局放检测仪调试过程中常见注意事项: 局放检测仪(数字局放仪)适用于变压器、GIS、开关柜、电缆、避雷器、互感器等高压电气设备的局放带电巡检。电气测试对局放检测仪调试的要求是比较严格的,下面我们来看局放检测仪调试过程中常见的注意事项。 (1)试验前,试品的绝缘表面(尤其是高压端)应作清洁化处理 (2)各连接点应接触良好,尤其是高压端不要留下...
查看详细 >>微机保护装置的重要性:微机保护装置在电力系统中具有重要的作用,特别是对于电压波动的响应。以下是微机保护装置的重要性:设备保护:微机保护装置能够及时检测电压波动并采取保护措施,可以防止设备受到电压波动的损害。这可以延长设备的寿命,减少维修和更换设备的成本。系统稳定:电压波动可能导致系统的不稳定,甚至引发系统的崩溃。微机保护装置的响应可以帮助...
查看详细 >>特高频局放工作原理是什么?特高频法具有检测灵敏度高、现场抗低频电晕干扰能力强、可实现放电源定位、可识别绝缘缺陷类型等优点,对脉冲的变化速度比较敏感,比较适合介质内部放电,可弥补超声波和暂态地电压检测方法的不足,有效提高诊断的准确性。电力设备绝缘体中绝缘强度和击穿场强都很高,当局部放电在很小的范围内发生时,击穿过程很快,将产生很陡的脉冲电流...
查看详细 >>局放仪使用中的注意事项:1、在使用完校正脉冲发生器后,一定要取下脉冲发生器后才能升压。2、对于局放仪测试过程中可能出现的各种干扰,如果是固定相位的干扰,可通过时间窗装置来避开。3、如果中途要停止测试,可按“停止”或“退出”按钮停止测试。4、局放仪使用数字表头显示放电量,过载后不能保证测量精度,如出现过载的情况,需将增益粗调开关转换到低增益...
查看详细 >>微机保护装置的响应:微机保护装置是一种基于微处理器的电力系统保护装置,它能够实时监测电力系统的各种参数,并在检测到异常情况时采取相应的保护措施。对于电压波动,微机保护装置通常具有以下响应机制:实时监测:微机保护装置通过连接到电力系统的传感器,实时监测电网的电压变化。当电压波动发生时,微机保护装置能够立即检测到,并采取相应的措施。告警功能:...
查看详细 >>局放测试仪难操作吗?南京方德瑞能局放测试仪用户界面友好,操作方便。参考使用手册即可操作,简单易用。局放测试仪直观、易懂。用户可以观察采集信号的特征图谱,直观方便地对数据进行分析判断。开关柜局放测试仪可靠、灵活。数据采集控制模块能够有效地采集信号,用户可以根据具体的情况设置不同的采集参数和选项,灵活多样。局放测试仪的放电检测体系能感测出工作...
查看详细 >>局放在线监测系统采用了我公司特有的“异常周期数”统计法,可排除干扰开关操作造成的瞬时脉冲冲击干扰。开关操作产生的冲击电磁波一般在个别工频周期只出现1~5次,并且这种异常周期都比较单一,通过统计这种异常周期数,即可判别是开关操作还是局部放电信号。开关柜局部放电,指的是在开关柜中,区域的电场强度如果一旦达到其击穿场强时,该区域就会出现放电现象...
查看详细 >>系统采用连续在线监测仪,不只使用传感器局部放电,而且还使用状态数据收集触发和警报通知,因此如果局部放电水平发生变化,维护人员可以接收到设备中发生一些问题的通知。局部放电监测仪通过自有的应用软件平台进行控制,可用于配置局部放电(PD)监测仪的模块、下载保存的数据以及查看数据采集装置采集的资产状态数据及进行相应的数据趋势分析,包括:(1)提供...
查看详细 >>局放仪,该设备能感测出运转设备故障、振动、泄漏及电气局部放电所产生的高频信号。它使用独特外差法将这些讯号转换为音频信号,让使用者透过耳机来听到这些声音利用先进的可视化超声原理和精妙的传感技术,能生动显示放电图像.并以数字和声音以及图像的三种方式告知维修人员进行检修,确保GIS的安全运行。超声波是无法被人耳所听到的声音,换句话说,高于20K...
查看详细 >>局放检测装置技术参数:(1)装置的工作电压采用DC48V或DC24V。(2)局放装置应能对各测量点的局部放电信号进行采样,每次采样长度大于50个工频周期,较短监测周期不大于1小时,监测周期可调。(3)局放装置应能对局部放电特征量进行分析,至少包含以下基本参量:较大放电量,放电相位(如可能),放电次数。(4)局放监测装置应具备报警阀值设置和...
查看详细 >>局放在线监测系统采用了我公司特有的“异常周期数”统计法,可排除干扰开关操作造成的瞬时脉冲冲击干扰。开关操作产生的冲击电磁波一般在个别工频周期只出现1~5次,并且这种异常周期都比较单一,通过统计这种异常周期数,即可判别是开关操作还是局部放电信号。开关柜局部放电,指的是在开关柜中,区域的电场强度如果一旦达到其击穿场强时,该区域就会出现放电现象...
查看详细 >>局部放电机理:局部场强增加到绝缘介质的电气强度以上;局部较低的电气强度(例如,浇铸树脂中的空隙)。电晕放电是由气体和液体中局部过强的电场强度引起的放电。它们主要发生在顶端,边缘和细导体上。由于它们通常出现在外轮廓上,因此由于其典型的辉光和裂纹而易于检测。沿面放电:它产生的起因是电极上发生电晕放电。分层材料中的放电是沿面放电的另一种形式。在...
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