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电力技术
gis特高频局放测试仪
时间:2022-09-07

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:gis特高频局放测试仪( 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。





在使用任何传感器的时候均可实现图谱的绘制,包括开关柜超声波/地电波、变压器超声波、GIS超声波/特高频、电缆脉冲电流法测试等,以下简单说明各类图谱的使用。
此界面上方为时域信号波形区域,中试控股实时显示采集到的信号,下方为PRPD相位图谱,随着时间的变化,PRPD图谱会不断重绘放电信号与相位之间的关系,PRPD图谱的意义在于可以根据相位与放电幅值之间的关系分析出当前设备的放电特征是否具有50Hz与100Hz相关性、放电信号在相位区间的重复性。 
PRPS图谱
PRPS图谱是与放电幅值、中试控股相位与时间三者相关的三维图谱,能全面反应出三者之间一一对应的关系,更能形象的反应当前设备放电的特征,结合PRPD图谱可更加方便的分析出当前放电属于何种放电类型。 
在默认的测试界面下,按下图标“ ”将会重新开始图谱数据统计,完成设定的周期数(可在设置界面中设定)数据采样后自动形成PRPS图谱并自动弹出PRPD与PRPS图谱显示界面。
自由金属颗粒放电为金属颗粒和金属颗粒之间的局部放电以及金属颗粒和金属部件间的局部放电。此类放电幅值分布较广,放电时间间隔不稳定,其极性效应不明显,中试控股在整个工频周期相位均有放电信号分布。
悬浮电位体放电为松动金属部件产生的局部放电,此类放电脉冲幅值稳定,且相邻放电时间间隔基本一致。当悬浮金属体不对称时,正负半波检测信号有极性差异。
绝缘件内部气隙放电主要是固体绝缘内部开裂、气隙等缺陷所致,此类放电放电次数少,周期重复性低。放电幅值也较分散,但放电相位较稳定,无明显极性效应。
金属尖端放电是处于高电位或低电位的金属毛刺或尖端,中试控股由于电场集中而产生的SF6 电晕放电。此类型放电次数较多,放电幅值分散性小,时间间隔均匀。放电初期通常仅在工频相位的负半周出现。 
还有很多定制型的传感器在此不一一列出,如有相关需求可以与我公司联系。
以上各种传感器均通过主机底部的多功能传感器扩展口连接,主机根据各传感器ID的不同会选择对应频率的采样通道,目前为止,本产品主机已集成四路不同频率的信道,通过单独的传感器扩展口连接,真正实现一机多用的目的。
本产品的充电与手机一样十分方便,只需要将产品配带的USB线插入电脑USB口即可开始充电,也可以使用普通的DC5V电源(500mA~1000mA均可)来充电。
给本产品充电时屏幕上方电池状态会更新为充电状态“ ”,当电池充满电后充电指示灯C熄灭,表示电池充电完毕,电池状态更新为“ ”
虽然本产品具有过电压保护功能,但建议不要超过DC5.5V,长时间过压充电可能会损坏本产品。
生成检测报告
将检测数据文件导入到本地后,单击查看此数据文件,中试控股然后点击工具栏中的< >生成检测报告按钮,即可弹出检测报告窗口,表格部分可编辑,由用户自主填写。填写完成后点击打印报告按钮,即可弹出打印预览窗口,选择您的打印设备即可开始打印。检测数据还可以生成excel格式进行打印,只需在局部放电检测报告模板右下侧点击“生成excel”输入文件名保存后即可进行打印操作。具体使用哪种方式打印测试报告由用户自行选择。


