南平高压开关柜局部放电巡检仪 推荐厂家

南平工频高压局放试验装置 抗干扰措施和局部放电图谱简介对于局部放电实验我们怕的就是干扰,下面简单介绍一下实验中可能遇到的干扰以及抗干扰的方法:(一)测量的干扰分类干扰有来自电网的和来自空间的。按表现形式分又分为固定的和移动的。主要的干扰源有以下一些:①悬浮电位物体放电,通过对地杂散电容耦合②外部电晕③可控硅元件在邻近运行④继电器,接触器,辉光管等物品⑤接触不良⑥无线电干扰⑦荧光灯干扰⑧电动机干扰⑨中高频工业设备(二)抗干扰方法采用带调压器,隔离变压器和滤波器的控制电源设置屏蔽室,可只屏蔽试验回路部分可靠的单点接地,将试验回路系统设计成单点接地结构,接地电阻要小,接地点要与一般试验室的地网及电力网中线分开。采用高压滤波器用平衡法或桥式试验电路利用时间窗,使固定相位干扰处于亮窗之外采用较窄频带,或用频带躲开干扰大的频率范围在高压端加装高压屏蔽罩或半导体橡胶帽以防电晕干扰试验电路远离周围物体,尤其是悬浮的金属固体!(三)初做实验者对波形辨认还是有一定困难的,下面就简单介绍一 放电类型和干扰的初步辩认:1. 典型的内部气泡放电的波形特点:(图 5—01)A.放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆象限内。B.在起始电压Ui时,放电通常发生在峰值附近,试验电压超过Ui时,放电向零相位延伸。C.两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(相差至3:1)。D.放电波形可辩。E.q与试验电压关系不大,但放电重复率n随试验电压上升而加大。F.局部放电起始电压Ui和熄灭电压Ue基本相等。G.放电量q与时间关系不大。H.如果放电量随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电。如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。


南平工频高压局放试验装置校正脉冲发生器 用途与适用范围JZF—10校正脉冲发生器是一个小型的价廉的电池供电的局部放电校正器,它体积小,重量轻,便于携带,同步方便,适合作为大量的现场测试和工厂产品测试的校正脉冲发生器。它可以以三种放电量的注入范围向试品两端注入频率为1.2KHz左右的校正脉冲。适合于国际电工委员会IEC—270所推荐的任何一种试验电路2、主要规格及技术参数输出电荷量档位:5 PC、10 PC、20 PC 、50PC极性:正负交替重复频率:1.2KHz频率变化范围: >±100Hz脉冲上升沿时间: 100us注入电容:10PF  电容误差 Ec≤±4%方波电压幅度误差 Eu≤±4%(50PC档位)校正电荷误差 Eq=(Eu2+Ec2)1/2 ≤±5%尺寸:160×125×50mm3重量:0.5kg电池:6F22 9V(三)、输入单元使用说明1、概述:输入单元是将放电试验回路中的放电信息检测出来的重要单元,亦称为检测阻抗,本输入单元能符合IEC270所推荐的几种局部放电的检测方法(并联法、串联法、平衡法等)。本输入单元采用高频变压器的双调谐式输入回路,初次级均为LCR回路,其初级电感量在局放仪的放大器频带内与试验电路的等效电容相调谐。2、检测灵敏度及输入单元允许电流值:参照JF-2007多通道局部放电检测仪3、检测阻抗的选择:适当的选择输入单元可获得较佳的检测灵敏度,检测阻抗的选择原则是保证LCR检测回路的谐振频率F。落在所选择的放大器频带内。简单粗略的选择方法是:从输入单元初级电感两端上向主回路看过去所具有的电容量(通常为试品电容与耦合电容的串联值即试品电容与耦合电容的积除以它们的和),使其落在输入单元铭牌上所标调谐电容范围的中间值附近,这样选出的输入单元就是合适的输入单元。所谓调谐电容中间值是指两端电容值乘积的平方根,选择接近这个值的输入单元可得到的灵敏度。

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南平工频高压局放试验装置 概述 随着社会的进步,科学的发展,人类对能源的需求愈来愈大,由于电力在人们生活当中是不可缺少的一份重要的资源,从而促进电力工业的迅猛发展。随着网络电压的提高和新的生产工艺、技术对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂制造各种规格的工频无局部放电试验变压器及其成套装置,用户根据需求自行选择。从结构型式上分可分为:单相铁壳式、单相铁壳串级式、单相绝缘筒外壳式和单相绝缘筒外壳串级式四种。单相铁壳式一般适用于电压容量较低且便于携带或电压容量较大固定式,但对局部放电量要求较低的场合;单相绝缘筒式一般适用于对局部放电量要求较高;电压不太高,且比较固定使用的场合,单相绝缘筒式、串级式,主要适用于对局部放电要求较高、电压高、容量大或电压容量大便于携带的场合,以上四种型号供用户根据不同要求自行选择。二、产品型号编制说明本型号编制参照JB/T.3837《变压器类产品型号编制方法》三、使用贮存条件1.海拔高度不超过2000米2.周围空气温度-5℃+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15%。3.无导电尘埃存在。4.无火灾及爆炸危险品。5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。6.无剧烈振动和碰撞的场所。7.地面水平面不超过3度。8.电源电压波形为正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。


