的要求很高,需要有专业的技能才能操作。
特高频局部放电检测技术知识讲解

特高频局部放电检测技术知识讲解电力设备的局部放电是一种常见的电气现象,它预示着设备的绝缘状况可能出现问题。
特高频局部放电检测技术是一种先进的检测技术,能够有效地检测和识别电力设备的局部放电。
本文将详细介绍特高频局部放电检测技术的原理、应用及优势。
一、特高频局部放电检测技术原理特高频局部放电检测技术主要利用局部放电产生的电磁波进行检测。
当电力设备发生局部放电时,放电产生的电流会激发出电磁波,这些电磁波的频率通常在数吉赫兹到数百吉赫兹之间。
特高频局部放电检测设备能够捕捉到这些特高频电磁波,并对其进行处理和分析。
二、特高频局部放电检测技术的应用特高频局部放电检测技术在电力设备检测中具有广泛的应用。
例如,它可以用于变压器、电缆、断路器等电力设备的检测。
通过对特高频电磁波的分析,可以判断出设备的绝缘状况,发现潜在的故障,从而预防设备故障的发生。
三、特高频局部放电检测技术的优势特高频局部放电检测技术相比传统的检测方法具有以下优势:1、高灵敏度:特高频局部放电检测技术对局部放电产生的电磁波非常敏感,可以检测到非常微弱的放电信号,从而能够发现潜在的设备故障。
2、宽频带:特高频局部放电检测设备具有宽频带的接收能力,可以接收到的电磁波频率范围很广,从而能够获得更全面的设备信息。
3、抗干扰能力强:特高频局部放电检测技术对噪声的抑制能力较强,可以有效地避免干扰信号对检测结果的影响。
4、非接触式检测:特高频局部放电检测技术可以采用非接触式的方式进行检测,无需接触设备,从而不会对设备的正常运行产生影响。
四、结论特高频局部放电检测技术是一种先进的电力设备检测技术,具有高灵敏度、宽频带、抗干扰能力强和非接触式检测等优势。
通过对电力设备的特高频电磁波进行检测和分析,可以有效地发现潜在的设备故障,预防设备故障的发生。
在未来的电力设备检测中,特高频局部放电检测技术将会发挥越来越重要的作用。
随着电力系统的不断发展,人们对电力设备的安全与稳定性要求越来越高。
开关柜局部放电带电检测技术的运用

开关柜局部放电带电检测技术的运用随着电力系统的不断发展和进步,开关柜作为电力系统中的重要设备之一,其安全运行和可靠性变得尤为重要。
随着开关柜的使用时间的延长,其存在故障的可能性也随之增加,其中局部放电是一种常见的故障形式。
为了及时发现并解决开关柜中的故障问题,开关柜局部放电带电检测技术被广泛应用。
本文将介绍开关柜局部放电带电检测技术的运用及其在电力系统中的重要性。
一、开关柜局部放电带电检测技术的原理开关柜局部放电带电检测技术是一种通过检测开关柜内部可能存在的局部放电现象来判断开关柜运行状态的技术。
局部放电是指在绝缘材料中局部区域发生的电火花放电现象,会伴随着电场的变化而产生,导致绝缘材料的老化和损坏。
通过监测开关柜内局部放电的情况,可以及时发现开关柜中可能存在的故障问题,从而采取相应的措施进行修复和保养,确保开关柜的安全运行。
开关柜局部放电带电检测技术的原理是基于局部放电产生的电磁波信号。
当开关柜内部存在局部放电时,局部放电产生的脉冲电流会激发电场,从而产生电磁波信号。
利用传感器可以接收到这些电磁波信号,并将其转化为电压信号。
通过对这些信号进行分析和处理,可以得到开关柜内部局部放电的情况,从而判断开关柜的运行状态。
二、开关柜局部放电带电检测技术的应用1. 预防绝缘老化开关柜作为电力系统中的重要设备,其绝缘材料的老化是造成故障的主要原因之一。
局部放电是绝缘老化的常见现象,通过开关柜局部放电带电检测技术可以及时监测绝缘材料的状态,发现可能存在的局部放电现象,从而预防绝缘老化引起的故障,延长开关柜的使用寿命。
