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
HD-9302局部放電測試儀是我廠繼HD-9301型局部放電測試儀后研制開發生產的又一新穎儀器。它基本上保持了HD-9301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GB-7354-87、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。具有靈敏度高、測試的試品范圍廣,有橢圓掃描,放電系統動態范圍大,并采用的抗干擾組件和特的門顯示電路,適用于高壓產品的型式、出廠試驗,新產品研制試驗,電機、互感器、電纜、套管、電容器、變壓器、避雷器、開關及其它高壓電器局部放電的定量測試,可供制造廠、科研部門、電力部門現場使用。
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。

功能特點
測量通道:2/4通道測量,立的信號調理、AD采樣、處理、顯示,且實現同步采樣。
測量功能:可檢測局部放電幅值、性、相位、放電起始電壓、熄滅電壓、次數等相關參數。
同步功能:內、外同步選擇,且具有零標指示和相位分辨功能。
顯示方式:可選擇橢圓、直線、正弦及二維、三維等界面顯示局部放電信號,可直觀的分析測試過程中信號的頻率、相位、幅度以及試驗電壓之間的相互關系。
局部放大:可對單個或某一段放電信號進行波形分析,確定信號的性質。
開窗功能:可在*相位開窗(消隱),用于特別顯示(或屏蔽)*相位的信號(干擾)。
同步消隱:在配合阻抗單元和耦合電容的情況下,可對來自地網、試驗電源和試驗現場空間的干擾進行同步濾除。
性鑒別:可通過放電信號的脈沖性區分,是試品內部,還是外部的放電,有效去除外部干擾。
頻譜分析:基于FFT算法實現的頻譜分析與FIR數字濾波功能。
增益可調:在量程切換跨度內,實現增益連續可調。
保存打印:可保存單次放電的數據,也可記錄一段時間的局部放電圖形及相關參數,保存的數據可回放和重現方便后期分析。對單次放電的數據提供打印功能。

主要特點
該儀器具有靈敏度高、放大器系統動態范圍大、測試的試品范圍廣、操作簡便等優點。并采用的抗干擾組件和特的門顯示電路,抗干擾能力強,并具有四種橢圓掃描,適用于高壓產品的型式、出廠試驗,新產品研制試驗,電機、互感器、電纜、套管、電容器、變壓器、避雷器、開關及其它高壓電器局部放電的定量測試。可供制造廠、科研部門、電力部門現場使用。

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。
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