开关柜局部放电测试方法
TEV(暂态地电压)检测原理
在高压开关柜绝缘层中发生局部放电时会产生电磁波,中试控股而开关柜的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的接缝或者气体绝缘开关衬垫传播出去,而且还会产生一个地电波通过设备金属壳体外表面传向地下。地电波的范围通常在几毫伏直至几伏中间,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的开关柜的外表面,对局部放电活动进行检测。
TEV(暂态地电压)检测部位
中部开关柜:前中、前下、后上、后中、后下
两端开关柜:侧上、侧中、侧下
注:检测部位应为开关柜柜体金属面,贴合时,仪器与柜面中间没有任何物体。
TEV(暂态地电压)检测方法
测试前:先在没有接地的金属体上,贴合其表面,中试控股测得当前环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,清除干扰源后再进行测试。
测试中:将仪器顶部贴合在开关柜的测试点位上,静止一段时间,点击保存,仪器自动生成结果,判别是否有放电以及放电类型。测试尽可能对每个测试面多点测试,以保证取值的真实且有效。
TEV测试优点
仪器在进行地电波测试中,当某一数值偏大时,点击保存,仪器能自动判断放电类型,无须人为分析。
超声波检测原理
电气击穿发生在空气间隙,瞬间就可以完成放电,中试控股此时电能也会在一瞬间转化为热能,放电中心的气体受到热能的作用会发生膨胀,通过声波向外传播,传播区域内气体被加热后形成一个等温区,其温度超出环境温度;等到这些气体冷却后开始收缩,则会产生后续波,后续波的频率以及强度均比较低,包含各种频率分量,有很宽的频带,超声波的频率大于20kHz。因为局部放电的区域相对较小,所以局放声源即为放电源。
测试中:将仪器顶部超声波传感器部位贴合开关柜缝隙处,静止2-3s记录当前测试值,将测试值与环境值相比,当数值大于6个dB时,应结合TEV综合判断。
接触式超声波检测原理
在工频或者试验电压下,变压器一旦发生内部放电会伴随产生一定的超声波信号。该信号会在很短时间内借助周边的介质迅速的扩散传播。因此在变压器壳体上放置接触式超声波传感器,放电信号会通过传感器将超声波信号转化成电信号,进而对变压器内部的放电水平做出测量。
 电缆局部放电测试方法
高频法检测原理
当电力电缆发生局部放电时,通常会在接地引下线上产生脉冲电流。通过高频电流传感器检测流过接地引下线的高频脉冲电流信号,实现对电缆的局部放电检测。
电缆的局放检测方法
测试:将高频互感器直接卡在电缆的接地外护套或者电缆的接地屏蔽线,检测2~3秒钟,读数稳定后按下保存键,保存当前测量数据。
电缆局放检测判断
a) 首先根据相位图谱特征判断测量信号是否具备典型放电图谱特征或与背景或其他测试位置有明显不同,若具备,继续如下分析和处理:
b) 同一类设备局部放电信号的横向对比。中试控股相似设备在相似环境下检测得到的局部放电信号,其测试幅值和测试谱图应相似,同一变电站内的同类设备也可以作类似横向比较;
c) 同一设备历史数据的纵向对比。通过在较长的时间内多次测量同一设备的局部放电信号,可以跟踪设备的绝缘状态劣化趋势,如果测量值有明显增大,或出现典型局部放电谱图,可判断此测试点内存在异常。
d) 若检测到有局部放电特征的信号,当放电幅值较小时,判定为异常信号;当放电特征明显,且幅值较大时,判定为缺陷信号。
附录五 GIS特高频局部放电测试方法
特高频检测原理
在GIS中发生局部放电时会产生电磁波,中试控股而GIS的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的绝缘盘子或者观察窗传播出去频率高达数GHz,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的GIS的绝缘盆子,对局部放电活动进行检测。
GIS局放检测判断
a) 首先根据相位图谱特征判断测量信号是否具备典型放电图谱特征或与背景或其他测试位置有明显不同,若具备,继续如下分析和处理: 排除外界环境干扰,将传感器放置于绝缘盆子上检测信号与在空气中检测信号进行比较若一致并且信号较小,则基本可判断为外部干扰。若不一样或变大,则需进一步检测判断。
b) 检测相邻间隔的信号,中试控股根据各检测间隔的幅值大小(即信号衰减特性)初步定位局放部位。
c) 必要时可使用工具把传感器绑置于绝缘盆子处进行长时间检测,时间不少于15分钟,进一步分析峰值图形、和三维检测图形,综合判断放电类型。
仪器本身具备放电分析参考,可根据放电特征分析放电类型。在条件具备时,还应用超声波局放仪进行精确的定位。
附录六 架空线、绝缘子局部放电测试方法
超声波聚波器检测原理
当高压设备发生局部放电时会产生超声波能量,这些能量通过空气向周围辐射,使用超声波聚波器传感器可以有效接收放电产生的超声波信号根据信号的幅值大小实现对架空设备的局部放电检测。
测试前:中试控股先检测空气中环境值。当环境值过大时,我们应找出干扰源,排除干扰源后再进行测试。
测试中:将超声波聚波器指向试品静止2-3s记录当前测试值,并保存。
超声波聚波器判断参考依据
读数 <6dB:无局放
 6dB<读数<15dB:设备可能存在轻微局部放电
15dB<读数:设备存在严重放电

 

 

 

 

 

 

 

 

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