局部放电检测仪技术发展

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变压器局部放电检测方法和检测技术的研究现状分析

变压器局部放电检测方法和检测技术的研究现状分析

些局 部放 电的基本垣 常规局部 放 电通常 在 回路 中串人检测 阻抗来 对信 法 、小 波 函数 、分解 尺度 以及 门 他 的选择 等问题 , 择不 当将 极大 选
号取样 。 目 ,脉 冲电流法 J 前 泛用 于变 压器 型式试 验 、预防和交 接 试 地 影 响降噪的效 果 。文 献[】 3在对 ¨部放 电信 和 白噪的小波分解 特性 验 、变压器局 部放 电实验研究 等 ,其特 点是测 量 灵敏度 高 、放 电 可 进行分放 电脉 冲畸变的角 以标定 等 。脉冲 电流 法的缺 点主要 是现 场干扰 严重 ,导致 脉 冲电流法 度 出发 ,对 阈值法作 了改进 。改 进 法更有 效地提取局 部放 电的脉 冲 无法有 效应用 于在线监 测 ;对 于变 压 复杂 的绕组 结构 ,局部放 电在 波形 ,而且 = 扰越 强 ,其 优势越 明 。 卜
展 方向。 关键 词 : 变 压 器 局部放 电 脉 冲 电流 法 阂值 法
1前 言 .
高频法难 以进行 放 电量标 定 , 目前仍处 于起 步阶段 。
大 量故 障统 计 分析 表 明 ,绝缘 故 障 是影 响变 压器 可 靠运 行 的重 3变 压 器 局 部放 电超 声 波 检 测 技 术 的研 究 现 状 . 目前 超 声 波检 测局 部 放 电 的研 究 ] 作 主要 集 中在局 部放 电的定 : 要原 因之一 。 目前 10 V及 以 大 型电 力变压 器丰要 采川 油/ 绝缘结 1k 纸 构 ,绝缘 故 障常常 起 源于 局部 放 电造 成 的f / 绝缘 劣化 。局 部 放 电 位方 面 ,这 主要 是 由于超 声波 的传播 速度较 慢 ,对检 测系统 的精 度要 i纸 t ] 是绝 缘介质 中由于局部 缺陷 而造成 的非 贯穿性 放 电现象 ,局部放 电是 求较低 的缘故 。在利 用超 声波进 行局 部放 电的放 电量的大小确定 和模 l J 电气设 备长期 运行过程 中绝缘 裂化 的一个 主要 征兆 。如果 电气设 备 的 式识别 方面 的工 作相 对较少 。近 儿年 以来 ,} 现 了一种 把超声 波法与 绝缘 结构 长 时 间发生 持 续 的局 部放 电 ,绝缘 介 电性 能 可 能会 严重 受 射 频 电磁 波法联 合起米 进行 局部 放 电定 位 的趋 势 。这项 检测技术 能更 损 ,如 果局部放 电故 障一直未 被发 现和处 理最 终 可能导致 电气设 备发 好 地保证 局部放 电检 测的可 靠性 。超声 波或射频 检测得 到的局部放 电 生灾难性 的故 障。随着 电气设 备在 线监洲 与状 态维修 技术 的发展 和应 表 征量超 过设定 的 阈值 ,就 足 以引起警 戒 ,同时二者之 问 ,在 时频 特

10kV高压开关柜的局部放电检测技术要点

10kV高压开关柜的局部放电检测技术要点

10 kV高压开关柜的局部放电检测技术要点摘要:人们生活水平得到加大改善,在日常工作生活中对电量的需求日益增加,促进电力事业的迅速发展。

人们对电力设备具有更高的要求,要求电力相关部门不断更新电力设备,增强设备建设。

10 kV高压开关柜起到重要作用,出现任何故障,对整个电力传输产生严重不良影响,产生较大经济损失。

因此,人们需要对其加强局部放电检测,掌握检测技术要点,保证其运行的安全稳定性。

关键词:10 kV高压开关柜;局部放电检测技术;技术要点我国电网改造事业不断进步和发展,有效提升了电力设备安全质量,减少电力设备事故发生率。

但是,设计、装置和管理维护等多个方面存在一定问题和缺陷,造成高压开关柜存在相应的安全风险隐患,对电力设备的高效有序运行产生不良影响,需要人员不断研究相关局部放电检测技术,解决相关放电问题。

