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通遼手持式超聲波局部放電檢測儀進入系統主界面后,按【設置】鍵進入設置界面,按或鍵選擇要修改的項目,選中項目后按或鍵對選中的項目進行修改。其中特殊項:設備名稱、任務編號和日期時間,對其進行修改時需按下述步驟:首先按或鍵選擇要修改的項目;然后按或鍵選擇要修改的具體位置,待修改位置光標閃爍后,按或鍵對該位置的值進行修改,修改完畢后按或鍵調整光標到沒有閃爍區域,按或鍵選擇要修改的其他項目。圖5-4特殊項更改光標位置示意圖系統設置?文件名稱—設置數據存儲文件的名稱,以及文件當前狀態。?設備名稱—設置被檢測設備的編號。?任務編號—設置試驗任務編號。?測量方式—設置當前選擇的測量方式:UHF,US。?同步方式—設置當前選擇的同步方式:內同步、外同步、光同步。內同步:系統采用內部50Hz同步信號。外同步:采用試驗電源同步。光同步:在室內或其他無陽光直射地點檢測時,需打開白熾燈,可將同步方式改為光同步。?按鍵聲音—設置按鍵聲音開、關情況。?日期時間—設置系統日期時間。?圖片存儲位置—設置當前圖片存儲路徑,可存儲在SD卡內,或通過USB口存儲到終端設備。?音量—設置耳機音量大小。圖5-5系統設置圖?UHF設置?預警值(黃色)—設置黃色“交通燈”門限值(默認值-60dBmW)。?報警值(紅色)—設置紅色“交通燈”門限值(默認值-30dBmW)。?測量模式—設置UHF測量模式,包含監測模式、巡檢模式。?周波數—設置波形模式下單次處理的周波數量。?統計時長—設置統計模式的統計時間。?背景閾值—根據現場實際情況設置慮除閾值。?濾波方式—設置當前的濾波方式:高通,低通,直通


通遼手持式超聲波局部放電檢測儀?相位模式由于局部放電信號的產生與工頻電場具有相關性,因此可以將工頻電壓作為參考量,通過觀察被測信號的發生相位是否具有聚集效應來判斷局部放電是否因設備內部放電引起的。圖5-14US相位模式圖說明橫軸為角度(0~360°),縱軸為信號幅值(mV)。?脈沖模式微粒每碰撞殼體一次,就發射一個寬帶瞬態聲脈沖,它在殼體內來回傳播。這種顆粒的聲信號是顆粒端部的局部放電和顆粒碰撞殼體的混合信號。脈沖模式可記錄微粒每次碰撞殼體時的時間和產生的脈沖幅值,并以飛行圖的形式顯示出來。圖5-15US脈沖模式圖說明橫軸為周期(ms),縱軸為信號幅值(mV)。?US—監測模式監測模式是保證GIS長期可靠運行的有效手段。通過對30個周期內設備狀態的實時監測,和對一定時間段內設備運行狀態的查看,可及時準確的發現問題。圖5-16US監測模式圖表5-5操作指示表當前狀態操作按鍵說明運行停止F1停止測量運行設置F4設置試驗以及通道項目停止運行F1開始測量停止保存數據F2保存監測數據信息停止設置F4設置試驗以及通道項目停止保存背景確認將當前測量數值保存為背景值

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通遼手持式超聲波局部放電檢測儀 非接觸超聲法將傳感器放在設備外殼縫隙處,適用于高壓開關柜、環網柜的局放檢測,能有效檢出氣體雜質,技術參數:檢測頻率:中心頻率40kHz;測量范圍:0~80dBμV;靈敏度:-65dB(0dB = 1volt/ubar?有效值SPL)。2.3.3 超聲法a)、接觸式超聲傳感器將傳感器貼在外殼表面,適用于GIS、變壓器、全絕緣開關柜(環網柜)的局放檢測,能有效檢出固體絕緣缺陷,技術參數:檢測頻率:20~200kHz;測量范圍:0-30mV;靈敏度:≤5 Pc。b)、非接觸式超聲傳感器將非接觸式超聲傳感器正對開關柜,等電氣設備的的縫隙處,可有效檢測出開關柜等非封閉設備的絕緣缺陷;諧振頻率:40kHz;動態范圍:-6~80dBuV。2.3.4 UHF超高頻法將傳感器置于盆式絕緣子處,適用于GIS、HGIS局放檢測技術參數:檢測頻率:300~1500MHz;靈敏度:≤1PC(實驗室環境)。2.3.5 暫態地電壓(TEV)法將傳感器貼在開關柜外殼表面,適用于高壓開關柜(環網柜)的局放檢測,技術參數:信號采集:電容耦合;頻率范圍:3~100MHz;測量范圍:0~60dB/mV;靈敏度:1mV。


