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山东烟台工频高压局放试验装置 工频/三倍频试验控制部分 该控制部分既可实现工频试验也可实现三倍频试验。通过旋钮切换接触器,改变试验回路,完成实验,互锁控制,互不影响。控制台设有控制、测量和保护系统。通过操作指令完成对试品在规定条件下的全部试验程序,并且测量试品的电压、电流或其它参数,耐压延时可在0-99hr时间间隔范围内调节。控制台面板安装电流、电压指示仪表,可以显示输入电压、输入电流,输出电压、输出电流等。(二)校正脉冲发生器型号:JZF-10输出电荷量档位:5 pC、10 pC、20 pC 、50pC极性:正负交替重复频率:1.2kHz频率变化范围:>±100Hz脉冲上升沿时间:100uS注入电容:10pF  电容误差 Ec≤±4%方波电压幅度误差 Eu≤±4%(50pC档位)校正电荷误差 Eq=(Eu2+Ec2)1/2 ≤±5%尺寸:160×125×50mm3重量:0.5kg电池:6F22 9V(三)输入单元(检测阻抗)型号:3#输入单元是将放电试验回路中的放电信息检测出来的重要单元,亦称为检测阻抗。本输入单元从1号~12号,及7R,能符合IEC270所的几种局部放电的检测方法(并联法、串联法、平衡法等)。本输入单元采用高频变压器的双调谐式输入回路,初次级均为LCR回路,其初级电感量在局放仪的放大器频带内与试验电路的等效电容相调谐。




山东烟台工频高压局放试验装置 由以上局部放电过程分析,同时根据局部放电的特点(同种试品,同样的环境下,电压越高局部放电量越大)可以知道:一般情况下,同一试品在一、三象限的局部放电量大于二、四象限的局部放电量。那是因为它们是电压的上升沿。(第三象限是电压负的上升沿)。这就是我们测量中为什么把时间窗刻意摆在一、三象限的原因。三、局部放电的测量原理:局放仪运用的原理是脉冲电流法原理,即产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时电压变化Δu,此时若经过电Ck耦合到一检测阻抗Zd上,回路就会产生一脉冲电流I,将脉冲电流经检测阻抗产生的脉冲电压信息,予以检测、放大和显示等处理,就可以测定局部放电的一些基本参量(主要是放电量q)。在这里需要指出的是,试品内部实际的局部放电量是无法测量的,因为试品内部的局部放电脉冲的传输路径和方向是极其复杂的,因此我们只有通过对比法来检测试品的视在放电电荷,即在测试之前先在试品两端注入一定的电量,调节放大倍数来建立标尺,然后将在实际电压下收到的试品内部的局部放电脉冲和标尺进行对比,以此来得到试品的视在放电电荷。


山东烟台工频高压局放试验装置 近几年,随着国民经济的发展,停电越来越难,随着状态检修的推广,带电测试越来越重要,超声波探伤仪已成为电网运行的重要保障手段。运行中的电力设备局部放电的监测是状态检修的重要组成部分。电力设备局部放电发生时,产生声光电热磁等物理现象。其中声为超声波,超声波是20kHz以上的声波,人耳听不到,它以声源为中心,以球面波的形式向周围传播。超声波为机械波,不受电磁环境的影响。用接收超声波信号来判断局放存在及定位的方法,比红外摄像仪、紫外摄像仪更易优先发现局放故障,因为局放发生时往往先有振动产生超声后才有热光磁等物理信号。我公司集中科研力量,在广采众长,降低用户购买成本的原则指导下,研发出了手持式超声波局部放电巡检定位仪装置,填补了国内空白,适合在我国电力、铁路、石化行业推广,是状态检修的好帮手。



山东烟台工频高压局放试验装置 注意事项1.主回路电源容量应满足输出功率。2.在升压时,切要观察各表计是否正常情况下工作,严禁超负荷工作。3.所有接地为一点接地。4.设备严禁倾倒,缺油时严禁使用。5.外壳及铁外壳的高压套管,严禁碰撞、划伤。6.整体设备严禁在室内温度低于-5℃时存贮或使用。7.设备调换环境时,环境相对温差不得大于15℃。8.套管及外壳表面严禁覆水、冰、雪,室内设备严禁室外存贮使用。9.试验结束后,设备控制台钥匙应拨出保管。10.本套设备应有专人操作,专人保管。11.在使用本套设备前,必须认真阅读说明书,尤其是第6、7二项中所规定的必须严格遵守。八、日常维护及运输1.本套设备应放置在干燥、清洁的场地,不用时应做好防雨、雪、水、尘的防护工作,户外型应做好防雷工作。2.对长期放置不用的设备应定期检查设备所有紧固件及对绝缘套管及绝缘筒表面有清理工作。3.运输时设备应包装好且用钢丝绳紧固牢,此时应注意变压器的装车,防止运输时,起步与刹车引起内部构件串动、松动、变形(方向根据提供的总装配图来定),绕组元件的轴向方向垂直于运输工具的行走方向。4.设备发生故障,用户无法修理时,应及时通知供应商派人维修。下例图与产品以实物为准。




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山东烟台工频高压局放试验装置 此后,随着外施电压U(t)经过峰值Um后减小,外施电压在气泡中建立反方向电场,由于气泡中残存的内电场电压方向与外电场方向相反,故外施电压须经(Us+Ur))的电压变化,才能使气泡上的电压达到击穿电压Vc,(假定正、负方向击穿电压Vc相等),产生一次局部放电。放电很快熄灭,气泡中电压瞬时降到残余电压Vr(也假定正、负方向相同)。外施电压继续下降,当再下降(Us-Ur)时,气泡电压就又达到Vc从而又产生一次局部放电。如此重复上述过程,直到外施电压升到反向蜂值一Um的增量Δ不足以达到(Us-Ur)为止。外施电压经过一Um峰值后,气泡上的外电场方向又变为正方向,与气泡残余电压方向相反,故外施电压又须上升(Us+Ur)产生第—次放电,熄灭后,每经过Us—Ur的电压上升就产生一次放电,重复前面所介绍的过程。如图1—2所示。




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