国仪数字式局部放电检测系统

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  • 科电检测仪器公司成立于2002年,属于国家认证批准的高新技术企业,是中国领先的检测仪器生产制造商。公司集研发、生产、销售和服务为一体,专业提供一流的检测仪器与全面的技术解决方案。总部坐落于山东省济宁市,公司厂区占地面积18800多平方米。公司技术力量雄厚,有完善的生产工艺、精湛的技术开发及生产实力,拥有自主知识产权。科电公司多年来始终坚持“用心制造、成就精品”的产品开发目标,秉承“科学管理、精心制造、优质服务、追求卓越”的质量方针,全面建立质量管理体系,经过10年的不懈努力,目前已发展壮大成为资产过亿、员工上百,并拥有3家控股公司及多家办事处的企业,产品涉及超声检测、涂装检测、埋地管线检测、红外检测、气体检测等多个领域的高科技产业型经济实体。 公司目前生产产品有:HCH系列超声波测厚仪、MC系列涂镀层测厚仪、MCW涡流测厚仪、FJ系列埋地管线检测仪、DJ系列电火花检漏仪、GP系列LED观片灯、HM系列黑白密度计、TM系列红外线测温仪、YD系列里氏硬度计等。  另外,本公司还为用户提供各种"非标准"式大功率仪器设备及投入式超声振板。只要一个电话说出您的要求,剩下的事情就由我们来做!  秉承“全力以赴,打造精品”的一贯宗旨,科电公司从非凡走向卓越,在无损检测之领域创造出一个又一个的辉煌成就。不只是成就,而是成就背后的创见。萃集前瞻未来的尖端理念与精湛工艺,永远为客户打造出一代又一代的超值产品,同时为科电公司再添无上荣耀!
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国仪数字式局部放电检测系统相关的仪器

  • PDMAXX手持式多功能局部放电检测仪内置高速AD采集卡、主处理器和锂电池及其管理板,使用FPGA对高速采样芯片进行控制,如启动采样、停止采样、数据同步、高速数据存取以及数据通信。高性能锂电池带有保护板,具有恒流充电、过充、过放保护和过流保护功能,有效延长电池寿命。PDMAXX手持式多功能局部放电检测仪配置有五种传感器,其中TEV、超声波和HFCT适用于对高压开关柜、环网柜局部放电检测;超声波和UHF适用于对GIS的绝缘状态进行检测;使用超声波和HFCT适用于电缆的绝缘状态进行检测。内置的专家诊断系统能根据检测数据进行分析,判断放电能量大小和可能部位,在电力、铁路等得到广泛应用。 产品特点- 便携式ABS工程机箱,所有检测HUB、PAD、传感器、充电器、信号电缆- 均放置手提箱内,总重量小于5KG,1人即可携带和操作。- 便携式信号处理HUB:自主研发的高速采样板卡,4通道同步数据采集。- 软件系统:分析软件基于ARM嵌入式系统,显示软件基于Android系统- FPGA控制:控制启动、停止采样,数据同步与高速数据存取,时间间隔20ms- 手持PAD软件显示界面:使用触摸式8.1寸1280 x 800 IPS屏 - 专家系统根据检测数据,判断放电能量和部位- 局放显示:在检测界面显示局部放电的幅值、每个工频周期的脉冲个数- 超限报警:使用红、黄、蓝三色指示提示局部放电的严重程度- 电磁兼容:静电放电抗扰度满足4级- 阻尼振荡波抗干扰度满足3级要求- 工频磁场抗扰度满3级要求- 脉冲磁场抗扰度满足3级要求重量轻、易携带,很适合现场使用
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  • PDMAXX便携式局部放电在线检测及诊断仪可用于在线探测、分析电力设备(如变压器、GIS、电力电缆,套管、避雷器)内部局部放电信号的强弱与定位的简便性在线检测仪。PDMAXX局部放电在线测量与诊断仪可外接超声波传感器(AE),高频电流传感器(HFCT),特高频传感器(UHF)。其中,AE传感器检测伴随局部放电产生的超声波信号,HFCT 传感器检测高频脉冲泄漏脉冲电流,UHF传感器检测特高频的电磁波信号。由于高压电气设备运行环境中充斥着各类噪声,捕捉出被检测设备内部的微弱局放信号,检测装置必须具备高性能的配置和很强的信号获取、分辨和甄别能力。因此,采用局部放电在线检测与监测装置在进行局部放电检测时,需要同时配有超声波、高频泄漏电流、特高频等传感器,通过三种不同的带电检测技术结合,运用不同的信号处理技术,在时域和频域中对交变电场中检测到各种信号进行同步分析。