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河北工频高压局放试验装置 系统工作原理:本机的局部放电测试原理是高频脉冲电流测量法(ERA法)。试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经藕合电容Ca送入输入单元,由输入单元拾取到脉冲信号,经低噪声前置放大器放大,滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所需幅值与产生零标志脉冲)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送至脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元控制试验电压每一周期内脉冲峰值的工作时间,并在这段时间内将示波屏的相应显示区加亮,用它可以排除固定相位的干扰。试验电压表经电容分压器产生试验电压过零标志讯号,在示波屏上显示零标脉冲,椭圆时基上两个零标脉冲,通过时间窗的宽窄调节可确定试验电压的相位,试验电压大小由数字电压表指示。


河北工频高压局放试验装置 下面介绍一些主要视为干扰或非正常放电的情况:(1)悬浮电位物体放电波形特点:在电压峰值前的正负半周两个象限里出现幅值。脉冲数和位置均相同,成对出现。放电可移动,但它们间的相互间隔不变,电压升高时,根数增加,间隔缩小,但幅值不变。有时电压升到一定值时会消失,但降至此值又重新出现。原因:金属间的间隙产生的放电,间隙可能是地面上两个独立的金属体间(通过杂散电容耦合)也可能在样品内,例如屏蔽松散。 (图 5—04)(2)外部电晕放电波形特点:起始放电仅出现在试验电压的一个半周上,并对称地分布在峰值两侧。试验电压升高时,放电脉冲数急剧增加,但幅值不变,并向两侧伸展。 原因:空气中高压或边缘放电。如果放电出现在负半周,表示处于高压,如果放电出现在正半周则处于地电位。(图5—05)(3)液体介质中的电晕放电波形特点: (图 5—06)放电出现在两个半周上,对称地分布在峰值两侧。每一组放电均为等间隔,但一组幅值较大的放电先出现,随试验 电压升高而幅值增大,不一定等幅值;一组幅值小的放电幅值相等,并且不随电压变化。原因:绝缘液体中或边缘放电。如一组大的放电出现在正半周,则处于高压;如出现在负半周,则地电位。

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河北工频高压局放试验装置 抗干扰措施和局部放电图谱简介对于局部放电实验我们怕的就是干扰,下面简单介绍一下实验中可能遇到的干扰以及抗干扰的方法:(一)测量的干扰分类干扰有来自电网的和来自空间的。按表现形式分又分为固定的和移动的。主要的干扰源有以下一些:①悬浮电位物体放电,通过对地杂散电容耦合②外部电晕③可控硅元件在邻近运行④继电器,接触器,辉光管等物品⑤接触不良⑥无线电干扰⑦荧光灯干扰⑧电动机干扰⑨中高频工业设备(二)抗干扰方法采用带调压器,隔离变压器和滤波器的控制电源设置屏蔽室,可只屏蔽试验回路部分可靠的单点接地,将试验回路系统设计成单点接地结构,接地电阻要小,接地点要与一般试验室的地网及电力网中线分开。采用高压滤波器用平衡法或桥式试验电路利用时间窗,使固定相位干扰处于亮窗之外采用较窄频带,或用频带躲开干扰大的频率范围在高压端加装高压屏蔽罩或半导体橡胶帽以防电晕干扰试验电路远离周围物体,尤其是悬浮的金属固体!(三)初做实验者对波形辨认还是有一定困难的,下面就简单介绍一 放电类型和干扰的初步辩认:1. 典型的内部气泡放电的波形特点:(图 5—01)A.放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆象限内。B.在起始电压Ui时,放电通常发生在峰值附近,试验电压超过Ui时,放电向零相位延伸。C.两个相反半周上放电次数和幅值大致相同(相差至3:1)。D.放电波形可辩。E.q与试验电压关系不大,但放电重复率n随试验电压上升而加大。F.局部放电起始电压Ui和熄灭电压Ue基本相等。G.放电量q与时间关系不大。H.如果放电量随试验电压上升而增大,并且放电波形变得模糊不可分辨,则往往是介质内含有多种大小气泡,或是介质表面放电。如果除了上述情况,而且放电幅值随加压时间而迅速增长(可达100倍或更多),则往往是绝缘液体中的气泡放电,典型例子是油浸纸电容器的放电。


