苏特电力 品牌
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供应品牌EC4000数字式局放测量仪/供应品牌EC4000数字式局放测量仪
局放应用:
(1)高压输电线路和配电系统的故障检测工作是对绝缘维护人员的一大挑战。主要问题是电晕现象,导体周围的空气分子带电或电离产生电晕放电。更换高压传输线操作过程中的能量损失以及绝缘子的变质退化直至终衰竭是维护人员的两大顾虑。
电场强度电离绝缘子周围的空气分子时,会产生化学反应,腐蚀金属部件,削弱绝缘化合物能力。电晕放电产生的高能量将导致机械部件的严重损坏,造成非预期性停运和对成千上万客户的服务损失,严重的可导致火灾和爆炸现象的出现。工厂中由电气原因引起的火灾和爆炸根据其现场危险化学物和有毒化学物的状况将产生严重的连锁反应。应用传统的红外成像技术可以发现肉眼所无法察及的热点现象,但电晕、电弧、电痕等现象并不一定伴随明显的升温,并且环境高温也会掩盖这些现象,同时控制柜中的设备也无法用红外热像仪发现。但是,这些现象却会产生明显的超声波噪音,可利用SDT电气设备局部放电巡检仪进行检测。超声波检测系统完善了绝缘检测工作,使人类可以探听绝缘子、线套、变压器、端套、避雷针等故障声响。
(2)应用SDT超声波诊断技术的超声波电晕示踪器是专为电气和绝缘检测人员设计的仪器。该手持式仪器使用电池作为电源,结构坚固、结果精确、操作简便。操作人员几乎不需任何培训就可操作该仪器。用于检测电晕放电、电弧、电痕等电气现象过程中产生的高频超声噪音。仪器使用高灵敏度抛物面传感器检测局放信号,并将其转化为可听得见的声音,使用消音耳机进行局放探听。同时,泄漏信号使用有效值滤波技术进行处理。仪器将模拟输入信号转化为稳定的线性波形数据,然后以数字形式显示于液晶显示屏上,数据可以进行存储或通过RS232接口下载到电脑。
无论是电气室的开关设备检测,还是输电杆塔上的高压线路或变电站的变压器及GIS/GCB、CT/PT的检测,基本原理是相同的,选用正确的超声波传感器,在移动检测仪进行局放检测的同时,通过耳机探听局放声响,当听到局放声响时,调整仪器灵敏度,将仪器逐渐对准局放点。电晕放电等电气现象产生明显的咝咝啪啪声响,酷似煎炸火腿时发出的声响。超声波检测仪的定向性使其能快速定位局放源。持续局放信号通常表示电晕,这种局放潜在很大的浪费,通常会造成绝缘子和线套的早期功能衰竭。不规则的局放信号表示存在电弧和电痕现象,通常出现于开关内部和变压器,这些现象潜在火灾和爆炸危险。
主要参数:
型 号 | EC4000系列 |
测试通道 | 4通道/8通道/12通道 |
工作电源电压 | AC90~240V,50~60Hz |
同时测定 | 多通道同事测量PRPS/PRPD, |
EMC | 每个通道内置Surge保护器 |
自检功能 | 自行测试功能,Power和Softw are Watch-Dogs |
动态范围 | 80dB(-80dBm~0dBm)(J H F) |
通道*性 | <0.5dBm |
通道隔离 | 80dB |
尺 寸 | 487 x 386 x 185mm |
重 量 | 5gk(主机) |
过滤技术 | 软件、硬件、Gating组合多种组件可选 |
产品应用:
•应用新的PDS Insight和户内声学探测仪进行测试
•附着点(POA)标签的条形码扫描器
•利用扩展的抛物线接收器进行户外高压电站OLPD在线局放筛选
对开关柜的测量是在每一个面板的每一个部件如电缆盒、电流互感器室、母排室、断路器以及电压互感器等的中心位置进行的。
记录每一个位置上的*组读数。 但是如果测到的幅值比背景干扰水平高出 10dB, 本身幅值大于20dB,就应该连续记录三组读数。
超声波测量程序
开启仪器,并从菜单中选择(超声波模式)插入提供的耳机并调整音量。读数会在显示屏上连续更新。
首先测量背景噪声并记录,而当读数变得太大时,则应该减少增益。若要检查开关柜,应该将超声波传感器指向开关柜(尤其是断路器的端口、充气式电缆盒、电压互感器以及母排室)上的空气间隙。
放电可以根据耳机中发出的咝咝声(尤如煎锅中发出的声)来识别。
超声波装有激光瞄准功能,可以检测近处或远处的表面放电。该反射器是透明的,允许在看目标的同时进行测量。为了有助于精确地瞄准目标。
放电幅值(PC)与 TEV放电读数(dB)的关系
传统的按照 IEC60270 标准进行的局部放电检测都是测量放电时高压导体产生的视在电荷量。因此,放电幅值一般是以皮库(pC)来表示。在传统的局部放电检测仪的检测频率(一般为10 - 300 kHz)上,各种高压仪器(除长电缆外)都可以等效为集中电容。
TEV 测量则是在3 - 100MHz 的频率范围内进行。在这些频率上,高压电力仪器更近似传输线而不是电容器。电压/时间曲线下方的区域面积与放电过程中的电荷转移量成正比。
TEV 传感器测量被测瞬态过程的峰值电压,而不是曲线下方的区域面积。因此,它不是直接测量电荷。
另外,所测量的是在金属面板外表面上检测到的波峰, 这只是面板内部信号的一部分而已。
当脉冲沿着金属铠装的外表面传播时,它就会散开即在时域上展开。同时曲线下方的区域面积又保持不变,这样脉冲幅值就会减小。因此,脉冲被检测到的地方离放电源越远,则衰减就越大。
显然,dB 和 pC 之间的关系取决于多种因素,其中大多数都是不可量化的。