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通遼手持式超聲波局部放電檢測儀該儀器用于探測中/高壓(MV/HV)設備中的局部放電源。如果沒有探測到放電,其并不意味著中高壓設備中無放電活動。放電源往往具有潛伏期,絕緣性能也可能會由于局部放電以外的其他原因而失效。如果檢測到與中高壓電力系統相連的設備中有相當大的放電,應立即通知對設備的負責的相關單位。警告:局部放電測試儀僅用于接地電位。·檢測電氣設備時,在啟用探頭之前應該確保電氣儀器金屬外殼接地。 ·始終保持高壓部分與儀器、探頭和操作人員之間的距離。 ·嚴格遵守當地規則。 ·附近有雷暴天氣時,不得進行測量。 ·電路通電后,不得實施測量。 ·切勿在測試過程中以機械方式(比如晃動或敲擊)、電氣方式(比如增加電壓)或物理方式(比如加熱)來干擾設備。·不得在爆炸環境中操作儀器或附件。 ·電池充電器內部具有市電交流電壓。 ·該裝置不屬于用戶自己維修的裝置,如果需要維護與修理,請聯系本公司進行維修。1.概述1.1.系統介紹局部放電檢測儀可配合使用特高頻傳感器、TEV傳感器、聲電組合傳感器、超聲傳感器和寬頻帶電流互感器(HFCT)在線檢測變壓器、高壓開關柜、GIS、電纜接頭等高壓設備的局部放電情況。攜帶方便、測量快速,抗干擾能力強,便于現場使用。其配置軟件具有實時波形圖、峰值顯示、定位等功能,軟件也可以詳查分析某個相位波形,窗口隨意放大和縮小,也可以對該段數據進行頻譜分析,分析放電波形的頻譜含量,使放電波形之間更具可比性,統計分析試驗數據,減少試驗中非穩定性因素對試驗結果的影響。本儀器采用自動或手動記錄保存試驗數據和瞬態放電波形,提供后期數據分析參考。

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通遼手持式超聲波局部放電檢測儀?US設置?預警值(黃色)—設置黃色“交通燈”門限值(默認值2mV)。?報警值(紅色)—設置紅色“交通燈”門限值(默認值6mV)增益—設置US通道增益,系統采用自動增益控制調節,范圍為:42dB、35dB、28dB、21dB、14dB、7dB、0dB、-7dB。?測量模式—設置US測量模式,包含監測模式、巡檢模式。?周波數—設置波形模式下單次處理的周波數量。?背景閾值—根據現場實際情況設置慮除閾值。圖5-7US設置圖?系統信息?設備型號—顯示當前設備的型號?設備編號—顯示當前設備編號?軟件版本號—顯示當前設備采用的軟件版本?序列號—顯示當前設備的軟件序列號圖5-8系統信息圖5.6UHF測量UHF有2種測量方式:巡檢模式、監測模式。進入系統主界面,按【設置】鍵進入設置界面,在【系統設置】中【測量方式】項選擇【UHF】,按【UHF設置】鍵進入UHF設置界面,在【測量模式】中選擇測量模式。按鍵進入相應的測量方式。?UHF—巡檢模式在【UHF設置】→【測量方式】→巡檢模式,按鍵進入巡檢模式。在巡檢模式下有3種顯示圖:波形圖,PRPD圖,PRPS圖。在運行狀態下,按或鍵切換不同顯示圖,且三種顯示圖同步處理放電數據。?波形圖顯示當前測量數據波形,根據【UHF設置】中周波數設置顯示對應的周波數目,根據放電特性來判斷是否放電,同時通過或鍵可對波形幅值進行縮小或放大調節。圖5-9UHF波形圖?測量通道—顯示當前測量連接的通道。?測量模式—顯示當前選擇的測量模式。?同步方式—顯示當前選擇的同步方式,內同步、外同步、光同步。?運行狀態—顯示當前試驗的運行狀態,運行、停止。?USB—顯示當前USB接口有無接外接鼠標鍵盤或移動存儲設備。?日期時間—顯示當前的日期時間,年月日時分秒。?電池狀態—顯示當前電池電量的百分比。?測試背景—顯示被測儀器所在環境的信號。?峰值讀數—顯示數據的采樣峰值,用dBmW表示。?報警歷史—顯示38個周期內測得數值的大小。?歷史讀數—顯示38個周期內測得數值的值。

