品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
HD-5010P智能手持回路电阻测试仪
面议DSJB-1600微机继电保护综合测试系统
面议FREJA300继电保护测试系统
面议单相继电保护测试仪 Sverker750
面议Sverker760型单相继电保护测试仪
面议Sverker 650单相继电保护测试仪
面议HKJB-702G微机继电保护测试仪
面议电力故障录波装置RWM-100
面议Fluke 120B 系列 ScopeMeter® 工业用手持式示波表
面议Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer
面议Fluke 190 Series III ScopeMeter® Test Tool
面议Fluke 1587C FC 绝缘万用表
面议一、采用标准
本手持式多功能局部放电测试仪()的设计采用以下标准:
GB/T 7354-2003 局部放电测量;
GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分:通用要求;
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程;
GB 2900 电工名词术语;
GB/T 16927 高电压试验技术;
DL/T 356-2010 局部放电测量仪校准规范;
DL/T 417-2006 电力设备局部放电现场测量导则;
IEC1000 电磁兼容性。
二、概 述
HD9009手持式多功能局部放电测试仪是我公司技术人员根据多年局放检测经验,适
用于对高压设备局部放电在线检测及定位。
该系统配备复合式 TEV 传感器、超高频传感器、高频电流互感器及高灵敏度超声波传感 器来采集高压设备内部局部放电信号。系统采用多级检波降频技术来降低放电信号的频率, 同时采用高速 AD 转换电路完成信号的数字化,并通过数字信号处理、自适应滤波等干扰信 号处理方式保证了检测数据的可靠性。通过采集不同高压设备内部局部放电产生的不同信号 可对设备的运行状态进行快速带电检测。该仪器可在设备运行状态下进行安装检测,对设备 的正常运行没有任何影响,便于工作人员及时对开关柜的运行状态进行评估,大大提高设备 运行的可靠性、安全性和有效性。
HD9009手持式多功能局部放电测试仪由测试仪主机、TEV 传感器、超声波传感器、 高频电流互感器、超高频传感器以及连接线组成。
三、仪器技术指标
3.1 适用范围
适用于对开关柜、变压器及 GIS 的局部放电在线检测及定位。
3.2 使用环境
海拔高度:≤3000m
环境温度:-20~60℃
相对湿度:≤95%
3.3 硬件要求
外壳:具有防护壳,防护等级应达到或优于 IP53;
连接器:耳机插口、低压直流充电器输入、外部超声波传感器输入;
主机重量:不大于 2kg;
显示屏:LED 显示,且能够显示电池状态。
3.4 供给电源要求
内部电池:配备充电电池,电池电压低时具备自动关机功能;
电池持续工作时间:8 小时;
电池充电:可以用 220V 工频电源充电,充电时间不大于 8 小时;
电池充电器防护等级:IP54。
五、产品图片
相关说明
读数(dBuV)与放电量(pC)之间的关系
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,放电幅值一般用皮库(pC)来标示,在传统的局放检测仪的检测频率(一般为10~300kHz)上,各种高压设备(除长电缆外)都可以等效为集中电容。
高频传感器测量则是在 3~100MHz 的频率范围内进行的,在这些频率上,高压电力设备更近似接近传输线而不是集中电容,电压/时间曲线下的区域面积与放电过程中的电荷转移量成正比。
高频传感器测量瞬态过程中的电压,因此它不是直接测量电荷,另外,所测的是金属面板外表面的波峰,这只是面板内部信号的一部分而已,当脉冲沿着金属铠甲的表面传播时,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其衰减越大。
显然,dBuV 和 pC 之间的关系取决于多种因素,其中大多数都是不可以量化的,无论是使用超声波传感器还是特高频传感器,都存在声强(dBuV)与放电量(pV)之间的关系,不同的被测对象及相互关系可以参照表1 ~ 表7。
表1 dBuV - pC 参考指南:靠近25kV电缆终端处
读数(dBuV) | 局部放电传统测量(pC) |
0 | 32 |
5 | 56 |
10 | 100 |
15 | 178 |
20 | 316 |
25 | 560 |
30 | 1000 |
35 | 1780 |
40 | 3160 |
45 | 5600 |
50 | 10000 |
55 | 17800 |
60 | 31600 |
表2 给出的是混合物填充式11kV 配电电缆终端箱中的相对地放电所获得的一些经验结果。
表2 混合物填充式11kV 配电电缆终端箱的dBuV - pC 参考指南
读数(dBuV) | 局部放电传统测量(pC) |
0 | 100 |
5 | 178 |
10 | 316 |
15 | 562 |
20 | 1000 |
25 | 1780 |
30 | 3160 |
35 | 5620 |
40 | 10000 |
45 | 17800 |
50 | 31600 |
55 | 56200 |
60 | 100000 |
表3 给出的是在油断路器的SRBP套管中的相对地放电所获得的一些经验结果。
表3 油断路器的SRBP套管的dBuV - pC 参考指南
读数(dBuV) | 局部放电传统测量(pC) |
0 | 134 |
5 | 239 |
10 | 423 |
15 | 753 |
20 | 1340 |
25 | 2390 |
30 | 4230 |
35 | 7530 |
40 | 13400 |
45 | 23900 |
50 | 42300 |
55 | 75300 |
60 | 134000 |
表4 给出了11kV树脂浇注型电流互感器内部放电所获得的一些结果。
表4 11kV 树脂浇注型电流互感器dBuV - pC 参考指南
读数(dBuV) | 局部放电传统测量(pC) |
0 | 224 |
5 | 399 |
10 | 708 |
15 | 1260 |
20 | 2240 |
25 | 3990 |
30 | 7080 |
35 | 12600 |
40 | 22400 |
45 | 39990 |
50 | 70800 |
55 | 126000 |
表5 给出了11kV 树脂浇注型电压互感器内部放电所获得的一些结果。
表5 11kV 电压互感器dBuV - pC 参考指南
读数(dBuV) | 局部放电传统测量(pC) |
0 | 224 |
5 | 399 |
10 | 708 |
15 | 1260 |
20 | 2240 |
25 | 3990 |
30 | 7080 |
35 | 12600 |
40 | 22400 |
45 | 39990 |
50 | 70800 |
55 | 126000 |
60 | 161050 |
表6 给出了35kV/12500kVA 变压器内部放电所获得的一些结果。
表6 35kV/12500kVA 变压器dBuV - pC 参考指南
读数(dBuV) | 局部放电传统测量(pC) |
0 | 67 |
5 | 119 |
10 | 211 |
15 | 376 |
20 | 670 |
25 | 1195 |
30 | 2115 |
35 | 3765 |
40 | 6700 |
45 | 11950 |
50 | 21150 |
55 | 37650 |
表7 给出了10kV开关柜内部放电所获得的一些结果。
表7 10kV开关柜dBuV - pC 参考指南
读数(dBuV) | 局部放电传统测量(pC) |
0 | 22 |
5 | 40 |
10 | 70 |
15 | 125 |
20 | 223 |
25 | 398 |
30 | 705 |
35 | 1255 |
40 | 2233 |
45 | 3983 |
50 | 7050 |
55 | 12550 |
60 | 22333 |
上述各表只能作为一个大致的参考指南,尽管一般来说增加pC 水平就等于增加dB 电平,但是放电源和衰减路径等因素都会严重影响校准结果,因此,所要做的就是通过历史数据的比较来判断被测物的绝缘程度。