2. 提高设备可靠性开关柜局部放电带电检测技术可以及时发现开关柜内部的故障问题,避免故障进一步扩大,保障设备的安全运行。
通过对局部放电信号的分析和处理,可以判断开关柜的运行状态,及时进行维护和修复,提高设备的可靠性和稳定性。
3. 辅助设备维护开关柜局部放电带电检测技术还可以为设备的维护提供数据支持。
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第一章简介局部放电试验是电力设备绝缘的主要试验项目,局部放电量等参数则是评价电力设备质量的重要指标。
根据国际及国内目前最新技术进展而开发的JFD-1000系列局部放电检测系统是获得成功的JFD系列局放仪中的新一代成员,是国网武汉高压研究院最新研制的多功能多通道局放检测系统。
除继承上一代产品优点外,该产品还具备全程控自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放等功能,可测量如放电重复率n,平均放电电流I,平方率D等IEC-270所规定的各种局放参数,采用正弦、点阵等多种视图显示方式,新型数字滤波及干扰抑制功能,结合丰富的动态统计分析图谱,使现场干扰能够得到更有效的抑制,用户操作和诊断更加简便自如。
随着软件的不断开发,其功能还不断拓展,如脉冲极性鉴别和平衡回路方式的局部放电测量等功能。
MEJF-2000系统就其检测方法、测量回路、技术性能参数完全符合最新的GB7354及IEC-270“局部放电测量”标准要求。
适用于各类高压电器设备的局放测量,覆盖全电压及容量等级,代表着国内数字式局放仪的最先进技术。
第二章面板及界面功能介绍2-1 硬件面板功能2-1-1 主机后视图A.信号输入口Q9插头,检测阻抗检测到的信号经专用电缆由此口输入到检测系统的放大器。
B.标准微机接口与标准微机一样的常用接口。
C.电源插座电源线连接此处和电源。
此仪器使用220V电源。
D.电源开关I=ON,O=OFF,将开关置于“I”后,还需按一下前面板系统启动/关闭键(见前视图“E”),才能启动仪器。
若要关闭电源,请先退出系统,再将此开关置于“O”。
E.系统启动/关闭开关按下可启动或关闭系统(启动系统还需将电源开关置于“O”)F.接地端子检测系统的保护接地,MEJF-2000系统通电前必须接地。
G.零标信号输入口此处外接零标同步信号。
(AC 10~220V)2-2 MEJF-2000系统软件界面MEJF-2000系统采用软件程控方式工作,操作者可根据需要或软件界面的提示进行鼠标、键盘或触摸屏操作,实现局部放电的测量。
随着软件的不断开发,MEJF-2000系统功能将不断拓展。
目前MEJF-2000系统软件分为测试软件和数据回放软件。
2-2-1 局部放电测试软件界面1.主菜单区提供软件的基本功能,详见 2-2-12.模式及视图显示栏显示当前模式及视图页,详见 2-2-2。
3.视图区可设置单个或多个视图显示波形或三维图谱,详见2-2-3。
4.参数设置区对增益、滤波等参数进行设置, 详见 2-2-45.状态显示栏显示当前工作状态,详见 2-2-5。
2-2-1-1 主菜单区此主题简要的介绍主菜单的各项功能。
主菜单区有下列菜单:文件、运行模式、操作、帮助、退出以及4个快捷键。
功能如下表:快捷键:菜单下面有4个横向排列的快捷键,如下图所示,分别对应上述菜单中的4个常用命令,从左至右依次是:操作――开始采集、操作――停止采集、操作――开始采集并保存、运行模式――校验、运行模式――测量。
产品名称:MEJF-2000局部放电检测系统生产厂家:武汉摩恩智能电气有限公司参考阅读:/show/2542-2-1-2 模式及视图显示栏此区域显示当前的测量模式及当前视图。