通遼手持式超聲波局部放電檢測儀主機面板介紹手持式局放測試儀主機的前面板分為若干功能區,根據上圖標注標號分別為:1. 波形顯示區2. F1~F5: 菜單按鍵3. 電源指示燈4. MEAS: 測量菜單5. AUTORANGE: 自動AUTO6. MENU OFF: 關閉菜單選項7. MENU: 菜單按鈕8. AUTO: 自動設置按鍵9. RUN/STOP: 開始/停止10. 方向鍵11. TRIG: 觸發菜單12. LEVEL: 調節觸發電平13. TIME/DIV: 時基14. POSITION: 調節水平觸發位置15. HORI: 水平菜單16. VERTICAL: 調節垂直位置17. VOLTS: 電壓檔位18. 電源開關19. REF: REF菜單20. MATH: MATH功能鍵21. CH2: 顯示CH2菜單22. CH1: 顯示CH1菜單23. UTILITY: 輔助功能24. SAVE RECALL: 保存/調用25. RECORDER:萬用表趨勢圖、示波器趨勢圖、波形記錄儀 26. SCOPE/DMM: 功能界面切換按鍵,切換到萬用表過信號源界面27. CURSOR: 光標測量3.2 主機充電在首次使用手持式局放測試儀主機時,首先應該對該主機進行充電,完全充電所需時間為7小時,但如果該主機已經部分充電,則充電時間會減少,當電池充電充滿后,儀器會自動停止充電,充電狀態由主機面板上充電指示燈指示。1)指示燈亮:電池正在充電。2)指示燈不亮:電池不在充電,即充電已經完成或充電器已經關閉。

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通遼手持式超聲波局部放電檢測儀使用方法1、使用者佩帶好耳機,手持巡線儀,打開電源手指扣住板機,激光對準檢測對象,聽是否有嘟嘟聲或看顯示器有無波形即可。2、制定掃描周期:一般一個月一次,對發出聲音小的設備十天一次,對發出聲音比較大的設備一周一次,對發出聲音的設備三天一次。使用單位根據自己的實際情況可制定適合自己的帶電監測周期方案。3、帶電監測不同于停電檢測,停電測試往往是根據規程規定的標準一次測試就可確定數據是否合格,設備有無故障;帶電監測必須看帶電監測的數據的變化趨勢,一般正常情況下,一次高壓設備在帶電運行時,用儀器監測其超聲波背景噪音應該是寂靜的。對于相鄰的同一類設備在同一時間段進行掃描,橫向對比其發出的聲音的大小,按聲音的大小把這些劃分為重點監測對象、一般監測對象、忽略對象(基本沒有聲音的設備)。對于重點監測對象制定不同時間的縱比監測周期計劃,比如十天監測一次、一周監測一次、嚴重的三天監測一次,看其超聲波信號的發展變化趨勢。經幾個周期監測聲音越來越大,對其進行具體趨勢分析,排除負載過大等正常原因后,聲音還是越來越大,就可確定該設備有嚴重的放電等問題,不停電查找原因就要發生絕緣擊穿等重大事故,將嚴重影響整個電力系統的運行。