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河北工频高压局放试验装置 局放理论概述在开始我们的实验以前,我们首先应该对局部放电有个初步的了解,为什么要测量局部放电?局部放电有什么危害?怎样准确测量局部放电?有了上述理论基础可以帮助我们理解测量过程中的正确操作。一、局部放电的定义及产生原因在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,但尚未击穿,(即在施加电压的导体之间没有击穿)。这种现象称之为局部放电。局部放电可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面上和内部,发生在表面的称为表面局部放电。发生在内部的称为内部局部放电。而对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称之为电晕。由此 总结一下局部放电的定义,指部分的桥接导体间绝缘的一种电气放电,局部放电产生原因主要有以下几种

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河北工频高压局放试验装置 校正脉冲发生器1、用途与适用范围JZF—10校正脉冲发生器是一个小型的价廉的电池供电的局部放电校正器,它体积小,重量轻,便于携带,同步方便,适合作为大量的现场测试和工厂产品测试的校正脉冲发生器。它可以以三种放电量的注入范围向试品两端注入频率为1.2KHz左右的校正脉冲。适合于国际电工委员会IEC—270所推荐的任何一种试验电路2、主要规格及技术参数输出电荷量档位: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)、输入单元使用说明1、概述: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,本输入单元能符合IEC270所推荐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。2、检测灵敏度及输入单元允许电流值:参照TH-2010多通道局部放电检测仪3、检测阻抗的选择:适当的选择输入单元可获得较佳的检测灵敏度,检测阻抗的选择原则是保证LCR检测回路的谐振频率F。落在所选择的放大器频带内。简单粗略的选择方法是:从输入单元初级电感两端上向主回路看过去所具有的电容量(通常为试品电容与耦合电容的串联值即试品电容与耦合电容的积除以它们的和),使其落在输入单元铭牌上所标调谐电容范围的中间值附近,这样选出的输入单元就是合适的输入单元。所谓调谐电容中间值是指两端电容值乘积的平方根,选择接近这个值的输入单元可得到的灵敏度。

河北工频高压局放试验装置 介质内单个气泡在交流电压下的局部放电过程U(t)一一外施交流电压Uc(t)一一气泡不击穿时在气泡上的电压Uc’(t)一一有局部放电时气泡上的实际电压Vc一一气泡的击穿电压Y r一一气泡的残余电压 Us—局部放电起始电压(瞬时值)Ur一一与气泡残余电压v r对应的外施电压Ir一一气泡中的放电电流电极间总电容Cx=Ca+(Cb×Cc)/(Cb+Cc)=Ca电极间施加交流电压 u(t)时,气泡电容Cc上对应的电压为Uc(t)。如图2—1所示,此时的Uc(t)所代表的是气泡理想状态下的电压(既气泡不发生击穿)。Uc(t)=U(t)×Cb/Cc+Cb外施电压U(t)上升时,气泡上电压Uc(t)也上升,当U(t)上升到Us时,气泡上电压Uc达到气泡击穿电压气泡击穿,产生大量的正、负离子,在电场作用下各自迁移到气泡上下壁,形成空间电菏,建立反电场,削弱了气泡内的总电场强度,使放电熄灭,气泡又恢复绝缘性能。这样的一次放电持续时间是极短暂的,对一般的空气气泡来说,大约只有几个毫微秒(10的负8次方到10的负9次方秒)。所以电压Uc(t)几乎瞬间地从Vc降到Vr,Vr是残余电压;而气泡上电压Uc‘(t)将随U(t)的增大而继续由Vr升高到Vc时,气泡再—次击穿,发生又—次局部放电,但此时相应的外施电压比Us小,为(Us-Ur),这是因为气泡上有残余电压Vr的内电场作用的结果。Vr是与气泡残余电压Yr相应的外施电压,如此反复上述过程,即外施电压每增加(Us-Ur),就产生一次局部放电.直到前—次放电熄灭后,Uc’(t)上升到峰值时共增量不足以达Vc(相当于外施电压的增量Δ比(Us-Ur)小)为止。

