超高频(UHF)检测法是指对频率介于500~1500MHz区间的局部放电电磁波信号进行采集、分析、判断的一种检测方法[5]。通过UHF传感器(也称为耦合器)接收辐射的超高频电磁波,传感器可以将电磁波信号转化成电压信号,从而实现局部放电的检测。UHF传感器分为内置传感器和外置传感器两种。超高频检测法具有检测信号频率高、外界干扰信号少等特点,可以极大地提高电气设备局部放电检测能力,特别是随着在线监测的发展,超高频凭借着良好的抗干扰能力、可靠性和灵敏度有着较高的应用价值。超高频检测法局部放电检测如图3所示。各国的研究均表明,超高频法用于高压开关柜局部放电在线监测有很好的前景。、开关柜局放在线监测装置具有灵活强大的通信功能,可配置DTU单元进行数据远传。呼和浩特脉冲电流开关柜局放系统
开关柜局放意义电力开关柜作为电力系统的关键设备,广泛应用于输电配电网络,承担着开合、控制和保护用电设备的作用,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。随着我国经济的迅猛发展,电力系统的稳定性和可靠性成为衡量城市现代化进程和生活质量的重要标准,其对电力开关柜等电力设备自身的安全可靠性提出了新的挑战。开关柜内部绝缘结构多样,实际运行环境复杂(高温、灰尘、潮湿等),加之可能存在的生产质量及工艺缺陷,在长期运行过程中绝缘性能可能发生劣化,进而在电场作用下引发局部放电(PartialDischarge,PD),局部放电的进一步发展加剧绝缘老化,严重时可能导致电气设备故障,影响电力系统的安全稳定运行。研究表明,由于绝缘问题引发的运行故障是开关柜事故的主要原因之一。威海低配开关柜局放价格lora特高频局放适用于开关柜出厂前集成安装,或已投入使用的高压开关柜进行停电安装。
电力电缆电力电缆局部放电带电测试前,需对检测系统进行性能校验,其方法可参考IEC60270局部放电测量方法中7.3部分进行校验,确保检测系统可以正常工作。在线带电测量时,针对局部放电检测系统的灵敏度校验,CIGREB1.28工作组提出可在一端HFCT处直接注入校准脉冲,在各接头或另一端进行测量。但该方法受传感器性能、电缆长度及电缆种类等因素影响,倍受质疑。因此利用高频电流互感器进行带电检测时其系统灵敏度校验方法一直没有达成统一共识[16]。
特高频(UHF)法。该方法通过天线传感器接收局部放电过程辐射的UHF罗格夫斯基线圈(Rogowskicoils,简称罗氏线圈)用于电流检测领域已有几十年历史。早在1887年英国布里斯托大学的茶托克教授即进行了研究,把一个长而且形状可变的线圈作为磁位差计,并且通过测量磁路中的磁阻,试图研究更加理想的直流发电机。罗格夫斯基线圈检测技术在20世纪90年代被英国的公立电力公司(CEGB)用在名为“El-Cid”的新技术里,用于测试发电机和电动机的定子[1]。罗氏线圈自公布起就受到了很多学者的重视,对于罗格夫斯基线圈的应用也越来越范围广,1963年英国伦敦的库伯在理论上对罗格夫斯基线圈的高频响应进行了分析,奠定了罗格夫斯基线圈在大功率脉冲技术中应用的理论基础[2]。开关柜局放在线监测能实时联系,集成本地监测数据预警和远程控制预警功能。
随着环境、设备负载以及运行方式的改变而改变,硬件抑制方法难以达到理想的效果。随着数字信号处理技术的发展,高频局部放电检测中的干扰抑制措施主要依靠软件实现。目前常用的数字化抗干扰方法主要有:脉冲平均法、数字滤波法、信号相关法、神经网络法以及小波分析法。小波变换是基于非平稳信号的分析手段,在时域、频域同时具有良好的局部化性质,非常适合于不规则、瞬变信号的处理,越来越多的用于高频局部放电检测的干扰抑制措施中。对于放电信号的区分,一方面可利用前述的抗干扰技术,将外界干扰噪声抑制到较小水平,另一方面也可通过与不同缺陷放电特征数据库进行对比,即进行放电信号的模式识别。模式识别的主要步骤包括放电信号的测量、放电信号特征提取与分类和特征指纹库比对三个步骤,从而判断所测信号是否为真实的放电信号以及是何种放电。开关柜局放在线监测装置市场价格很乱,要根据功能来判断价格。威海低配开关柜局放价格
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局放干扰的分类干扰的主要形式如下:来自电源的干扰,只要控制部分、调压器与变压器等是接通的(不必升压)即可能影响测量;来自接地系统的干扰,通常指接地连接不好或多重接地时,不同接地点的电位差在测量仪器上造成的干扰偏转;从别的高压试验或者电磁辐射检测到的干扰,它是由回路外部的电磁场对回路的电磁耦合引起的包括电台的射频干扰,邻近的高压设备,日光灯、电焊、电弧或火花放电的干扰;试验线路的放电;由于试验线路或样品内的接触不良引起的接触噪声。呼和浩特脉冲电流开关柜局放系统