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电力技术
瑞土特高频局放仪
时间:2022-09-07

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:瑞土特高频局放仪( ZSJF-9900局部放电综合试验仪 ) 

ZSJF-9900局部放电综合试验仪已经成功运用于:电力电缆、发电机组、开关柜、变压器、传输线、发电厂整体检测,灵活配超声波传感器、地电波传感器、特高频传感器、超声波聚波器,可实现对高压开关柜、环网柜、变压器、GIS、架空线路、电缆终端、电缆分支箱等设备的绝缘状态检测与评估。
通过配置不同的传感器可以灵活实现多种电气设备局放部电测试。
ZSJF-9900新型局部放电检测仪分发明目的:本发明要解决的技术问题是提供一种局部放电检测方法及系统,具有应用范围广泛、测量精准、信噪比高、实用性强、操作简单的特点,突破了传统局部放电信号检测的局限性,可广泛应用于局部放电信号检测。
ZSJF-9900新型局部放电检测仪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。
ZSJF-9900新型局部放电检测仪源于IEC 但远高于IEC 标准,可以大大提高用户及国内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。
ZSJF-9900新型局部放电检测仪可用于离线测量(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)。在线测量可以减少用户停电时间,提高生产运营能力。




HFCT测量
HFCT试验有3种显示图:波形图,PRPD图,PRPS图。在运行状态下,点击底部控制区【显示方式】键切换不同显示图(默认波形图显示),且三种显示图同步处理放电数据。    
  标题区
显示正在测量的通道、测量模式、同步方式、增益等级。点击图标 后可进行HFCT试验相关参数设置。
  数据区
显示当前测量过程中的最大值、背景值和当前值。
  历史极值区
显示当前测量过程中最近的20个周波的最大值
  波形图—显示当前测量数据波形,根据【设置】中周波数设置显示对应的周波数目,根据放电特性来判断是否放电,同时通过【放大/缩小】键可对波形值进行放大或缩小调节。
  PRPD图—二维图谱,放电相位分布图谱,显示放电水平、相位以及峰值频次的关系,其中纵轴代表放电水平,横轴代表相位0-360度,不同的像素颜色代表不同的峰值频次。
  PRPS图—三维图谱,脉冲序列图谱,显示时间、相位及放电水平的关系,纵轴代表放电水平,横轴代表相位,Z轴代表时间,脉冲不同颜色代表放电水平的大小不同,右侧颜色标识代表纵轴不同的百分比所使用的不同颜色。通过该模式可以区分干扰和放电,以及随时间变化不同相位信号的变化。
  控制区
  运行/停止—设置系统采集状态运行或者停止。
  清除—清除当前页面中绘制的波形图,和最大值。
  放大/缩小—将图表中绘制的波形图进行放大缩小。
  显示方式—切换实时图标区的展示方式。
  拍照—打开相机进行现场拍照记录。
  测量方式—设置系统在连续采集和单次采集之间切换。
  增益—设置系统传感器的增益等级,-35dB、-10dB、14dB、35dB。
  记录背景—中试控股将当前试验数据保存为背景数据。
  保存—保存当前试验过程的数据和图片。
  HFCT设置
  预警值—设定黄色“交通灯”门限值。
  报警值—设定红色“交通灯”门限值。
  初始量程—设定图谱展示的初始量程,该量程是跟随采集数据动态改变的。
  噪声阈值—数据处理过程中过滤的噪声大小。
  周波数—设置波形模式下单次处理的周波数量。
  背景阈值—根据现场实际情况设置滤除阈值。
  同步方式—设定系统运行时的同步方式分为外同步、内同步、光同步。
  显示单位—设定数据展示的显示单位分为dBmV、dBm、mV。
5.8 历史记录查看
点击【历史记录】键,中试控股可以进入保存数据界面,记录包含每条数据的所有图谱以及记录类型、同步方式、设备名称、任务编号、时间、单位局放值、背景以及背景阈值所有详细信息。通过操作按钮可以对历史记录进行一系列操作。
5.9外同步的使用
在现场试验时,为了得到稳定而且准确的相位,可以采用外同步触发方式,在系统设置里,将触发方式改成外同步,将无线同步发射器接到试验电源上,点击运行,此时放电相位为稳定而准确的相位。
注意:无线同步连接试验电源时,应严格按照LNE的表示进行接线。
5.10 传感器的使用
  TEV传感器
TEV传感器能够感应出开关柜金属柜体上的暂态电压形成一定的高频感应电流。使用时将TEV传感器紧贴在金属柜体上。
TEV传感器
  非接触式超声传感器使用
非接触式超声传感器是对发生局放时在空气中传播的超声波进行检测。要求放电源与传感器之间必须有良好的空气路径,对于封闭良好,无气孔及空气间隙的开关柜将无法检测。使用时将传感器吸附在开关柜体上,防止超声移动产生干扰信号,并将超声探头对准设备的缝隙处进行检测。
非接触式超声传感器
  接触式超声传感器
接触式超声传感器使用时在超声传感器上涂抹耦合剂,将传感器放到传感器支架内,并用绷带固定在GIS上的被测位置。
接触式超声传感器
  高频电流互感器(HFCT)
高频电流互感器(HFCT)是放电测量的一种前端耦合装置,一次电缆穿缆的原则为:根据HFCT上的箭头标识从高频电流互感器的正面(有标牌面)穿入,背面穿出接地。通过BNC连接 HFCT信号调理单元。
高频电流互感器(HFCT)