1 10 kV高压开关柜局部放电阐述10 kV高压开关柜在电力系统中主要控制保护系统输配电,通常情况下应用交流金属封闭开关,进一步保证高压开关柜运行的安全有序性。

但是,10 kV高压开关柜在现实应用运行过程中,在一定程度上会引发局部放电现象,主要属于相关绝缘结构位置产生故障问题,造成绝缘位置失效,采用持续不间断的放电不能及时解决该故障问题的情况下,就会导致内部主绝缘被电流击穿,难以有效保证电力系统安全高效运行。

10 kV高压开关柜局部放电现象一般包含内部放电,主要涵盖光、热、电磁波、化学气体等现象;包含表面放电,主要涵盖光、声、热等现象。

10 kV高压开关柜局部放电现象对整个电力系统产生较大危害。

通常情况下,10 kV高压开关柜局部放电在很大程度上损坏了电力设备绝缘结构,其在实际运行过程中,经常容易对电力设备的绝缘结构产生一定程度上的不良影响,尤其给予高强度电流穿透影响,进一步加剧绝缘结构外皮老化,进而10 kV高压开关柜局部放电现象越严重,越增加电力设备绝缘结构的老化速度[1]。

同时,10 kV高压开关柜的局部放电现象容易造成电能损害。

变电设备状态维护—局部放电紫外检测技术

变电设备状态维护—局部放电紫外检测技术

变电设备状态维护—局部放电紫外检测技术由于电力需求日益增加,使得电力设备所使用的绝缘材料所承受的电气压力与日俱增,设备使用的寿命往往取决于绝缘材料的绝缘强度。

电力设备由于运转操作、使用年数、使用频度及使用环境等影响,会逐年发生裂化,进而发生故障或事故,世界各国都投入大量的人力从事设备维护及研究故障预测的诊断技术。

早期变电所设备维护采用事后维护,即发生故障后才进行修理。

后来发展为预防维护,即事先安排一定时间进行大修或更换零件,以防止突发事故。

近而采用预知维护,从设备外部发觉异常征兆,事先预知其严重性,在未发生故障前予以处理。

变电设备维护检测方法一, 方法簡介变电设备是由机械、电气、化学等系统组合而成,因此用多项试验来分析设备的异常情况。

一般变电设备预知诊断维护技术都先利用不停电方式检测设备有无异常,如发现异常状况再进一步作停电检测。

电力公司现行不停电检测方式(Non-outage Tests)包括:1, 红外线测温(Infra-red Emissions);2,部分放电检测(Partial Discharge);3, 油中气体分析(Dissolved Gas Oil Analysis);4, 震动分析(Vibration Analysis);5, 有载分接头切换器检测(Tap Changer/ Selector Condition);6, 箱体状态(Tank Condition);7, 油中含水量分析(Water Content Analysis);8, 紫外线电晕检测(Ultraviolet Emissions)。

总体而言,变电设备不停电预知诊断监测系统的技术障碍在过去几年来已经逐渐克服,而且价格也逐渐降低,然而准确性与成本效益仍然是各电力公司考虑的主要因素。

变电设备维护方式也可分为两种,一种为定期维护(Time Based Maintenance, TBM),也是传统维护作业方式,依据设备制造商或电力公司规定的维护周期,定期实施维护作业,人力花费较多且要安排停电作业;另一种方式为状态维护(Condition Based Maintenance, CBM),可在不停电情况监测设备运转状态,如果发现异常,及时实施维护工作,可减少工作停电及维护人力,有效防范事故发生。

局放技术概述

局放技术概述

Ø 射频电流传感器:装置将射频检测法应用于局放在线检测。 它是在脉冲电流法的基础上,利用罗哥夫斯基线圈从电气 设备的接地线处测取信号,这样测量的信号频率可以达到3 0MHz,大大提高了局部放电的测量频率,同时测试系统安 装方便,检测设备不改变电力系统的运行方式。装置中采 用了开合钳式射频电流传感器,自电气设备油箱接地线上取脉冲电流信号,故安装无 须设备停电;
T1
阈值
T2
图 2. 局部放电信号三个判别条件示意图
Ÿ 100KHz ≤ T1 ≤ 300KHz Ÿ 100KHz ≤ T1 ≤ 10MHz
Ÿ T2 ≤ 500 µS
(超声波信号) (高频电流信号)
(超声波及射频电流信号)
(3) 盲时(Blind Time) 在脉冲计数过程中,测量一个脉冲后如在盲时内没有大于阈值的脉冲,则作为一个脉冲计 数 (参见下图)。
电气设备局部放电在线监测系统