2-2-1-3 视图区此区域显示局部放电图形。
对局部放电图形进行分析,是识别局部放电特征和干扰特征的重要手段,是局部放电测试人员最为关注的焦点。
MEJF-2000系统采用全新的二维和三维图形显示方式,使信息量增大,对识别局部放电特征和干扰特征大有益处。
它将40个周期的局部放电脉冲依顺序立体显示出来,所包含的信息量大,使局部放电脉冲和干扰脉冲等规律尽显其中,无疑对积累识别局部放电脉冲和干扰脉冲的经验大有帮助。
视图区默认设置有4个视图,按照从左到右、从上到下的顺序依次为放电波形图、放电量-相位-时间(QφT)三维分析图、放电量-相位(Qφ)二维分析图、放电次数-相位-放电量(NQφ)三维分析图。
默认的视图设置可以被灵活、方便的改变。
如同操作常见的Windows窗口一样,双击单个视图的标题栏可以在全屏显示和分屏显示中切换;左键按住视图的标题栏拖放可以任意改变视图位置(限制在视图区内);鼠标移至视图边缘,待鼠标形状改变后,可通过拖放任意改变视图大小。
另外,作为分析局部放电最基本、直观的放电周波图谱,还可以对其做特定的操作。
如下图所示,局放周波图谱被划分为四个部分,分别为标题栏、设置工具栏、标尺显示区域和图谱显示区域。
其中标尺显示区域将放电量以百分比的形式显示,图谱显示区域可以对一个周波的放电情况详细显示,其中绿颜色的三角形的标记是抑制水平的标识,标尺中绿色长条为局放峰值,桔色滑块为放电均值(IEC值)。
工具栏从左至右的功能分别是波形设置、标尺设置、开窗选择、开窗模式、窗口选择方式、刷新视图。
工具栏的具体功能如下:波形设置:默认为椭圆波形,通过下拉菜单可选择点阵、直线、正弦波形显示。
标尺设置:默认均值标尺,通过下拉菜单可选择标尺以均值方式显示还是对数方式显示。
开窗选择:可点击选择是否开时间窗。
窗口类型:可在下拉菜单中选择任意位置开单窗或对称位置开双窗。
窗口选择方式:可点击选择窗口范围选择方式。
非反选方式下,鼠标框选范围即窗口范围;反选方式下,鼠标框选范围以外皆是窗口范围。
刷新视图:对视图进行刷新。
2-2-1-4 参数设置区MEJF-2000系统校准或测量运行模式下均能进行参数设置。
参数设置界面可对7个功能模块进行设置,依次是校验电量设置、抑制水平设置、分压比设置、滤波设置、增益档设置、扫描频率设置、时基旋转设置。
通道选择:选择要设置参数的通道。
完成校准:此按钮仅在校准模式的停止采集状态下有效,必须先点击此按钮才能切换到测量模式,否则校准参数没有保存。
校验电量(pC):系统校准时,要求操作者设定的校准参数值,仅在校验模式中可设置。
抑制水平(%):选择信号抑制的阀值(0%~100%),即将此阀值以下的信号滤除。
滤波:滤波功能设置分数字滤波选择和程控滤波的频带设置2部分。
点击“数字滤波:”后面的“口”可以选择是否进行数字滤波。
“口”呈绿色状态表示当前已选择进行数字滤波。
程控滤波的频带设置是通过在下拉菜单中选择高通、低通截止频率进行的。
其中高通滤波截止频率有10kHz、20kHz、40kHz、OFF(5Hz)4个选项;低通滤波截止频率有100kHz、200kHz、300kHz、OFF(800kHz)4个选项。
增益档:信号输入通道放大器频带窗口的增益可通过此处下拉菜单进行选择设置,上面为粗调增益,1~5共5档,下面为程控微调增益,1~16共16档。
电源频率:设置视图中显示的数据所代表的频率。
例如,若设置50Hz,则代表视图中显示的一个周波的数据为20毫秒的数据。
设置同步扫描频率将会自动的将视图的显示频率与试验电压的频率同步。
时基旋转:即椭圆波形旋转。
2-2-1-5 状态显示栏此处显示当前状态,包括工作模式、工作状态、提示信息及系统时间。
工作模式:当前工作模式,包括校验模式和测量模式。
