局部放电检测系统
高压电缆局部放电在线监测系统

高压电缆局部放电在线监测系统高压、超高压电缆局部放电在线监测系统主要用于监测发生在高压电缆、GIS以及与其相连高压设备中的局放信号,预测该局放的发展趋势,预防突发性的电气事故,为设备的状态检修和维护提供有效的数据依据。
该系统是一个独立的、紧凑型多功能分布式高频局放同步检测系统,采用光纤组网方式进行数据传输,实时在线监测电缆系统局部放电,通过高压电缆局放分析系统来评估系统的绝缘状态。
系统基于高频脉冲电流法测量局放的原理而设计,通过高频电流传感器(HFCT)和100Mbps采样率采集局放源点激发的脉冲电流信号。
二、技术特点
(1)采用高频脉冲电流法原理,通过高频电流传感器测量局放信号;
(2)局放监测装置可以通过单模光纤级联,组成光纤环网,控制计算机通过总线控制单元管理所有装置,进行长电缆线路分布式局放检测,各监测装置之间实现完全电气绝缘。
光纤长度可达20km;
(3)可以进行电缆线路局放在线监测;
(4)供电电源使用AC220V市电;
(5)分析软件采用可视化方式展示局放图谱,如二维q-φ, N-φ, N-q和三维N-q-φ;
(6)可生成测试报告,用于存档或运维问题追溯。
注意事项
1)严禁在局放传感器输出端处于短路状态下在接地线上合上局放传感器,在合上局放传感器前,需确认其输出端是否短路;
2)传感器应牢固固定于接地线上,若接地线过细,可使用绝缘胶布缠绕数层后再使用电流互感器;。
局部放电测试仪的总体简介

局部放电测试仪的总体简介华天电力专业生产局部放电测试仪(又称局部放电检测系统),接下来为大家分享局部放电测试仪的总体简介。
GB/T 7354—2003《局部放电测量》定义为:导体间绝缘仅被部分桥接的电气放电,这种放电可以在导体附近发生,也可以不在导体附近发生。
DL/T 417—2006《电力设备局部放电现场测量导则》定义为:指设备绝缘系统中部分被击穿的电气设备,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可以发生在其他位置。
一般解释为:在电场的作用下,绝缘的部分区域中发生放电短路现象,称为局部放电。
根据局部放电发生的部位,可以分为内部放电、表面放电和电晕放电三大类。
华天电力的局部放电检测系统符合新的GB7354及IEC-270“局部放电检测试验“标准。
局部放电检测仪适用于各类高压电器设备的局部放电检测试验,具有新型数字滤波及干扰抑制功能,使用户操作和诊断更加简便自如。
可根据客户要求生产单通道和双通道测试,具有正弦、点阵等多种视图显示方式,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。
1、视在放电量在试品两端注入一定电荷量,使试品两端电压的变化量和局部放电时端电压变化量相同,此时注入的电荷量即称为局部放电的视在放电量q,以皮库(pC)表示。
2、局部放电起始电压试验电压从不产生局部放电的较低电压逐渐增加时,在试验中局部放电量超过某一规定值时的最低电压值,即为局部放电起始电压Ui。
3、局部放电熄灭电压试验电压从超过局部放电起始电压的较高值逐渐下降时,在试验中局部放电量小于某一规定值时的最高电压值,即为局部放电熄灭电压Ue。
4、实际电荷在电场作用下,绝缘内部发生放电,使这些空间电荷移动,放电过程中绝缘内部移动的电荷称为实际电荷Qr。
5、重复率局部放电脉冲重复率n,是在一个选定的时间内所测得的每秒钟局部放电脉冲数的平均值。
《局部放电在线监测》课件

随着技术的成熟和市场的扩大,局部放电在线监测技术的竞争将逐 渐加剧,将促进技术的进步和产品的升级。
服务化趋势
未来局部放电在线监测技术的销售将趋向于服务化,将更注重为客 户提供全面的监测解决方案和优质的技术支持。
未来研究方向
新型传感器研究:针对局部放电信号的特征和传 播特性,研究新型的传感器材料和结构,提高传 感器的灵敏度和可靠性。
。
监测系统组成
01
02
03
04
传感器
用于采集局部放电产生的各种 信号。
数据采集器
用于采集、处理和存储传感器 采集的数据。
显示器
用于显示监测结果和报警信息 。
报警装置
用于在出现异常情况时发出报 警信号。
监测系统工作原理
传感器采集局部放电产生的信号 ,并将信号传输给数据采集器。
数据采集器对信号进行预处理、 分析和存储,并将结果传输给显
多参数综合监测技术研究:研究如何将多种监测 参数(如电、热、声、光等)综合利用,提高监 测的全面性和准确性。
人工智能与机器学习在局部放电监测中的应用研 究:研究如何利用人工智能和机器学习技术对局 部放电信号进行自动识别、分类和诊断,提高监 测智能化水平。
跨学科研究:结合电气工程、物理学、化学、材 料科学等多个学科的理论和技术,开展跨学科的 局部放电在线监测技术研究,推动技术的创新和 发展。
状态。
应用案例
某大型电力公司的变压器局部 放电在线监测系统,有效预防 了变压器的故障,提高了供电
可靠性。
某石油化工企业的局部放电在 线监测系统,及时检测出设备 的腐蚀和损伤,避免了潜在的
安全隐患。
某城市轨道交通系统的受电弓 局部放电在线监测系统,确保 了列车运行的安全性和稳定性 。
GIS局部放电在线监测实施方案