局部放电(PD)是指由于电气设备内部绝缘内存在的弱点,在一定外施电压下发生的局部重 复击穿和熄灭现象。通常放电区域内电场强度较大,但放电能量很小,故局放的存在并不影响 电气设备的短时绝缘强度。但如电气设备在运行电压下长期存在局部放电现象,这些微弱的放 电能量和由此产生的一些不良效应就可缓慢地损坏绝缘,最后可导致整个绝缘击穿,发生电气 设备的突发性故障。因而,通过对高压电气设备局部放电水平的连续监测可以有效地了解设备 的运行状况。
(4) 滤波器(FILTER)设置
使用者可选择带通滤波器、带阻滤波器以及自适应滤波器。
带通滤波器 仅能通过频率介于“高频[KHz]”及“低 频[KHz] ”间的信号,其他频率的信号 均无法通过。PowerPDTM系统用于处理RFCT传感器信号的频率范围为100KHz~5MHz。但 需注意的是“高频[KHz]”截止频率不应大于1/2采样频率。 带阻滤波器 仅滤除频率介于“高频[KHz]”及“低频 [KHz]”间的信号,其他频率的信号均 可通过。在波形检测过程中可采用该滤波器滤除干扰。 自适应滤波器 滤除波形检测过程中的某些连续噪声。存在某些较强连续噪声的环境中,可 采用该滤波器。

电气设备绝缘检测的新技术有哪些

电气设备绝缘检测的新技术有哪些

电气设备绝缘检测的新技术有哪些在现代电力系统中,电气设备的可靠运行至关重要。

而绝缘性能是确保电气设备安全、稳定运行的关键因素之一。

随着科技的不断进步,电气设备绝缘检测技术也在不断创新和发展。

本文将为您介绍一些当前较为先进的电气设备绝缘检测新技术。

一、局部放电检测技术局部放电是电气设备绝缘劣化的早期表现之一。

通过检测局部放电现象,可以及时发现绝缘潜在的问题。

1、超高频检测法超高频检测法利用传感器接收局部放电产生的超高频电磁波信号。

这种方法具有较高的灵敏度和抗干扰能力,能够检测到微小的局部放电信号,并且可以实现对放电位置的定位。

2、超声波检测法当局部放电发生时,会产生超声波信号。

超声波检测法通过安装在设备外壳上的传感器来接收这些信号。

该方法适用于检测开关柜、变压器等设备的局部放电,但其检测范围相对较小。

3、特高频与超声波联合检测法将特高频检测法和超声波检测法相结合,可以综合利用两种方法的优点,提高检测的准确性和可靠性。

同时,还能够对局部放电的类型和严重程度进行更精确的评估。

二、红外热成像检测技术电气设备在运行过程中,由于电流通过会产生热量。

如果绝缘存在问题,可能会导致局部过热。

红外热成像检测技术通过检测设备表面的温度分布,来判断是否存在绝缘故障。

该技术具有非接触、快速、直观等优点。

可以在设备运行状态下进行检测,不影响设备的正常运行。

但它也存在一定的局限性,例如对于小面积的发热点可能不够敏感,容易受到环境温度和风速等因素的影响。

三、介电响应检测技术介电响应检测技术是一种基于电气设备绝缘介质的电学特性进行检测的方法。

1、频域介电谱法通过在不同频率下测量设备绝缘的介电常数和介质损耗因数,来评估绝缘的状态。

该方法能够反映绝缘的整体性能,但测试时间相对较长。

2、时域介电谱法时域介电谱法通过施加阶跃电压或脉冲电压,测量绝缘介质的极化和去极化电流,从而分析绝缘的状况。

这种方法测试速度较快,但对测试设备的要求较高。

局部放电检测方法之电检测法(介质损耗分析法)

局部放电检测方法之电检测法(介质损耗分析法)

局部放电检测方法之电检测法(介质损耗分析法)电检测法包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频UHF 局部放电检测技术、介质损耗分析法1.电检测法局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移,动每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电。