工作状态:当前工作状态,包括测量状态和停止采样状态。
提示信息:当改变了校准参数或使用数字滤波后,此处会提示测量值仅供参考。
时刻标记个数:在采集并保存模式中可在任意做标记,以记录特殊事件,此处显示标记个数。
用户可通过此处观察标记是否成功。
系统时间:当前系统时间。
2-2-2 局放测试数据回放界面MEJF-2000系统测试数据回放软件界面如下图:与测试软件界面布局类似,分为五个区域:1.主菜单区及工具栏提供软件的基本操作,详见2-2-2-12.回放进度显示栏显示回放进度,详见2-2-2-2。
3.视图区以四种图谱回放放电测试情况,详见2-2-2-3。
4.参数设置界面区对测量时试参数的设置情况进行回放, 详见2-2-2-45.状态显示栏显示当前软件工作运行状态2-2-2-1 主菜单此主题简要的介绍主菜单的各项功能。
主菜单有下列菜单:文件、操作、帮助以及5个快捷键。
功能如下表:工具栏:菜单下面有5个横向排列的工具栏快捷按钮,如下图所示,分别对应上述菜单中的5个常用命令,从左至右依次是:文件——打开测试数据、操作――单步回放、操作――连续回放、操作――暂停回放、操作――停止回放。
6-2-2-2 测量结果显示栏此区域显示回放的进度,包括开始时间、结束时间、当前时间,标记时刻。
其中开始时间:显示此录波文件开始记录的时刻。
结束时间:显示此录波文件结束记录的时刻。
当前时间:显示此录波文件当前回放时刻。
标记时刻:在滑块上用小红旗的方式显示标记的特殊时刻。
6-2-2-3 视图区与局放测试软件相同,视图区默认设置有4个视图,如每个视图标题所示,按照从左到右、从上到下的顺序依次为放电周波图谱、放电量-相位-时间(Q-φ-T)三维分析图、放电量-相位(Q-φ)和放电次数-相位(N-φ)二维分析图、放电次数-相位-放电量(N-Q-φ)三维分析图。
可以在回放过程中对回放的数据进行与测试时相同的所有操作,例如开窗等。
回放的进度会在状态栏中显示。
6-2-2-4 参数显示区显示测试数据测试过程中的参数设置情况,是不可操作的。
第三章 MEJF-2000系统的安装3-1 MEJF-2000系统各硬件的连接1.将主机接地端( 2-1-1后视图F)接地。
2.将220V电源线插入主机后面的电源插座( 2-1-1后视图C)。
3.按第四章 4-1叙述的几种测量回路,选择其中一种,进行测量回路的连接并接入检测阻抗。
4.把专用屏蔽电缆将检测阻抗信号输出口与主机信号输入口( 2-1-1后视图A)连接起来。
5.如有外接零标信号,将其接入零标信号输入口( 2-1-1后视图G)。
完成上述5步过程,MEJF-2000系统回路接线已完成。
接通220V电源后,将电源开关( 2-1-1后视图“D”)置于“I”后,还需按一下后面板系统启动/关闭键( 2-1-1后视图“E”),才能启动仪器进入工作状态。
3-2 MEJF-2000系统软件的安装MEJF-2000系统所有各种软件程序都是基于Windows XP操作系统平台的,且均已安装在硬盘中。
用户进入操作系统后,可直接双击桌面快捷方式运行软件。
当软件程序在意外中丢失或损坏,可用ghost软件还原系统,如仍然不能恢复正常测量,请与我公司技术人员联系。
第四章系统操作指南局部放电的测量一般分成下列几个步骤:1.测量回路的选定及连接。
2.MEJF-2000检测系统的连接。
3.局部放电量的测量:(1)校准;(2)确定试验电压的零标;(3)测量。
在试验前应了解并掌握局部放电测量的理论知识、标准及方法。
熟悉MEJF-2000系统常用功能操作。
4-1 测量回路的连接及选定1.按照标准中的检测回路选定一种并进行连接。
2.计算测量回路检测阻抗两端调谐电容C t。