GIS局部放电在线监测实施方案一、背景气体绝缘金属封闭式开关设备(Gas Insulated SwitchGear,GIS)是一种在高压输配电系统中广泛应用的重要设备,具有小体积、大容量、高可靠性等优点。
然而,由于操作环境的变化、设备老化和制造质量等原因,GIS设备局部放电问题经常发生,可能导致设备故障和甚至事故,给输配电系统安全稳定运行带来风险。
为了及时发现GIS设备的局部放电问题,避免事故发生,需要加强对GIS设备的在线监测,提高设备的可靠性和安全性。
本文将提出一种GIS局部放电在线监测实施方案,以指导GIS设备的日常维护和运行管理工作。
二、实施方案1.系统概述GIS局部放电在线监测系统由传感器、数据采集装置、数据传输设备和监测中心组成。
传感器主要用于采集GIS设备中的温度、气体特性等数据,数据采集装置将传感器采集到的数据传输到监测中心,监测中心对数据进行分析和处理,实现对GIS设备的实时监测和远程管理。
2.设备选型在选择GIS局部放电在线监测设备时,需考虑设备的精度、灵敏度、稳定性等参数,确保设备能够准确地监测GIS设备的局部放电情况。
同时,还应考虑设备的适用性、可靠性和维护便捷性,选择具有良好性价比的监测设备。
3.安装布线在安装GIS局部放电在线监测设备时,需按照设备厂家的要求和技术规范进行布线和安装,确保设备能够正常运行。
同时,还需考虑设备的避雷防护和防护措施,确保设备在恶劣环境下也能正常运行。
4.系统联调在安装完GIS局部放电在线监测设备后,需进行系统联调和调试,确保监测设备和数据采集装置的正常运行。
同时,还需对监测中心进行调试和测试,确保系统可以实现对GIS设备的实时监测和远程管理。
5.系统使用在系统联调调试完成后,需对GIS设备的局部放电进行定期监测和分析,及时发现GIS设备中的问题,采取相应的措施进行处理,确保GIS设备的安全可靠运行。
同时,还需对系统进行定期维护和保养,确保系统长期稳定运行。
220kV GIS局部放电在线监测系统方案

1 概 述
近年来,随着鞍钢鲅鱼圈电网建设 的发展 , I GS
变 电站 的数量不 断增加 。 目前 , 鞍钢 电 网所 辖 区域 内
研究 表明 , I 设备 内部故障 以绝缘性故障为 GS 多。 例如 20 年辽宁省发生的 3起 ( 08 其中有鞍钢 1 ) I 备 故障 均为绝 缘性 故 障。 起 GS设 国内其 他省份
2 1年第 1 01 期 总 第 13期 4
ME A U G C L P WE T U R I A O R
冶 金 动 力
7
2 0 k S局部放 电在 线监测 系统方案 2 V GI
周 正 ,郑建新 ,李贵珍 ,卢忠亮
( 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司, 辽宁营 口 15 0 ) 0 7 1
【 摘
要 】介绍 了鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公 司电网 20 k 2 V总降压变电站 G S 备局部放 电在线监测系 I设
统 的基本功能配置。针对 当前变 电站 G S I 设备 内部绝缘 性故 障, 出了新 的检测方法和技术要求 , 提 并对变 电站 GS I 设备局部放 电在线监测系统在运行管理 中存在 的问题和经验不足进 行了分析 ,并提出了相应 的改进措施
Z HOU Z e g Z e g Ja xn,L i e h n , h n in i I Guz n, L h n | n h U Z o gi g a
叼Ⅱ I n ad Sel u cm ay Anh nI n & S e C .Ld i k u Lann 1 0 7 h a 帆 r n te S bo p n, s a r o o t l o t. n o , i ig 15 0 ,C t c】 T ebs u coa cngr i o t oir g o— n yt fGS A s at r h a cf tnl ofu tn f h m n o n n l e s e o I i n i i ao r e ti i sm
局部放电检测系统有哪些功能

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。
GDJF-2007数字式局部放电检测系统说明书doc