介质引起试样外部电极上的电压变化另外每,次放电过程持续时间很短在气隙中一次放电过程在10 ns 量级在油隙中一次放电时间也只有1ms 根据Maxwell 电磁理论如此短持续时间的放电脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射局部放电电检测法即是基于这两个原理常见的检测方法有脉冲电流法无线电干扰电压法介质损耗分析法等等特别是20 世纪80 年代由S. A. Boggs 博士和G. C. Stone 博士提出的超高频检测法近年来得到广泛关注。

并逐渐有实用化的产品问世 2.1.1 脉冲电流法2.介质损耗分析法DLA 局部放电对绝缘材料的破坏作用是与局部放电,消耗的能量直接相关的因此对放电消耗功率的测量很早就引起人们的重视在大多数绝缘结构中,随着电压的升高绝缘中气隙或气泡的数目将增加此外局部放电的现象将导致介质的损坏从,而使得tgd 大大增加因此可以通过测量tgd 的值来测量局部放电能量从而判断绝缘材料和结构的性能情况。

介质损耗分析法特别适用于测量低气压中存在,的辉光或者亚辉光放电由于辉光放电不产生放电脉冲信号而亚辉光放电的脉冲上升沿时间太长,普通的脉冲电流法检测装置中难以检测出来但这种放电消耗的能量很大使得Dtgd 很大故只有采用电桥法检测Dtgd 才能判断这种放电的状态和带。

来的危害。

但是。

DLA 方法只能定性的测量局部放电是否发生基本不能检测局部放电量的大小这限制了。

DLA 方法的运用目前关于用DLA 方法测局部放,电的报道还很少。

暂态地电压检测技术

精心整理第六章暂态地电压局部放电检测技术第一节暂态地电压检测技术概述一、暂态地电压检测技术的发展历程暂态地电压检测技术(又称为TEV,Transient Earth Voltage)最早是由英国的Dr. John Reeves 于1974年首次提出,他发现电力设备内部局部放电脉冲激发的电磁波能在设备金属壳体上产生一从了测;放电模型暂态地电压检测技术超声波局放检测技术沿面放电模型不敏感敏感、有效尖端放电模型敏感、有效敏感、有效三、应用情况上世纪70年代,暂态地电压检测技术被首次提出,由于其简单、实用的特性,逐步被各国电网公司认可。

目前已在英国、中东、新加坡、香港等40多个国家和地区广泛应用,积累了30多年的现场应用经验。

2005年前后,暂态地电压检测技术开始传入国内。

2006年起,通过与新加坡新能源电网公司进行同业对标,以北京、上海、天津为代表的一批国内电网公司率先引进暂态地电压检测技术,开展现场检测应用,并成功发现了多起开关柜内部局部放电案例,为该技术的推广应用积累了宝贵经验。

暂态地电压检测技术在2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会等大型年,在程》为进范》1如遇到不连续的金属断开或绝缘连接处时,电流行波会由金属柜体的内表面转移到外表面,并以电磁波形式向自由空间传播,且在金属柜体外表面产生暂态地电压,而该电压可用专门设计的暂态地电压传感器进行检测。

具体如图6.1所示。

图6.1:暂态地电压信号的产生机理示意图由于配电设备柜体存在电阻,局部放电产生的电流行波在传播过程中必然存在功率损耗,金属柜体表面产生的暂态地电压也就不仅与局部放电量有关,还会受到放电位置、传播途径以及箱体内部结构和金属断口大小的影响。

因此,暂态地电压信号的强弱虽与局部放电量呈正比,但比例关系却复杂、多变且难以预见,也就无法根据暂态地电压信号的测量结果定量推算出局部放电量的多少。

暂态地电压传感器类似于传统的RF耦合电容器,其壳体兼做绝缘和保护双重功能。

PD-AE手持式超声局部放电检测仪

PD-AE局部放电检测仪介绍1.概述:PD-AE局部放电检测仪用于检测电力变压器、GIS组合电器、中高压开关柜、高压电缆等设备绝缘是否存在局部放电,以及分析局放的严重程度。

通过测量局部放电产生超声波信号脉冲,对脉冲特征进行统计,用多种图谱直观地表达放电信号的幅度、相位、产生频度以及放电的发展趋势,达到测量局部放电信号的特征,并且识别局部放电信号类型的目的。

