由于局部放电脉冲信号是很微弱的信号,现场的电磁干扰都将对测量结果产生较大误差,因此,要做到准确测量很困难。为了提高测量精度,除了采取上述介绍的抗干扰措施外,在测量中还应可采取如下措施:试验中所使用的设备应尽量采用无晕设备,特别是试验变压器和耦合电容Ck。滤波器的性能要好,要做到电源与测量回路的高频隔离。试验时间应尽量选择在干扰较小的时段,如夜间等。测量回路的参数配合要适当,耦合电容要尽量小于试品电容Cx,使得在局部放电时Cx与Ck间能很快地转换电荷。必须对测量设备进行校准。是发现设备潜伏性故障,实现故障预警,避免故障发生的有效措施之一。安徽超声波开关柜局放系统
信号处理单元针对传感器的输出信号,需要进行滤波和放大。实际测量中会有各类噪声和干扰信号,因此需要配合硬件滤波器或后续数字滤波功能进行滤波。滤波过后信号幅值会有一定程度的衰减,须经过宽带放大器放大,从而达到提高局部放电信号信噪比的目的。对于具有电压同步功能的高频局部放电检测装置,可以通过外部触发信号为检测装置提供电压同步。同步信号可由分压电容、电源或工频电流互感器提供。某些设备还会对经过滤波放大的局部放电脉冲信号进行检波处理,从而降低对后续信号处理的要求。信号处理单元的性能主要由上、下限截止频率和放大倍数来衡量。一般要求仪器能够在叠加40kHz~500kHz固定频率正弦信号的情况下能够有效检测出100pC放电量。安徽耦合电容开关柜局放厂家直供UHF传感器,可以直接依靠磁吸安装在开关柜电缆室内壁上,安装过简单便捷。
具有智能报警功能,检测到局放信号时及时发出报警信号,并且支持将报警信号上传至监控后台或远端智能设备。具有灵活强大的通信功能,可配置DTU单元进行数据远传。支持Modbus等通信规约,将实时监测数据、报警信号等数据上传至上位机。具有历史数据循环存储功能,电源失电后保存数据不丢失,数据包括放电数据、报警记录、系统日志等。硬件全部采用工业级元器件、所有与外界的连接均做到了充分的电气隔离,并内置抗雷击保护电路和电源滤波器,专业的EMC设计。
20世纪90年代欧洲学者将罗氏线圈应用于局部放电检测,效果良好,并得到了广泛应用。例如意大利的博洛尼亚大学的G.C.Montanari和A.Cavallini等人及TECHIMP公司成功研制了高频局部放电检测仪,并被广泛应用。近几年国内的一些科研院所和企业均开始研制基于罗氏线圈传感器以及高频局放检测装置,虽然起步比较晚,有些技术还处于跟踪国外大公司的水平,但随着发展罗氏线圈电子式传感器的时机逐渐成熟,国内如清华大学、西安交通大学、上海交通大学、华北电力大学等对于罗氏线圈传感器进行了深入的研究和探索,并取得了大量成果[4]。开关柜局放在线监测装置主要的监测对象是开关柜和环网柜。
常用的抑制干扰方法局部放电产生的检测信号十分微弱,只是为微伏量级,就数值大小而言,很容易被外界干扰信号所淹没,因此必须考虑抑制干扰信号的影响,采取有效的抗干扰措施。对上述这些干扰的抑制方法如下:来自电源的干扰可以在电源中用滤波器加以抑制。这种滤波器应能抑制处于检测仪的频宽的所有频率,但能让低频率试验电压通过。来自接地系统的干扰,可以通过单独的连接,把试验电路接到适当的接地点来消除。所有附近的接地金属均应接地良好,不能产生电位的浮动。开关柜局放原理不同,功能繁多,实用的功能就是局部放电功能。浙江低配开关柜局放贴牌
特高频局放监测装置的测量范围:-60dBm至10dBm.安徽超声波开关柜局放系统
目前,电力设备局部放电检测是开关柜绝缘状态评估的重要手段,其为保障开关柜安全稳定运行发挥了关键的作用,并得到了电网公司的推广。根据检测原理与采集信号的不同,高压开关柜局放检测主要有:超高频(UHF)局放检测,暂态地电压(TEV)局放检测,超声波(AE)局放检测及以上技术的联合检测。随着国家电网公司“三型两网”战略的提出,电力系统朝着自动化与智能化方向不断发展,通过先进的传感器技术、测量技术、网络技术和通信技术对电力设备绝缘状态进行检测评估在开关柜故障诊断中有着重要的意义。安徽超声波开关柜局放系统