尊敬的用户:感谢您购买本公司GDJF-2007数字式局部放电检测系统。
在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。
注意事项●使用产品时,请按说明书规范操作●未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。
自行拆卸厂方概不负责。
●存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
●仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。
本手册内容如有更改,恕不通告。
目录一、概述 (4)二、功能特点 (5)三、技术参数 (6)四、主机接线及设备使用 (8)五、交流局部放电软件操作说明 (9)六、注意事项 (31)GDJF-2007数字式局部放电检测系统一、概述该数字式局部放电检测系统是我公司技术人员根据多年高压电气设备局放检测经验设计生产。
整套设备采用超声波检测技术、高频检测技术、信号现场处理技术、Web后台处理软件等技术进行检测和分析。
同时采用高速AD转换电路完成信号的数字化,并通过数字信号处理、自适应滤波等干扰信号处理方式保证了检测数据的可靠性。
使用该设备对高压电气设备进行局放带电巡检,便于工作人员及时对高压电气设备的运行状态进行评估,为设备的维修提供了依据,也可为运行设备的故障点进行跟踪测试,大大提高高压电气设备运行的可靠性、安全性和有效性。
GDJF-2007数字式局部放电检测系统由主机、局放检测软件、电流互感器、输入单元、高压校准脉冲发生器、输入适配器、天线放大器以及连接线组成。
二、功能特点1、便携式设计,坚固耐用,使用方便检测主机为便携式设计,壳体坚固可靠,选用12英寸高性能工业一体机。
2、抗干扰能力较强,检测数据准确利用数字滤波技术,可以有效地消除现场干扰,在强干扰环境下也能实现局部放电测量。
3、系统采用多通道数据采集可同时对局部放电产生的电磁波、超声波等信号进行综合分析处理。
ZD-3000G型GIS局部放电在线监测系统

产品概述
宁波智电电力ZD-3000G型GIS局部放电在线监测系统由超高频(UHF)传感器、背景噪声传感器、现场监测单元(LCU)和主处理单元等组成。采用特高频传感方式,能够在GIS运行条件下,对其内部局部放电进行检测和定位,及时发现绝缘缺陷,避免绝缘故障。可实现对GIS绝缘状况的动态监视,有效预防电力系统的突发性事故,并可为状态检修提供科学的数据依据。
5
支持故障在线定位,定位精度高
幅值比较法
定位精度<1m
6
安全可靠性高
UHF传感器与GIS一次回路隔离安装,实现数据采集的隔离传输
技术参数
序号
项 目
内 容
1
传感器工作带宽
0.3GHz~2GHz
2
系统工作带宽
0.5GHz~1.5GHz
3
系统增益
≥60dB
4
最小可检测放电量
0.3pC(内置式传感器)
2pC(外置式传感器)
功能特点
序号
项 目
内 容
1
UHF传感器灵敏度高
0.3pC(内置式传感器)
2pC(外置式传感器)
2
信号接收动态范围大
UHF信号输入范Байду номын сангаас:-90~+10dBm
前置放大:0~60dB增益自动控制
3
多种噪声去除技术,抗干扰能力强
传感器屏蔽
数字滤波
阈值处理
屏蔽噪声频段
人工神经网络技术
4
放电类型识别
强大的专家谱图库,多种局部放电类型波形特征图,能识别放电故障类型,让故障判断更及时、准确
5
检测动态范围
>100dBm
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局部放电检测系统界面
HTJF-H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,HTJF-H系统功能将不断拓展。
目前HTJF-H系统软件分为测试软件和数据回放软件。
局部放电测试软件界面:
1.主菜单区提供软件的基本功能。
2.模式及视图显示栏显示当前模式及视图页。
3.视图区可设置单个或多个视图显示波形或三维图谱。
4.参数设置区对增益、滤波等参数进行设置。
5.状态显示栏显示当前工作状态。
2.1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:
菜单子菜单命令功能
文件打开校验参数打开指定的校验参数文件,可载入之前保存的设置。
保存校验参数将当前的校验参数以文件的形式保存。
打开测试数据打开之前保存的测试数据,以供再次观察、分析。
保存测试数据将当前的测试数据以文件的形式保存。
保存当前视图将当前的视图以位图文件(*.bmp)的形式保存。
打印当前视图将当前视图打印出来。
运行模式校验切换当前运行模式至校验模式。
测量切换当前运行模式至测量模式。
操作
开始采集开始采集数据。
停止采集停止采集数据。
开始采集并保存开始采集数据并且定时或不定时的对测试数据进行连续保存
帮助帮助打开帮助文档
关于察看应用软件的版本信息
退
出
退出退出应用软件。
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。
2. 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. 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。
HTJF-H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. 4参数设置区
HTJF-H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。