PDMAXX高压电气设备内部局部放电在线检测装置,为军工级一体化三防在线监测系统,由检测主机、4通道100M高速局放采集卡、放大电路、电源及相关配件组成,具有防水、防震、防盐雾等性能。主要功能有:信号放大、数字滤波、波形测量、脉冲技术、局放甄别和风险评估等。技术特点 检测方法同时采用声测法、电测法、电磁波法相结合的局放在线检测技术,测试方法灵活、可靠;支持采用二维、三维PRPD等图谱显示和数据导出; 传感器超声波传感器:单台高压电气设备内部局部放电可采用四个超声波传感器,针对某个局放脉冲计算出声源参考位置;主要用于判断局放信号位置,通过放电脉冲、电磁波信号的结合或直接利用超声信号对放电源进行物理定位和局部放电类型的判别。高频电流传感器:利用罗哥夫斯基线圈从电气设备的接地线处测取信号,测量信号频率可以达到30MHz,有效地提高了局部放电的测量范围;检测系统安装方便,采用了开合钳式高频电流脉冲传感器,在被测设备外壳接地线上获取脉冲电流信号,无须设备停电,检测过程和方法不改变电力系统的运行方式。特高频传感器:主要应用于电气设备内部局部放电和电气设备外部放电的在线检测。当电气设备发生放电时,会伴随有高频电磁波信号,并局部放电产生的电磁波信号发生谐振,其频率可达3GHz以上,因此采用特高频传感器可以很好地采集到由局部放电现象产生的电磁波信号,是一种可靠的局部放电检测技术。局部放电检测的电磁干扰及抑制局放测量环境的严重电磁干扰会大大降低检测仪器的灵敏度,严重时甚至使测量无法进行,因而有效地抑制电磁干扰是局部放电检测技术的不可缺少的环节。局部放电检测的干扰是多样的,按照时域波形可分为周期性干扰、脉冲型干扰和白噪声。周期性干扰包括系统高次谐波、载波通讯以及无线电通讯等等;脉冲型干扰分为周期脉冲型干扰和随机脉冲型干扰,周期脉冲型干扰主要由电力电子元件动作产生高频涌流引起,随机脉冲型干扰包括高压输电线上的电晕放电、其他电力设备的局部放电、分接开关动作产生放电以及接触不良产生的悬浮电位放电等;白噪声包括线圈的热噪声、地网噪声、配点线路和变压器继电保护信号线中的耦合进入的各种噪声以及检测线路中的半导体器件的噪声等。针对不同类型的干扰采用相应的抑制方法。周期型干扰也称为窄带干扰,具有强度大且相位比较固定的特点。大多采用频域方法处理,主要包括FFT阀值滤波器、自适应滤波器、固定系数滤波器和带阻滤波器等。随机型干扰较难剔除,干扰和局部放电信号在频域有相似性,因而多在时域考虑。与局部放电信号混杂在一起的白噪声是一均值为零的平稳随机喜好,属于宽带干扰信号。滤波器设置系统滤波功能应分为带通滤波器、带阻滤波器以及自适应滤波器三类。系统用于处理HFCT传感器信号的频率范围为100KHz~30MHz,处理AE传感器信号的频带范围为20kHz~500kHz,UHF传感器的频带范围为200MHz-1800MHz;带阻滤波器仅滤除频率介于高频及低频间信号,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;而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。但根据奈科斯特稳定性判据(Nyquist Theorem),滤波器上限截止频率应等于或小于1/2采样频率。严重等级判别当超声波原始信号幅值大于300uV时可发现明显放电痕迹,应立即进行设备检修。即在系统硬件增益为X100时,如软件界面显示的超声波局放脉冲信号均值超过3,000mV(3V),则意味着原始信号为3,000mV/10,000=300uV;而当局放脉冲群的时间间隔小于2ms时局放已经发展成严重等级,需要立即进行停电检修。当信号时间间隔大于4ms时,相对来说设备还处于较安全的运行状态下,但需要进行跟踪观察其发展趋势(信号幅值、发生频率、波形形态等)。
