輸出電荷量1pC、2pC、5pC~~~
輸出頻率500HZ~2KHZ(步進50)
注入電容10pF,100pF可選
上升時間<100ns
衰減時間≥100μs
輸出阻抗≤100Ω
校準脈沖值誤差<1%
極性正,負交替
電池充電電池16.8V
尺寸重量120×85×55,約0.5kg
EDTCD-2004局部放電測試儀是我廠研制開發生產的一種新型儀器。它基本上保持了原有局部放電檢測儀的優點和功能,并致力于縮小儀器體積、重量、使之成為名符其實的攜帶式儀器。該儀器是根據IEC(270)標準,利用脈沖電流法原理研制而成,并滿足DL/T846.4-2004、GB-7354-2004、GB-1207-97、GB-1208-97中關于局部放電測試對測試儀器規定的技術要求
通用試驗方法
(一)試驗目的:(1)證實試品在規定電壓下沒有高于規定值之局部放電;
(2)測定電壓上升時出現放電超過某一規定值時的低電壓(起始放電電壓)和電壓下降時放電低于規定值時高電壓(終止放電電壓)。
(3)測定在某一規定電壓下的放電強度。
(二)試驗條件:(1)交流電源電壓應為正弦波,不應有過大的高次諧波。
(2)試品的電氣、機械溫度條件應良好且穩定。
(3)由于電壓回滯現象的影響,在試驗前至少幾小時以上的時間內,不要承受超過規定的局部放電試驗電壓高值以上的電壓。
(4)經過搬運后的試品,必須靜放一段時間后再做局部放電試驗(油浸)。
(三)試驗程序:1.將試驗區內的雜物盡量移到試區以外,金屬體應牢固接地,檢查和改善試區內一切可能放電的部位,應特別注意地線是否已接地。
2.根據不同的試品和試驗條件,選擇正確的接線方式。
3.對所選擇的測試回路用視在放電量標準器對整個測試系統進行刻度系數校正,校正時對所規定的刻度系數K值調節儀器的增益旋鈕,把H調到H=UoCo/K值。校正完畢后,測試儀器的細調(連續調節)增益旋鈕不得隨意變動,同時應將視在放電器校準器從高壓線路上取下,以免在加壓試驗時將視在放電量校準品擊穿而使高壓線路短路。
(四)注意事項:1.在試驗開始加壓以前,試驗人員必須詳細而全面地檢查一遍線路,以免線路接錯。測試儀器處的接地線是否與接地體牢固連接,若連接不牢或在準備工作時接地線被腳踢斷,這將可能引起人身和設備事故。切切!
2.對于連接線應避免將暴露在外,屏蔽罩不能與試品的瓷裙相接觸。
3.試驗完畢后,應對整個測試系統再進行一次復查校正,驗證是否與試驗前所校正出的刻度系數相等,以免測試儀器或其它環節在試驗過程中發生故障而使測試結果不對。

每個通道的輸入信號立的經過前級低通濾除部分低頻信號,再經過衰減或放大處理,然后經過細調增益控制,經過更精密一級的高低通濾波,進一步篩選出放電信號,經過高速寬頻帶12位AD轉換器進行模數轉換,得到的數據經過FPGA存儲在緩存SDRAM中,再由FPGA通過USB(或以太網)上傳給PC機或工控主機系統進行顯示。
試驗電壓信號經過電壓互感器隔離變換成小信號,小信號分兩路:一路經過調理得到試驗電壓的外零標信號,另一路經過有效值轉換和A/D轉換得到試驗電壓數據。該數據由FPGA送給PC機或工控主機系統進行顯示。

零標輸入單元作為局部放電檢測系統的相位基準,對識別局部放電和干擾有重要作用,本儀器系統內置內零標單元和外零標輸入單元。外零標輸入時,系統的相位可以和外零標輸入嚴格同步,且無頻率間隔要求,故可以和無局放串聯諧振電源相配合,外零標的輸入范圍為:交流10∽380V,30Hz∽300Hz。
在實際試驗中,可以將試驗電源電壓經分壓器降至10∽380V再接入零標單元。如果在屏幕上輸入分壓器的變比,可以直接測量出試驗電源電壓。例如,電容分壓器變比是500:1,則選擇變比為500。
如果試驗電源和儀器電源同相或試驗電源和工頻嚴格同步,可使用儀器內零標。
一般,當沒有外零標輸入信號時,儀器自動選擇內零標作為本系統的相位基準。如果試驗電源和儀器電源相位不同,必須對其相位進行校正后才可測量。

超聲波法檢測原理
當變壓器內部產生放電信號時,除產生放電脈沖電流沿容性回路傳輸外,同時還會激發出機械波(超聲波)信號通過變壓器油向四周傳播。雖然電力變壓器的結構較為復雜,但是變壓器的整個器身內充滿了變壓器油,而繞組、絕緣材料、支撐、夾件、引線等部件均浸在油中,由于變壓器油為超聲波的良好傳播媒介,這為在箱壁外側檢測局放產生的超聲信號提供了有力條件。所以,在變壓器的箱壁外側安放超聲波傳感器可以接收到內部較大的放電信號。
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