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南平工频高压局放试验装置 接触不良的干扰图形。波形特点:对称地分布在实验电压零点两侧,幅值大致不变,但在实验电压峰值附近下降为零。波形粗糙不清晰,低电压下即出现。电压升高时,幅值缓慢增加,有时在电压达到一定值后会完全消失。原因:实验回路中金属与金属不良接触的连接点;塑料电缆屏蔽层半导体粒子的不良接触;电容器铝箔的插等(可将电容器充电然后短路来消除)可控硅元件的干扰图形。(图5—08)波形特点:位置固定,每只元件产生一个独立讯号。电路接通,电磁耦合效应增强时讯号幅值增加,试验调压时,该脉冲讯号会发生高频波形展宽,从而占位增加。原因:邻近有可控硅元件在运行。(6)继电器、接触器、辉光管等动作的干扰。(图 5—09)波形特点:分布不规则或间断出现,同试验电压无关。原因:热继电器、接触器和各种火花试验器及有火花放电的记录器动作时产生。(7)荧光灯的干扰图形。(图5—10)波形特点:栏栅状,幅值大致相同的脉冲,伴有正负半波对称出现的两簇脉冲组。原因:荧光灯照明 无线电干扰的干扰图形。(图5—11)波形特点:幅值有调制的高频正弦波,同试验电压无关。原因:无线电话、广播话筒、载波通讯等。(9)电动机干扰的干扰图形(图5—12) 图5—12)波形特点:放电波形沿椭圆基线均匀分布,每个单个讯号呈“山”字形。原因:带换向器的电动机,如电扇、电吹风运转时的干扰。

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南平工频高压局放试验装置 工频/三倍频试验控制部分 该控制部分既可实现工频试验也可实现三倍频试验。通过旋钮切换接触器,改变试验回路,完成实验,互锁控制,互不影响。控制台设有控制、测量和保护系统。通过操作指令完成对试品在规定条件下的全部试验程序,并且测量试品的电压、电流或其它参数,耐压延时可在0-99hr时间间隔范围内调节。控制台面板安装电流、电压指示仪表,可以显示输入电压、输入电流,输出电压、输出电流等。(二)校正脉冲发生器型号:JZF-10输出电荷量档位:5 pC、10 pC、20 pC 、50pC极性:正负交替重复频率:1.2kHz频率变化范围:>±100Hz脉冲上升沿时间:100uS注入电容:10pF  电容误差 Ec≤±4%方波电压幅度误差 Eu≤±4%(50pC档位)校正电荷误差 Eq=(Eu2+Ec2)1/2 ≤±5%尺寸:160×125×50mm3重量:0.5kg电池:6F22 9V(三)输入单元(检测阻抗)型号:3#输入单元是将放电试验回路中的放电信息检测出来的重要单元,亦称为检测阻抗。本输入单元从1号~12号,及7R,能符合IEC270所推荐的几种局部放电的检测方法(并联法、串联法、平衡法等)。本输入单元采用高频变压器的双调谐式输入回路,初次级均为LCR回路,其初级电感量在局放仪的放大器频带内与试验电路的等效电容相调谐。


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南平工频高压局放试验装置 概述 随着社会的进步,科学的发展,人类对能源的需求愈来愈大,由于电力在人们生活当中是不可缺少的一份重要的资源,从而促进电力工业的迅猛发展。随着网络电压的提高和新的生产工艺、技术对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂制造各种规格的工频无局部放电试验变压器及其成套装置,用户根据需求自行选择。从结构型式上分可分为:单相铁壳式、单相铁壳串级式、单相绝缘筒外壳式和单相绝缘筒外壳串级式四种。单相铁壳式一般适用于电压容量较低且便于携带或电压容量较大固定式,但对局部放电量要求较低的场合;单相绝缘筒式一般适用于对局部放电量要求较高;电压不太高,且比较固定使用的场合,单相绝缘筒式、串级式,主要适用于对局部放电要求较高、电压高、容量大或电压容量大便于携带的场合,以上四种型号供用户根据不同要求自行选择。二、产品型号编制说明本型号编制参照JB/T.3837《变压器类产品型号编制方法》三、使用贮存条件1.海拔高度不超过2000米2.周围空气温度-5℃+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15%。3.无导电尘埃存在。4.无火灾及爆炸危险品。5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。6.无剧烈振动和碰撞的场所。7.地面水平面不超过3度。8.电源电压波形为正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。


南平工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。

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