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  • 局部放电检测仪参数表技术特性通道数独立2通道采样精度12bit量程切换-40dB,-20dB,0dB,20dB,40dB,60dB共6档测量频带3dB 带宽 10kHz~1MHz数字滤波10kHz~1MHz 任意选择程控滤波器分段低端频率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz 低端频率:10kHz,20kHz,40kHz,80kHz 本量程非线性误差10%测量范围0.1pC~100,000pC灵敏度0.1pC可测试品的电容量范围6pF~250μF试验电源频率范围50~500Hz显示显示屏12” TFT真彩色触摸液晶显示屏分辨率1024 × 768接口USB3路,可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备电源模式AC 220V;频率50Hz;功率300W电信号接口2路BNC接口,用于信号输入光信号接口2路,用于信号输入网口1路接地钮外部接地通用说明CPU主频1.60GHz内存2.0GB硬盘128GB固态硬盘系统Windows Xp工作环境环境温度:-10~45℃相对湿度:≤95%尺寸长×宽×高:474mm × 288mm × 370mm重量15.8kg1、局部放电检测系统为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低2、真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体3、本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量及故障诊断JFD-2000A局部放电检测系统为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能(选配),同时也可用于大型电力变压器等高压电气设备的局部放电在线连续监测(选配)。真正实现了局放测量、定位、在线监测多功能合为一体。本局放仪是测量、分析电力设备绝缘性能的专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量及故障诊断。本局放仪适用范围、检测方法、试验回路、技术性能参数等符合国际标准IEC 60270-2000、国家标准GB/T 7354-2003《局部放电测量》和DL/T 417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》标准要求。产品别称:局部放电检测仪、局部放电测试仪、局放仪、局部放电测试系统
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国仪数字式局部放电检测系统相关的资讯

  • 小菲课堂|声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
    高压局部放电局部放电是电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,每一次局部放电对绝缘介质都会产生一些影响,使绝缘强度下降,造成高压电力设备绝缘损坏,甚至会造成人安全隐患。目前,预防性维护人员已经开始使用声学成像技术定位局部放电,甚至能在设备过热之前就发现设备特有的声音特征。与FLIR红外热像仪配合使用,像FLIR Si124之类的声学成像仪是必不可少的设备,可以有效地发现局部放电,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。局部放电的过程与危害根据IEC 60270的正式描述,局部放电指“只是局部地桥接导线间绝缘体的局部放电现象,可能发生在导线附近,也可能发生在其他地方。通常,局部放电是局部电应力在绝缘体或绝缘体表面集中的结果,一般表现为持续时间远远小于1毫秒的脉冲。电流总是趁人不注意时试图逃逸、跳离导线、徒劳地尝试桥接附近的电极。在寻找逃逸路线时,它首先会从老化的绝缘体上的裂缝开始。如果是架空电线,则是从因多年积污的电线表面开始。也许是在高压电缆的纸绕组上戳一个小孔,也可能隐藏在老化的液体电介质中形成的气泡附近。在电压正弦波的每个波峰和波谷,它都会持续不断地尝试(局部放电)。电流就这样日复一日地试图穿越到相邻的导线上,肉眼却无法看到这类局部放电。受持续性高压应力影响,附近的绝缘材料会在某个时刻失效,丧失对电流的约束。最终,电流会分流进入另一导线。这种情况发生时,导线会完全失效。这会对线路上连接的电气设备、开关设备、机械或设施造成了极大的破坏,代价高昂。局部放电有可能损坏工厂设备或灼伤敏感的电子设备。严重时,局部放电可能导致社区停电数小时,闲置设备,浪费宝贵的生产力。声学成像仪是预防性维护的必要工具局部放电检测是状态监测(CBM)或预防性维护(PdM)计划切实发挥作用的必要条件。