电气设备产生局部放电时,会产生电磁波,电磁波在向外传播时会生成一个暂态的对地电压信号。这个信号的大小与局部放电的激烈程度及放电点的远近有直接关系。可以利用专门的探测器进行检测,这种探测器就是局部放电检测仪。
局部放电测试原理是高频脉冲电流测量法(即ERA法)。
试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经耦合电容Ca 送入输入单元,由输入单元拾取得脉冲信号,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内脉冲峰值表的工作时间,并在这段工作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,可在示波屏上显示零标脉冲,试验电压大小由数字电压表指示。
数字局部放电检测仪采用高速、大容量军工级数据采集卡,能进行连续采集局放数据,数据重复性好,准确度高。
仪器具有多参数、二维图谱、三维图谱等多种测试、分析功能,同时能显示局部放电波形、放电量和测试电压,对测试数据进行实时保存、生成测试报告及打印等功能。
局部放电检测仪使用步骤
(1)开机准备:将时基显示方式开关l 8置于“椭圆”。
(2)放电量的校正:按图接好线后,在未加试验电压之前,用校正脉冲发生器予以校正。
注意:方波测量盒应尽量靠近试品的高压端。红端子引线接高端。
然后调节放大器增益调节6’、“7”,使该注入脉冲高度适当(示波屏七高度2cm以下),使数字表“4”,指针表“2”上的读数值与注入的已知电量相符。调定后放大器细调旋钮“7”的位置不能再改变,需保持与校正时相同。
校正完成后必须去掉校正方波发生器与试验回路的连接。
(3)测试操作:
接通高压试验回路电源,零标开关至“通”位置,缓缓升高试验电压,椭圆上出现两个零标脉冲。
旋转“椭圆旋转”开关“1 7”,使椭圆旋转到预期的放电处于比较有利于观测的位置;连续升高电压,注意第一次出现的持续放电,当放电量超过规定的最低值时的电压即为局部放电起始电压。
在规定的试验电压下,观测到放电脉冲信号后,调节放大器粗调
开关“6”(注意:细调旋钮“7”的位置不能再变动),使显示屏上放电脉冲高度在0.2~2cm之间(数字电压表上的PC读数有效数字不能超过l20.0),则数字表头的读数乘以或除以lO(粗调开关换档倍率)即为放电量值读数。
电气设备产生局部放电时,会产生电磁波,电磁波在向外传播时会生成一个暂态的对地电压信号。这个信号的大小与局部放电的激烈程度及放电点的远近有直接关系。可以利用专门的探测器进行检测,这种探测器就是局部放电检测仪。
工作原理:
局部放电测试原理是高频脉冲电流测量法(即ERA法)。
试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经耦合电容Ca 送入输入单元,由输入单元拾取得脉冲信号,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内脉冲峰值表的工作时间,并在这段工作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,可在示波屏上显示零标脉冲,试验电压大小由数字电压表指示。