通遼手持式超聲波局部放電檢測儀 友情提示感謝您選用我司產品,本說明書介紹了局部放電檢測儀的檢測原理、使用方法和干擾排除,在初次使用時,請詳細閱讀,有助于您熟練地使用,確保檢測精度。2、產品介紹2.1概述局部放電是指絕緣結構中由于電場分布不均勻、局部場強過高而導致的絕緣介質中局部范圍內的放電或擊穿現象局部放電是絕緣老化的重要征兆和表現形式因此對局部放電的有效檢測對電力設備的經濟運行具有重要意義。局部放電的檢測是以局部放電所產生的各種現象為依據通過能表征放電的物理量來分析局部放電的狀態及特性。國內外學者進行廣泛、深入研究局部放電的過程中產生的電脈沖、電磁輻射、超聲波、光和分解產物后,提出了局部放電法(主要有暫態地電波法、脈沖電流法、超聲波法和超高頻法)、電化學法和光學法等檢測方法。傳統的局部放電檢測儀其測量信號的響應頻率一般不超過1 MHz易受外界干擾的影響穩定性差,影響了其應用。隨著計算機技術、電子技術和傳感器技術的進步,為超高頻檢測技術創造了條件,使其具有檢測頻率高、抗干擾性強和靈敏度高,得到高度重視。局部放電檢測儀,配置有五種傳感器,其中TEV、超聲波和HFCT適用于對高壓開關柜、環網柜局部放電檢測;超聲波和UHF適用于對GIS的絕緣狀態進行檢測;使用超聲波和HFCT適用于電纜的絕緣狀態進行檢測。內置的專家診斷系統能根據檢測數據進行分析,判斷放電能量大小和可能部位,在電力、鐵路等得到廣泛應用。

通遼手持式超聲波局部放電檢測儀定位功能打開設置面板,將《特殊功能》改為定位,會出現圖6.26的面板,波形顯示區域會多出兩個藍色的游標(如圖6.27),拖動游標,然后會自動將兩個游標間的時間差顯示到定位面板的《測量時差》一欄中。,可以手動天道對應的位置,也可以勾《選自動填入》,然后點擊對應的位置,就會自動將數字測量時差的值填入。說明:測量位置是以4*4的網格為坐標系,左上角為原點坐標,中間的9個點分別對應面板中的9個位置。設置填好9個位置的時差并設置好參數,點擊計算就可的出放電點的空間位置坐標。圖6.26圖6.276.10 長時采集功能打開設置面板,將《特殊功能》改為長時,會出現圖6.28的面板,設置好參數點擊應用即可,該功能可以連續采集長時間的波形圖6.28七、注意事項7.1使用儀器之前,請仔細閱讀本使用說明書;7.2當實驗使用到超聲波傳感器時,請在傳感器陶瓷基板端涂抹超聲耦合劑,再吸附在被測設備外殼上,以便更好的采集信號;7.3在試驗過程中,不同的傳感器測量時,應在“參數設置”項中正確設置參數,以確保測量準確;7.4在儀器使用過程中,設備需輕拿輕放,避免磕碰;7.5實驗完畢后,請及時對主機進行充電,方便下次使用;7.6關閉儀器時請使用軟關機,并不需要其他特別的操作。


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通遼手持式超聲波局部放電檢測儀 友情提示感謝您選用我司產品,本說明書介紹了局部放電檢測儀的檢測原理、使用方法和干擾排除,在初次使用時,請詳細閱讀,有助于您熟練地使用,確保檢測精度。2、產品介紹2.1概述局部放電是指絕緣結構中由于電場分布不均勻、局部場強過高而導致的絕緣介質中局部范圍內的放電或擊穿現象局部放電是絕緣老化的重要征兆和表現形式因此對局部放電的有效檢測對電力設備的經濟運行具有重要意義。局部放電的檢測是以局部放電所產生的各種現象為依據通過能表征放電的物理量來分析局部放電的狀態及特性。國內外學者進行廣泛、深入研究局部放電的過程中產生的電脈沖、電磁輻射、超聲波、光和分解產物后,提出了局部放電法(主要有暫態地電波法、脈沖電流法、超聲波法和超高頻法)、電化學法和光學法等檢測方法。傳統的局部放電檢測儀其測量信號的響應頻率一般不超過1 MHz易受外界干擾的影響穩定性差,影響了其應用。隨著計算機技術、電子技術和傳感器技術的進步,為超高頻檢測技術創造了條件,使其具有檢測頻率高、抗干擾性強和靈敏度高,得到高度重視。局部放電檢測儀,配置有五種傳感器,其中TEV、超聲波和HFCT適用于對高壓開關柜、環網柜局部放電檢測;超聲波和UHF適用于對GIS的絕緣狀態進行檢測;使用超聲波和HFCT適用于電纜的絕緣狀態進行檢測。內置的專家診斷系統能根據檢測數據進行分析,判斷放電能量大小和可能部位,在電力、鐵路等得到廣泛應用。

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