2.功能介绍:2.1 PD-AE的输入信号选择PD-AE外接2路AE信号进行测量。

2.2 PD-AE统计图谱幅度峰值趋势图将放电脉冲每秒的最大峰值在时间轴上输出,它反映信号每秒最大峰值的变换,可以具备测量的脉冲的高灵敏度。

幅度均值趋势图将放电脉冲每秒的平均幅度在时间轴上输出,它反映信号的平均峰值的变换,可以有效抑制偶发性的干扰脉冲。

Q-Φ-N图放电强度-相位-频度统计图,将单元数据体按),( N Q 的方式进行显示,此数据体本质上是二维函数,一般需要三维方式来显示。

其中放电频度N 按伪彩方式表达,从而在二维平面显示放电的统计特征图形,便于测试和判断放电故障状态和原因。

Q-Φ图:放电强度-相位直方图,根据相应算法将单元数据体映射成一维函数,在二维平面上表达,用直方图显示,便于观察某个相位上的放电强度;Q-N 图:放电强度-频度直方图,根据相应算法将单元数据体映射成一维函数,在二维平面上表达,用直方图显示,便于观察在某个幅度下相应时段内放电的统计次数;2.3 PD-AE特征量鉴于目前PD诊断技术的发展现状,PD-AE作为一种提供用户实际使用的产品,所提供的测量参数必须概念明确、简单实用,以便取得用户的普遍认同。

基于这个原则,在电气PD专家的指导和建议下,采用如下几个特征参数幅度峰值Qp:用于描述放电信号在工频周期内的最大幅度,通常仅用于判断PD信号是否存在,单位mV幅度均值Qm:用于描述工频周期内稳定并最大的信号幅度,是评定放电水平的重要参数,单位mV幅度波动Qv:用于描述放电信号在工频周期内幅度的稳定性特征,单位mV。

特高频局部放电检测技术

特高频局部放电检测技术
主要内容
1 2 3 4 5 特高频局部放电检测的原理 特高频局部放电检测仪器及工具 特高频局部放电检测方法及注意事项 数据、图谱的分析及诊断 典型案例分析
一、特高频局部放电检测的原理
电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电 在很小的范围内发生时,击穿过程很快,将产生很陡的脉冲 电流,其上升时间小于1ns,并激发频率高达数GHz的电磁波。 应用宽带高频天线(300MHz-1.5GHz传感器)检测GIS内部 局放电流激发的电磁波信号,从而反应GIS内部局部放电的类 型及大体位置。根据传感器安装位置不同,该方法分为内置 法与外置法两种。 由于现场的晕干扰主要集中在300MHz频段以下,因此特高频 法能有效地避开现场的电晕等干扰,具有较高的灵敏度和抗 干扰能力,可实现局部放电带电检测、定位以及缺陷类型识 别等优点。
类 型
PRPS谱图
峰值检测谱图
PRPD谱图
荧 光 干 扰
干扰信号幅值较分散,一般情况下工频相关性弱。
类 型
PRPS谱图
峰值检测谱图
PRPD谱图
移 动 电 话 干 扰
干扰信号工频相关性弱,有特定的重复频率,幅值有规律变化。
类 型
PRPS谱图
峰值检测谱图
PRPD谱图
马 达 干 扰
干扰信号无工频相关性,幅值分布较为分散,重复率低。
类 型
PRPS谱图
峰值检测谱图
PRPD谱图
空 穴 放 电
放电信号通常在工频相位的正、负半周均会出现,且具有一定对称性,放电 幅值较分散,放电次数较少。
类 型
PRPS谱图
峰值检测谱图
PRPD谱图
自 由 金 属 颗 粒 放 电 局放信号极性效应不明显,任意相位上均有分布,放电次数少,放电幅值无 明显规律,放电信号时间间隔不稳定。提高电压等级放电幅值增大但放电间 隔降低。

