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
1.局部放電:局部放電是指導體間絕緣僅被部分橋接的電氣放電,這種放電可以在導體附近發生,也可以不在導體附件發生。
2.視在電荷量q:在試品兩端瞬時注入一定電荷量,使試品端電壓的變化和由局部放電本身引起的端電壓的變化相同,此注入量即為局部放電的視在電荷包量。
3.視在放電量校準器:視在放電量校準器由校準脈沖發生器與校準電容串聯組成,是一個校準電荷產生裝置。
校準脈沖發生器產生規定波形的脈沖電壓,通過校準電容對被試品注入電荷,模擬被試品局部放電時的視在放電電荷。
校準器的主要技術參數包括校準脈沖波形上升時間、衰減時間、校準脈沖峰值及校準電容值。
電壓波形上升時間為從0.1Uo到0.9Uo時間,衰減時間性定義為從峰值下降到0.1Uo的時間。
開關柜超聲波法檢測原理
局部放電現象存在多樣性特征,發生放電時,不僅出電磁波信號,也會出現聲波發射現象,局部放電部分能量會以聲波的形式向周圍傳播。利用超聲波傳感器即可測試這些聲脈沖,從而也可反映局部放電的狀況。通過測試局部放電信號中聲波特征的方法稱為超聲波法。開關柜內部放電過程中會產生聲波。放電產生的聲波的頻譜很寬,可以從幾十赫茲到幾十兆赫茲,其中頻率低于20 kHz 的信號能夠被人耳聽到,而高于這一頻率的超聲波信號必須用超聲波傳感器才能接收到。

技術參數
4.1.可測試品的電容范圍:6pF~250uF
4.2.檢測靈敏度及允許電流(見表1)。
4.3.橢圓掃描時基
(1) 頻率:50、100、150、200、400Hz
(2) 旋轉:以30度為一檔,可旋轉度。
(3) 工作方式:標準-擴展-直線。
(4) 時基橢圓的輸入電壓范圍:13~275V。
4.4.顯示單元
采用100×80mm矩形示波管,有亮度與聚焦調節旋鈕。
4.5.放大器
(1) 3dB低頻端頻fL:20、40kHz任選。
(2) 3dB端頻率fH:80、300kHz任選。
(3) 增益調節:粗調6檔,檔間增益差±5%。
(4) 細調范圍:>。
(5) 正、負脈沖響應不對稱性:<5%。
4.6.時間窗
(1) 窗寬:5度~150度(50Hz) 連續可調。
(2) 窗位置:每一窗可旋轉0度~170度。
(3) 兩個時間窗可分別或同時控制。
4.7、脈沖峰值表
(1) 線性指示:0~100誤差不大于5%。
對數指示:1~100誤差不大于5%。
pC表直接讀數:0~100誤差不大于5%。
4.8、具有識別放電脈沖相位的零標志系統。
4.9、工作電源 220V±10% 工頻
4.10、體積:440×430×180mm
4.11、重量:約15Kg

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。

脈沖電流法檢測原理(HFCT)
由電力變壓器的結構所決定,其繞組除匝間電容外還與鐵心之間存在幾百甚至幾千皮法的分布電容,同時繞組與油箱間也存在上百皮法的分布電容。當變壓器的繞組等主絕緣回路中發生局部放電時,其產生的信號覆蓋了從幾十千赫茲到幾十兆赫茲,甚至到千兆赫茲,由于幾百皮法電容對于幾百千赫茲以上的信號相當于通路,所以放電信號就會向所有與放電點有容性關系的回路中傳播,其中一條回路必然包括鐵心接地回路。所以在鐵心接地線上安裝電流互感器可有效接收變壓器內放電信號。
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