越早发现,局部放电对绝缘体的损坏就越少,设备故障和后续停机风险也就越低。追踪局部放电问题有着简单的经济动机:发现问题,安排停机,然后在局部放电现场修复和更换绝缘体及电气接头,其成本和破坏性要低得多。为了准确定位局部放电,电气承包商、检查人员和专业维护人员可以使用多种诊断技术。绝缘测试仪提供了绝缘体的有效性或电阻的数值读数。FLIR红外热像仪可以定位并识别电气设备产生的阻热,通过逐像素的温度读数在可视图像中精确定位问题所在。还可以将热成像技术与声学成像技术结合起来,确定局部放电的严重程度。温度升高和声学特征可以表明绝缘设备的完整性遭到破坏。FLIR Si124满足声像仪的所有需求作为整个诊断生态系统的一部分,FLIR在红外热像诊断方案以外,还推出了声学成像解决方案。FLIR Si124工业声学成像仪是一款基于声学原理的解决方案,它可以定位和分析工业故障、老化以及缺陷如局部放电等。研究发现,在元件发热到能被红外热像仪检测到之前,局部放电会导致声音异常。这就为我们额外提供了一层提示,帮助我们提前检测到潜在的故障。虽然我们经常能在电线附近听到嗡嗡声,但人耳通常是听不到局部放电的,因此局部放电人耳很难定位,尤其是在过于嘈杂的工作场所。借助手持式声学成像仪(FLIR Si124),用户可以扫描一整个区域,在被检组件的声像图上看到局部放电产生超声波的位置,即使人耳听不到、背景噪声很大也没关系。虽然在声学成像方面,电工有许多工具可选,但从便携性到精度,需要考虑多种因素。首先,虽然大多数声学成像工具都很轻便,但要选择便于换场作业的款式。选择一台简单易用、单手可握、携带方便,符合人体工学设计且便于瞄准的手持式成像仪。很显然,FLIR Si124工业声波成像仪很好地满足了以上所有要求!麦克风更多,检测速度快10倍科技领域有一条通用法则:越多越好。从这个意义上讲,声学成像仪中增加麦克风的数量对形成细节丰富的声学图像至关重要。同样在科技领域,对于麦克风本身而言,(体积)大不一定好,因此使用MEMS(微机电系统)类型的麦克风。这类麦克风的性能达到了良好的平衡,能在不同环境下稳定地工作,功耗低,支持小体积电池,续航时间长。另外,体积小意味着更容易把它们紧凑地布置在手持工具上。更多的麦克风,都有哪些优势呢?灵敏度:FLIR Si124声学成像仪搭载了由124个MEMS麦克风精心布成的阵列,这些麦克风相互配合,使灵敏度达到高水平。麦克风越多越可以降低“空间混叠”的可能,也就是降低图像上声源错位的可能。检测范围与访问:增加麦克风的另一个优势是可以扩大检测范围。声音在空气中的传播距离每增加一倍就会衰减6分贝(距离声源15米处听到的声音比30米处听到的声音强6分贝),中型局部放电的分贝值约为40分贝。为了检测范围更广,声学成像仪制造商通过增加麦克风的数量来扩大检测范围。FLIR Si124声学成像仪将麦克风增加三倍,从而使检测范围扩大一倍。出于安全考虑,许多电气设备周围都有栅栏,或者离地较高,很难接近访问。这种访问限制也可能与时间有关,比如需要客户联系人在场时才能进入。鉴于这些访问限制,远距离也能精确定位局部放电的工具就显得至关重要。处理能力:FLIR Si124会产生124个音频数据流,这些数据流经过处理后可转换为视觉图像。这款声像仪搭载了自动音频频率筛选功能,既不牺牲性能,也简化了操作过程。数据和图形处理能力的进步使得将如此大量的声学数据,瞬间整合成屏幕上易于理解的图像成为可能。如果用户选用搭载较少麦克风或老款处理器的成像仪,结果只能得到较低品质图像、较低的分辨率、以及较慢的刷新率。就生产效率而言,像FLIR Si124这样先进的声学成像仪在发现问题的速度方面比其它可用工具快10倍。配备124个麦克风的FLIR声学成像仪不仅检测速度快人一步麦克风频率还会影响检查效果想知道关于声学成像仪的更多理论知识持续关注我们
  • 小菲课堂|声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