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河北工频高压局放试验装置 使用技术及注意事项1、因各生产厂家绝缘子的材料和制作工艺略有不同,侦测到放电故障后仪器显示的数值也不同。2、听到故障声音后(故障声音包括放电产生的高频声音和绝缘子本身绝缘电阻下降发出的高频杂音),原则上应按常规方法有针对性的检修,外观检查,清洗,擦拭等。3、擦拭后,仍能听到故障声音,说明此绝缘子不是污染放电,已经严重劣化。4、在干燥天气10KV(距离6-18M),27KV(距离6-10M),35KV(距离10-22M),110KV(距离20-40M),220KV(距离30-45M),500KV(距离35-50M),线路听到故障声音后〔显示分贝值大于20(参考值)〕,说明此绝缘子绝缘不良或27KV以上绝缘子串绝缘电阻降低(灵敏度调至)。5、侦测闪络故障时,受天气状况影响(如晴天,阴天,下雾天)所测数值有所不同。在同一绝缘子上,如晴天检测不到故障声音,而在下雾天能够检测到,说明该绝缘子故障较小,如晴天能直接检测到故障声音,说明故障已比较大。6、在一定湿度下(如早上,下雾天)没有听到放电音,可减少绝缘子擦洗次数,避免大面积盲目擦拭每个绝缘子,省工省时,减轻工作量。7、在晴天时对变电站高压接头在3-6米侦测时,10KV显示分贝值大于20;35KV显示分贝值大于30;110KV显示分贝值大于40;220KV显示分贝值大于45;500KV显示分贝值大于60;即接触不良应引起点注意(参考值)。8、在干燥天气侦测到的绝缘子故障音多为低阻和闪络故障,湿度较大的天气多为污染故障(包含低阻和闪络故障)。9、在同一条线路上,可对多个绝缘子比较,可迅速判断出故障绝缘子。10、在同一条线路上,听到多个绝缘子故障声音后,应首先检查分贝值大的绝缘子故障,再检查分贝数值比较小的绝缘子故障。11、运行中的汽车,人体走动,都会产生超声波,但不是连续性的,有时会干扰机器,应注意区别。


河北工频高压局放试验装置 干式变压器感应局放试验测试系统技术方案 一、适用范围本设备主要用于部分35kV电压等级以下电力变压器倍频耐压、局部放电试验。二、使用条件海拔高度:≤1000m环境温度:-10℃~+40℃相对湿度:<90%(25℃时)使用环境:户内无导电尘埃无火灾及爆炸危险不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<3%设有一可靠接地点,接地电阻≤0.5Ω主要设备的技术参数(一)、TH-2010多通道局部放电检测仪简介TH-2010多通道局部放电检测仪是我们继TH-8001(MODEL-5)、TH-8201、TH-8601、TH-9801、 TH-2002型局部放电检测仪后研制开发生产的又一新颖仪器。它基本保持了前几种仪器的优点和功能,又根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,参照国际电工委员会(IEC)标准,采用了先进电路,引用了先进技术,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,TH-2010多通道局部放电检测仪比TH-8601、TH-9801、TH-2002局放仪在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。TH-2010多通道局部放电检测仪具有灵敏度高,适用试品范围广,采用大面积示波管试验波形显示清晰,有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安),放大系统动态范围大,频带组合多(九种),有辅助零标系统,放电量表具有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头,同时显示放电脉冲的放电量。无论在小信号、大信号情况下放电量的读数都能更准确、更稳定。局放仪具有体积小、重量轻,是携带式仪器。它是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。该仪器与JZF-8或JZF—10型校正脉冲发生器配合使用。尤其适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。

河北工频高压局放试验装置 采用并联法的整个系统的接线原理图。该系统采用脉冲电流法检测高压试品的局部放电量,由控制台控制调压器和变压器在试品的高压端产生测试局放所需的预加电压和测试电压,通过无局放藕合电容器和检测阻抗将局部放电信号取出并送至局部放电检测仪显示并判断和测量。系统中的高压电阻为了防止在测试过程中试品击穿而损坏其他设备,两个电源滤波器是将电源的干扰和整个测试系统分开,降低整个测试系统的背景干扰。根据上述原理图可以看出,局部放电测试的灵敏度和准确度和整个系统密切相关,要想顺利和准确的进行局部放电测试,就必须将整个系统考滤周到,包括系统的参数选取和连接方式。另外,在现场试验时,由于是验证性试验,高压限流电阻可以省掉。三、几种典型试品的接线原理图。(1)电流互感器的局放测试接线原理图a电流互感器接线(2)电压互感器的局放测试接线原理图A.工频加压方式接线原理图B.高频加压方式接线原理图为了防止电压互感器在工频电压下产生大的励磁电流而损坏,高压电压互感器一般采取自激励的加压方式。在电压互感器的低压侧加一倍频电源,在电压互感器的高压端感应出高压来进行局部放电实验。这就是通常所说的三倍频实验。其接线原理图


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河北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所推荐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。

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