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高精度便携式局部放电检测仪

高精度便携式局部放电检测仪

简要描述:高精度便携式局部放电检测仪,测量各种线弹性材料的静态应变应力或低频变化的准动态应变应力,如:钢、铸铁、铜及其合金、铝及其合金、钛合金、镁合金、岩石、混凝土、复合材料、植物、塑料、橡胶等。

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所属分类:手持局部放电检测仪

更新时间:2020-12-10

厂商性质:经销商

详情介绍

高精度便携式局部放电检测仪

产品简介:

是根据IEC270标准,利用脉冲电流法原理研制而成,并采用先进的抗干扰组件和独特的门显示电路,抗干扰能力强,并具有四种高频椭圆扫描,适用于高压产品的型式、出厂试验,新产品研制试验,电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试。

是根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,采用了先进技术和先进电路,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,它在保留了前几代产品优点和功能的同时,又比前几代产品在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。

产品特点:

1、技术水平:整体性能达到水平,能与国际上任一款同类产品竞争;
2、测量功能:可检测局部放电幅值、极性、相位、次数、放电起始电压、熄灭电压等局部放电的相关参数;
3、抗干扰:频谱处理基于超高速DSP芯片组和FFT算法实现的频谱分析与频点滤波功能,对非放电性干扰,可滤除90%以上;对综合性干扰,可降低干扰60%以上。实施上述抗干扰措施的频谱损失率≤3%(参见演示软件)。同步消隐在相关检测单元的支持下,可实现对来自空中、地网、试验电源的强干扰同步滤除。相位开窗与消隐可在任意相位多次开窗、消隐(开反窗),屏蔽掉相位的干扰,或针对相域测量;
4、时域视窗(图谱):提供椭圆、直线、正弦及二维、三维等局放图谱,可直观、总揽地观察、分析试验过程的各种放电频率、相位、强度与试验电压的关联度等特性;
5、频域视窗(图谱):提供实时频域图谱,能清晰观察局放信号和干扰信号的频域特性。可为局放与干扰的甄别,局放起始和熄灭电压的确定,滤波措施对局放信号影响的评估提供有效的手段;
6、静态分析:可以截取任意周波、时段的局放图谱,可对任意单个放电脉冲进行详细测量、分析,确定放电性质及放电强度;
7、同步与监测:具有零标指示及相位分辨功能;内、外同步方式可任意选择;可与任意频率的外部试验电源自动同步;可监测外部试验电源电压;
8、通信接口:支持USB口、U盘和局域网络等Windows支持的各种模式与外界交流、传输测试数据、测试报告和测试图形;
9、数据记录:可记录全过程的局部放电图谱及相关参数,具有事后自由回放、重现、分析、打印等功能;
10、低噪音设计:整体无噪化设计,仪器本机噪音可控制在0.1PC以下;
11、多通道特性:每个通道都有自已独立的信号调制、A/D转换、DSP算法处理、以太网接口和TCP/IP协议。通道扩展不影响其他通道及PC机处理速度,支持远程实时通信和远程实时专家会诊;
12、直流局放:连续记录放电脉冲的时刻、间隔;提供放电脉冲数、放电量、时间分布等图谱及数据。

名词术语:

1. 局部放电

局部放电是指在绝缘的局部位置放电,它并不构成整个绝缘的贯通性击穿。它包含三种放电形式:内部放电(在介质内部)、沿面放电(在介质表面)、电晕放电(在电极*)。

2. 电荷量q

在试品两端瞬时注入一定电荷量,使试品端电压的变化和由局部放电本身引起的端电压的变化相同,此注入量即为局部放电的视在电荷量。

3. 视在放电量校准器

视在放电量校准器是一标准电量发生器,试验前它以输出某固定电量加之试品两端,模拟该试品在此电量下放电时局部放电测试仪的响应,此时调整刻度系数,确定局部放电检测仪的量程,以便在试验时测量该试品在额定电压下的视在放电量。因该放电量时以标准电量发生器比较后间接测出,而非直接测出,故此放电量称为“视在放电量”。

校正电量发生器是测量局部放电时必备的仪器,它的性能参数直接关系到测试结果的准确性。

视在放电量校准器由校准脉冲电压发生器和校准电容串联组成,其参数主要包括:脉冲波形上升时间、衰减时间、内阻、脉冲峰值、校准电容值等。

校准脉冲电压发生器电压波形上升时间为从0.1U0到0.9U0的时间,衰减时间定义为从峰值下降到0.1U0的时间。

4.检测阻抗

检测阻抗是拾取检测信号的装置,在使用中,应根据不同的测试目的,被试品的种类来选择合适的检测阻抗,以提高局部放电测量的灵敏度、分辨能力、波形特性及信噪比。

检测阻抗按调谐电容范围分1~12号。

5.时间窗(门单元)

时间窗是为防止大于局部放电的干扰信号进入峰值检波电路而设计的一种电路装置。因在实际试验时,尤其是在现场做试验时,不可避免地会引入一些干扰,所以,时间窗的使用更显得重要。

时间窗的工作原理是把椭圆扫描时基分成导通(加亮区域)和截止(未加亮区域)两部分,通过改变时间窗的位置和宽度将放电脉冲置于导通(加亮区域),干扰脉冲置于截止(未加亮区域),此时仪表读数即为放电脉冲数值,而干扰则不论大小,皆不会影响放电脉冲数值。若此时两个时间窗同时关闭,则仪表读数为整个椭圆上脉冲之峰值。

高精度便携式局部放电检测仪



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