    声学成像仪在高压局部放电中的应用原理小菲在上周的文章中提到一部分没看到的小伙伴戳这里:小菲课堂|声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)下面继续为大家详细解说声学成像仪:智能除噪,结果准确电气承包商选择检测局部放电的工具本身,也可能会导致人们对局部放电的识别效果产生误解。比如,局部放电以40 kHz的频率恒定地发出超声波,许多声学成像设备就只有这个频率的范围,尽管这些设备在某些情况下可能有用,但在大多数情况下,选择这些设备可能大大削弱检测的灵敏度。例如,在远距离工作时(如户外变电站),使用更宽的频率范围(10 kHz-30 kHz)可以产生更好的结果。目前,声学成像已迅速发展成对维护供电基础设施正常运行不可或缺的技术。越来越多的状态监测管理人员开始把FLIR Si124之类的声像仪加入工具箱。此类设备可以快速、轻松地发现问题,降低维修成本,减少意外停机,很快就能带来投资回报。 当高压设备内有悬浮导体时(比如用垫片隔开),就有可能产生悬浮放电,悬浮放电被认为是最常见的局部放电类型。导线(如输电线)周围作为绝缘材料的空气在高湿度或污染环境下会丧失部分绝缘能力,进而发生空气放电。这会导致电流进入空气中,进一步降低近处的空气质量和导线的性能。分析声学图像可能需要一定的培训和学习,尤其是在理解不同类型的局部放电时。了解问题及其严重性有助于制定更好的报告、维修建议和更明智的后续行动。FLIR Si124声学成像仪采用人工智能算法分析局部放电,可助电气承包商一臂之力。用户可以将声学图像上传到FLIR Acoustic Camera Viewer云服务,后者会自动将这些图像与数千张局部放电图像进行比较。先进的人工智能服务有助于减少误差,加快报告制作,成为客户检查业务的关键优势。简单易用的特性也有助于使更多工人加入声学成像检测队伍,共同开展状态监测或预防性维护工作。声学成像仪重点检测区域对于局部放电易发生的区域,主要包括:★ 导线和母线★ 发电机★ 输配电设备★ 变电站★ 定子、电机和线圈★ 开关设备★ 变压器声学成像可以检测到超声波的能力,已成为公用事业组织用于确定是否存在局部放电的有效方法。它使专业人士能够执行更多例行预防性维护,有助于提供对即将发生的会导致关键系统停机的电气故障的关键初步预警。所以,电气供应商们要与时俱进,选择更有效、更快捷的工具检测电气设备的局部放电哦~想要了解更多详情。
  • 全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
    全新FLIR Si2-PD和Si2-Pro声学成像仪配备了智能局部放电检测分析功能其可帮助用户检测、辨识和分析电气系统中象征着存在问题和故障隐患的局部放电提前定位故障点,避免出现重大事故那么它是如何做到精准又快速的呢?局部放电被听见的必要性顾名思义,局部放电(PD)指绝缘体局部故障,其可能在任何类型(固体、空气、气体、真空或液体)的绝缘体上发生。如果电荷经常穿过绝缘体,很可能导致绝缘体被彻底击穿,从而造成灾难性的故障,因此及时发现局部放电非常重要,它能有效规避重大事故的发生。局部放电分为多种不同类型,其特征因类型而异。在实际应用中,可分为四类:负电晕放电、正负电晕放电、浮动放电以及表面或内部放电。不同放电类型的局部放电相位分布(PRPD)图谱略有差异,想要详细解读的菲粉们可以点击下方图片,获取“FLIR Si2系列声学成像仪局部放电检测深度分析白皮书”,它能让您对局部放电有更深层次的理解!声学成像仪智能分类局部放电的类型不同类型的局部放电主要表现为50或60Hz周期的不同时段中的脉冲或脉冲簇。对局部放电进行电气测量,能够测出这些脉冲期间转移的电荷,并显示其与电压相位的相对关系。这就是所谓的局部放电相位分布(PRPD)图谱。局部放电相位分布(PRPD)图谱PRPD图谱具备数种特征,可用于推断存疑局部放电的类型。例如,PRPD图谱通常拥有两个明显的脉冲簇,一个靠近正电压峰值,另一个则靠近负电压峰值,这些脉冲簇的大小和形状可能不同。这两个脉冲簇在大小和形状上可能对称,也可能高度不对称。在某些情况下,可能只存在一个脉冲簇而非两个。因此,可以根据不同的PRPD图谱来判断局部放电的类型。下载白皮书,详细介绍典型的PRPD图谱FLIR声学成像仪将自动检测具有较强50或60Hz周期性的信号,并构建类似的PRPD图谱。但要注意,即使声学成像仪界面显示了PRPD图谱,也不代表声源一定是局部放电。例如,某些类型的低压电子设备也可能产生类似的周期性图谱,因此还要进一步分析。选择FLIR Si2声学成像仪的优势FLIR Si2系列声学成像仪内置124枚麦克风,接收频率范围在2kHz至130kHz,涵盖了局部放电的声波范围,在远距离或嘈杂环境中也能直观地显示超声波信息,生成精确的声像。