第三讲 局部放电检测的原理和仪器

测试回路
Us
SNR=Us/Un ≧2
SJTU-OMRC
电气工程系 在线监测技术研究中心
5. 脉冲分辨率
脉冲分辨率是指在50Hz正弦波的一个象限内,能分辨的脉冲数。 脉冲分辨率取决于
检测单元分辨率 放大器分辨率 示波器分辨率
SJTU-OMRC
电气工程系 在线监测技术研究中心
6. 放电量标定/校正
局放仪的脉冲分辨时间不应超过l00μs。在有关技 术文件中应提供此数据。
2.6 脉冲重复率n
局放仪的脉冲重复率测量误差δn应不大于±10%。 本条规定仅针对有此测量功能的局放仪。
2.7 测量灵敏度qs
局放仪的有关技术文件中应提供仪器自噪声水平及 对特定试品电容量所能达到的测量灵敏度值。
SJTU-OMRC
局放仪概况:局放仪基本功能
放大器:
3db低端:lOKHZ、20KHZ、40KHZ、80KHZ; 高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ 。
增益调节范围>120db。
时间窗:
窗宽15°~150°,窗位置可旋转0°~1 70°
试验电压表:
量程50KV(可扩展),3 1/2位LED数字表,显示0-1000, 误差<±2%
TEST OBJECT
COUPLING UNIT PD DETECTOR
SJTU-OMRC
电气工程系 在线监测技术研究中心
放电转移条件
为了确认所有校正电量q0 被临时储存在测试电 容Ca中,以下条件必须被满足:
C0 << Ca
SJTU-OMRC
电气工程系 在线监测技术研究中心
Examples for PD Calibrators 局放校正器
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GIS局部放电特高频及超声波信号检测仪(便携式)
北京圣泰公司目前可提供PDM1000和PDM2000两种型号的产品,其中PDM2 000采用国际上最先进的可变带宽检测技术,核心部件全部进口,具有较强的检测及分析功能;而PDM1000则是在PDM2000基础上开发的简化型产品,增强了便携性(手持式)和易用性(直观判断),更加适合供电局进行巡检使用。

目前现场检测GIS局部放电的常用方法是特高频法和超声波法。

根据国际大电网会议CIGRE WG33/23-12工作组对GIS局部放电检测方法的研究,认为特高频法(UHF)的抗干扰能力最好,检测范围较大,且对所有放电类型都比较敏感;而超声波法则对测量近距离范围内的自由移动颗粒比较灵敏,且便于确定故障的位置。

UHF法和AE法作为两种不同的检测诊断手段,可起到相互补充的作用。

PDM1000的主要功能及技术指标:
1.适用范围:对GIS、电缆终端等设备进行局部放电检测和定位;
2.检测通道:具备特高频(UHF)和超声波(AE)两种检测功能;
3.检测频带:
1)特高频UHF:500~1500MHz(内置陷波器,可避开通讯频段);
2)超声波 AE:提供20~200/60~200(KHz)两种检测频带;
4.灵敏度:
1)特高频UHF:最小接收电平为-75dBm,可检测10pC的局部放电信号;
2)超声波AE:最小检测灵敏度为20dB,可检测到5pC的局部放电信号;
5.基本功能:
1)检测局部放电特高频及超声波信号,可根据4个特征值做出定性判断; 2)提供较为直观的谱图分析功能,为局放模式识别提供重要的分析依据; 3)特高频检测时可避开移动通讯及数字电视频段对局部放电信号的干扰; 4)超声波检测采用用美国PAC公司的传感器,检测灵敏度与AIA的相当;
6、主要特点:
1)具备特高频和超声波两种检测功能,便于发挥这两种不同方法的技术优势; 2)利用特高频传感器的定向接收功能,可在GIS的盆式绝缘子、CT、PT二次端子盒盖板的缝隙处检测局部放电信号,满足巡检使用的要求;
3)利用超声波传感器可在GIS设备外壳上检测局部放电及悬浮颗粒所产生的振动信号,并可对放电源进行定位。

4)采用手持式结构,锂电池供电,适合现场人员对运行设备巡检的使用需求。

英国HVPD-Mini™便携式高压开关柜/电缆局放在线监测装置 - 上海砾亨通用设备有限公司
产品简介:
便携式高压开关柜/电缆局放在线监测装置
HVPD-Mini™–便携式在线局放监测及定位装置综合了当前中压配电设备局放在线监测的新技术,适合于对所有类型的纸绝缘、交联聚乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘电缆及金属外壳开关设备进行短期(几天)至中长期的局放在线监测,对45kV 及以下电力设备进行在线实时监测。

产品特点:
·对MV电缆、金属外壳开关设备和其它电站进行24/7连续局放监测技术
· 结构紧凑,重量轻,既可以作为便携式仪器使用也可以安装在现场实现长期监测
· 兼容TEV技术HFCT测试技术,配置包括2个用作电缆局放监测的HFCT传感器,2个用于开关设备局放监测的TEV传感器。