  特高频传感器(UHF)
特高频传感器可以感应特高频无线电信号,中试控股使用时通过绑带(或人工)将特高频传感器固定在盆式绝缘子上。通过BNC连接 UHF信号调理单元。
特高频传感器UHF-IV 
5.11 仪器充电
测量主机:使用DC12V的电源适配器,使用前,应为该装置充电。完全充电所需时间大约4小时。一旦电池充满,指示灯熄灭。充电器插入时,不建议用仪器进行测量。
信号调理单元:使用DC12V的电源适配器,充电时在面板上有相应电量指示。
注:对本仪器内置电池进行充电时,必须使用本仪器配带的专用电源适配器充电,不得使用其它电源,否则可能造成电池或仪器损坏! 
6. 检测流程
6.1 TEV局部放电检测流程
1) 设备连接:连接测试仪的各个部件,固定传感器。
2) 开机检测:开机后系统自检,确认各个检测通道正常工作。
3) 设置参数:点击【系统设置】,通过设置存储目录功能新建一个保存试验数据的文件名,后期所有测量数据均存储在此文件中;再返回【TEV】模块进入测量界面,点击右上角图标可以对TEV测量过程进行详细的参数设置。
4) 背景检测:连接TEV传感器,将传感器贴在接地的金属体上(非测量源)当信号稳定时按下【停止】按键,再点击【记录背景】,记录下背景值。  
5) 信号检测:将传感器紧贴在检测部位。中试控股开关柜发生放电的主要部位为母排(连接处、穿墙套管,支撑绝缘件等)、断路器,CT、PT、电缆等设备所对应到开关柜柜壁的位置,这些设备大部分位于开关柜前面板中部及下部,后面板上部、中部及下部、侧面板的上部、中部及下部(开关柜TEV检测部位如图6-1)。
6) 异常诊断:当通过波形模式检测到信号时,应对局部放电进行诊断与分析,观察信号的周期性通过改变测量模式记录和分析信号。
7) 数据记录:通过仪器的记录功能将数据保存:在首页中的【检测记录】模块可查看对应的试验数据,以供后期分析。
8) 生成报告:连接Type-c数据线,运行随机附带的报告生成软件,点击导出数据功能,即可将试验过程中所有数据导出到pc端,根据数据库以及图文信息生成巡检报告。


6.2 US局部放电检测流程
1) 设备连接:连接测试仪的各个部件,固定传感器。
2) 开机检测:开机后系统自检,确认各个检测通道正常工作。
3) 设置参数:点击【系统设置】,通过设置[存储目录]功能新建一个保存试验数据的文件名,后期所有测量数据均存储在此文件中;通过设置[超声类型]功能,中试控股可以配置试验过程中对数据的处理方式。再返回【US】模块进入测量界面,点击右上角图标可以对US测量过程进行详细的参数设置。
4) 背景检测:将传感器对着空旷的地方,当信号保持稳定时按下【停止】按键,再点击【记录背景】,记录下背景值。
5) 信号检测:将超声波传感器探头沿着柜体上的缝隙进行扫描检测,观察波形变化。
6) 异常诊断与分析:当检测到周期性信号时进行分析,观察在连续检测模式下50Hz频率成分,100Hz频率成分的大小,并与背景信号比较,看是否有明显变化。并且开展局部放电诊断与分析,包括通过应用相位检测模式,时域波形检测模式判断放电类型;或是挪动传感器位置,寻找信号最大值,查明可能的放电位置。
表 6 1 US检测缺陷判据
参数 局部放电缺陷 电晕缺陷 正常(无放电)
连续
检测
模式 有效值 较高
周期峰值 较高
50Hz频率相关性
100Hz频率相关性
相位检测模式 有规律,一周波两簇信号,且幅值相当 有规律,一周波一簇大信号,一簇小信号 无规律
波形检测模式 有规律,中试控股存在周期性脉冲信号 有规律,存在周期性脉冲信号 无规律
7) 数据记录:连接Type-c数据线,运行随机附带的报告生成软件,点击导出数据功能,即可将试验过程中所有数据导出到pc端,根据数据库以及图文信息生成巡检报告。
6.3 声电联合检测
为了更加有效地检测出高压开关柜和工频试验变压器的局部放电及其放电类型,应将超声波(US)测量法与暂态地电压(TEV)测量法联合使用。经过长期实验室物理模拟开关柜放电现象,发现了其各自的特点(见下表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

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