声像实时叠加在可见光数码图像上,使用户可以准确地查明异常声音来源。对于局部放电检测,Si2声学成像仪内置局部放电严重程度评估和纠正措施建议功能,通过对局部放电进行分类,能让用户迅速做出决策,减少故障的影响。这样的检测,比传统方法要将近快10倍哦~Si2具备人工智能技术辅助分析和故障严重程度评估功能,可现场提供决策支持FLIR Si2系列声学成像仪其配备的插件还能让用户将声像导入FLIR Thermal Studio软件中,进行离线编辑、分析和创建高级报告。专业的报告和分析软件,让局部放电检测后的结果处理变得更加简单明了!利用超声波对局部放电进行检测不仅设备轻便,适应性好,性价比高还能保障操作人员的安全,精准定位故障点FLIR Si2系列声学成像仪作为其中的佼佼者可作为电力检测人员的“完美”工具。

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  • 【转载】电缆局部放电测量常见干扰及抑制措施分析

    本文从电力电缆局部放电测量要求和试验特点分析测量中干扰的来源和途径,分析和阐述各种干扰的抑制措施,共同探讨、研究在测量系统设计、安装和使用过程中抑制测量干扰重要性和必要性。 关键词:电力电缆 局部放电 测量 干扰 抑制措施 一、前言局部放电测量是挤包绝缘电力电缆产品检验中重要安全项目之一,电缆局部放电是指电缆绝缘中局部缺陷(如毛刺、杂质、气泡或水气等)被击穿引起的电气放电,其放电量可能极小,以10-12库仑(pC)计,但这种微小放电危害极大,若在电缆运行中长期存在,或将引起放电周围绝缘发热老化,导致绝缘性能下降,引发电力安全事故,因此,准确测量电缆局部放电十分必要。但准确测量除关注检验设备性能及精度外,还应特别关注各种干扰对测量产生的影响。 二、常见干扰来源及途径 (一) 电缆局部放电测量标准要求及试验特点GB/T1206.2-2008和GB/T1206.3-2008挤包绝缘电力电缆标准要求,被试电缆在1.73U0(U0为电缆额定电压)下,应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电,例行试验声明试验灵敏度应不大于10 pC,型式试验声明试验灵敏度应不大于5 pC。GB/T3048.12-2007局部放电试验方法标准要求,试验回路包括高压电源、高压电压表、放电量校准器、双脉冲发生器等组成,试验电源应是频率为49~61Hz交流电源,近似正弦波,且峰值与有效值之比应为√2±0.07。产生试验电压可以是变压器或串联谐振装置。试验步骤包括试验回路选择和连接、电量校准、施加电压和放电测量等。从试验设备和标准要求可知,电缆局部放电测量具有如下特点:1、 设备庞大,试验室占据空间大,连接环节多。无论使用变压器式或串联谐振式高压设备,其额定电压输出容量一般都在100kV以上,其调压设备、高压设备、耦合电容器和控制设备等都很庞大,试验时,需将这些设备、试样和局部放电检测仪按试验要求连接一起,可见空间之大,环节之多。2、 试样长,试验负载为电容性负载。短试样长度最小10m,长试样有时可达数千米,由于试验电压加于电缆屏蔽和导体上,中间为绝缘层,其试验时为电容性负载。3、 试验电压高,局部放电检测仪输入放电脉冲信号电压小。试验电压为1.73 U0,对于额定电压35kV电力电缆中C类电缆,试验电压为45kV。采用JF2000局部放电检测仪测量局部放电,其输入放电脉冲信号电压每升高0.1V,仪表读数增加10 pC,而放电测量值通常小于10 pC,可见放电脉冲信号电压之小。 (二)干扰的产生和影响从电缆局部放电测量标准要求及试验特点分析,电缆局部放电测量系统是大型、高灵敏度的试验设备,它在试验过程中极容易受到干扰,常见干扰和对测量的影响为以下几个方面:1、电源质量的干扰。试验过程高压电压表是测量试验电压有效值,而绝缘产生最大放电通常在峰值电压时刻,电源正弦波的品质不好,会引起试验电压峰值偏差,标准规定的试验电压为电压有效值,因而会造成局部放电测量误差,此外,交流电源频率和电压稳定性对测量也存在影响。2、电磁辅射的干扰。无线电设备的电波发射、电气设备的运行、发动机的点火和自然界中的雷电等都会产生电磁辐射,空间中,电磁辐射极其复杂,每一种电磁辐射都具有频率、波长

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