· 通过HFCT和TEV 局放信号的时间次序检测功能,确定局放源。

· 对局放及其发展趋势进行动态监视。

· 可存储多达12个月的局放监测资料。

· 利用LCD显示屏进行实时波形显示,以及用LED 七段编码色标对局放量进行直观显示。

· 可定期通过GPRS数据传送将局放数据上传至远程FTP服务器。

应用测试局放发生次序的辨别功能当局放发生时,局放信号在传播过程中穿过设备(该处指一个RMU 环网柜)的时间可通过HFCT或TEV传感器进行测量。

该时间大小用来确定信号出现的方向及信号源。

对整个配电网络进行监视,一般需要同时安装多台HVPD-Mini™监视器。

实现对网络中产生局放的环网柜进行定位。

工作原理
局放信号由HFCT 和 TEV 传感器进行测定,并经HVPD-Mini™监视器的嵌入式硬件进
行处理。

该系统可同时获取来自两个HFCT 通道和两个TEV通道的信号,以对信号进行
次序测量,并对输送至馈送缆线或开关设备面板的局放信号进行定位。

在 7 个色阶的LED 阵列上,会对每个通道的最高局放色阶给予瞬间显示。

若用户需要快速确认局放主要源头的位置,需将HVPDMini™监视器安装在有很多电缆环线或开关设备面板的变电站中,在此情况下,能用到该功能。

该液晶显示器可显示最高水平,并会优先显示过去一秒的数据,还能够对24 小时内的数据进行显示。

登入数据被就近存储在内置的闪速存储器中,可通过USB 将其本地下载至一台PC,也可定期通过内置GPRS调制解调器将其上传至一个远程FTP 服务器。

设备标准配置及供货
HVPD-Mini™的供货包括所有的配件、局放传感器、BNC信号电缆和GPRS天线。

1x HVPD-Mini™ 监视器1 x AC/DC 电源
2x CC-SG1 TEV 传感器1x
Windows™ PC所用的HVPD
MiniReader©和USB驱动软件
2x 传感器1x 5 米长安全接地线
4x 10m BNC 电缆1x 带3米长电缆的GPRS天线
英国IPEC/HV 公司开发生产的多用途手持式局部放电检测器PDSurveyorTM 是世界上首个已投入市场的用于高压设备局放故障定量检测的先进工具。

该设备体积小,携带方便,可以直接在线检测高压开关柜、高压CT/PT、变压器、高压电动机、高压发电机等电气设备的局部放电故障状况,而被检高压设备无需停电。

掌宝局部放电检测器可以通过内置的三种传感器(超声波传感器(Ultra)、高频CT传感器(HFCT)、暂态电压传感器(TEV))自动检测并显示被检设备局放故障程度。

系统构成:
l 手持式在线局放检测仪
l 内置超声波传感器(Ultra)
l 内置高频CT传感器(HFCT)
l 内置暂态电压传感器(TEV)
l 彩色LED显示局放信号量化程度
特性
u 测量值用皮库(picoCoulombs,Pc’s)表示
u 手持式可随时用在各类高压电气设备的任何位置
u 在线检测,高压设备不需停电
u LED显示局放信号大小,简单明了
u 三类传感器可以同时检测,分别显示结果
u 体积小、重量轻,使用方便
优势
l 可在高压设备带电状态下进行局部放电在线检测
l 随时可以进行检测,及时了解故障状况
l 方便、灵活、可靠
l 三类内置传感器同时检测
l 低成本、高效率
测量方式:
内置三种传感器:
u 高频CT(HVCT)
u 暂态电压(TEV)
u 超声波(Ultrasonic)
LED 量化显示局放故障程度:
自动将PD信号转换成国际标准单位皮库(pc)值,以不同LED灯颜色显示故障严重程度,简单明了,直观易懂。

应用范围:
手持式PD在线检测仪可以在高压设备正常运行的状况下,快速检测设备PD的状况。

可以应用于高压开关设备(AIS,GIS等)、高压电缆(6kv至110kv、高压电动机、发电机、高压CT/PT等设备。

使用维护:
手持式PD在线检测器使用方便、维护简单。

检测器内置电池及充电电接口,方便随时充电。

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