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楚雄手持式超声波局部放电检测仪?相位模式由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以将工频电压作为参考量,通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断局部放电是否因设备内部放电引起的。图5-14US相位模式图说明横轴为角度(0~360°),纵轴为信号幅值(mV)。?脉冲模式微粒每碰撞壳体一次,就发射一个宽带瞬态声脉冲,它在壳体内来回传播。这种颗粒的声信号是颗粒端部的局部放电和颗粒碰撞壳体的混合信号。脉冲模式可记录微粒每次碰撞壳体时的时间和产生的脉冲幅值,并以飞行图的形式显示出来。图5-15US脉冲模式图说明横轴为周期(ms),纵轴为信号幅值(mV)。?US—监测模式监测模式是保证GIS长期可靠运行的有效手段。通过对30个周期内设备状态的实时监测,和对一定时间段内设备运行状态的查看,可及时准确的发现问题。图5-16US监测模式图表5-5操作指示表当前状态操作按键说明运行停止F1停止测量运行设置F4设置试验以及通道项目停止运行F1开始测量停止保存数据F2保存监测数据信息停止设置F4设置试验以及通道项目停止保存背景确认将当前测量数值保存为背景值


楚雄手持式超声波局部放电检测仪1. 产品概述GIS以结构紧凑、可靠性高等优点已成为超、特高压电力系统中的主流设备。随着GIS的广泛应用,GIS设备运行可靠性引起了国际社会和电力部门的普遍关注。从近40年运行经验来看,绝缘故障始终是影响GIS可靠性的重要原因之一,局部放电是导致GIS设备绝缘劣化直至闪络故障发生的主要表现形式。GIS内部一旦出现绝缘故障,极易造成设备故障,将破坏电力系统正常运行,给国民经济和社会正常秩序造成不良影响。因此,实现对GIS局部放电在线检测意义重大。TH-9029UHF局部放电巡检仪是我公司总结多年局部放电测量经验,采用特高频(UHF)测量和超声波(US)测量两种新兴技术设计的数字化局部放电带电检测专用仪器。本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大、滤波、数据采集、数据处理、局部放电参数计算,图谱绘制,试验报告自动生成,从而完成局部放电的智能化测量与分析。本设备采用手持式设计、Wince系统开发;设备轻巧、携带方便、测量快速、便于现场使用;界面友好、操作简单、刷新速率高;功能完善、抗干扰能力强、测量准确。本仪器在检测过程中对待检测电力设备没有任何损害,且对设备的运行没有任何影响。根据UHF和US方法的多种检测模式得到的图谱对检测电力设备绝缘缺陷或隐患进行诊断分析,可清楚的判断该电力设备的运行状态。

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪显示器存储功能操作方法:(液晶显示器显示界面)模式选择 AUTO/SIGN/NONE连续检测/单次检测/慢扫描伏值/Div 通过移动键调整伏值参数的大小。时间/Div 通过移动键调整时间参数的大小。(文件存储 FS) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Save File001标识,按“ ”键进行存储。(文件调入FL) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如Load File001标识,按“ ”键进行存储。采样平均次数(Nm) 当光标处于此位置时,在分贝值显示区域(右下角)会出现如NUMave=025标识,移动上、下键改变数值的大小,调整显示波形的采样频率。电池状态 电池电量指示。时间显示区 通过移动调整时间。分贝值显示 用于dB值显示。运行/暂停 按“ ”键进行运行、暂停切换状态。左右两键为移动光标键。①显示屏从左上角开始个方框为显示模式,开机后不用操作,让其处于NONE模式即可。②第二、三个方框为纵、横坐标尺度,当光标在其上时,按+、-键可改变大小(其中纵坐标要改变尺度大小,需长按+、-键)。③第四个方框FS为存储,当光标在其上时,按+、-键可选择要存储的位置文件,存储则按M键。存储方式是覆盖(无需删除),显示器在正常工作的情况下,按下M键,存储成功则存储的位置跳向下一个文件。④第五个方框FL为读取,当光标在其上时,按+、-键可选择要读取的文件,M键为确认键。显示的紫色波形为读取波形。也可连接计算机通过专用软件读取波形。⑤第六、八个框不用操作。⑥第七个框Nm为dB值显示的采样平均数,按+、-键可改变平均的个数。⑦左下角为显示时间框,通过移动光标以及按+、-键可设置时间。开机后都要重新设置时间,便于读取数据时查看日期。⑧右上角为电池状态。右下角方框为显示器运行状态。上方的按键为暂停键。


楚雄手持式超声波局部放电检测仪便携式局部放电综合测试仪是我公司技术人员根据多年高压电气设备局放检测经验设计生产。适用于变压器、GIS、开关柜、电缆、避雷器、互感器等高压电气设备的局放带电巡检。便携式局部放电综合测试仪由2通道便携式巡检测试仪主机、局放巡检软件、高频电流互感器(开口圆形互感器)、超声波传感器、超高频传感器 、TEV传感器、校准脉冲发生器、测试电缆组成。二、产品主要特点介绍 1、抗干扰能力较强,检测数据准确利用数字滤波技术,可以有效地消除现场干扰,在强干扰环境下也能实现局部放电测量。2、高灵敏度的传感器,能够灵敏反映设备内部的局部放电状态采用宽频带局部放电超高频传感器,检测频带可覆盖300MHz-1.5GHz(任意频带可选),可有效采集到 GIS设备内部的局部放电信号。超声传感器采用目前进的技术,实际应用验证,可检测到微弱的放电信号,确保可以有效检测到高压设备内部的局部放电信号。复合式TEV传感器与开关柜柜体接触部分采用介电常数良好的聚四氟乙烯材料,内置接收电极,与开关柜柜壁形成电容,可将柜内放电信号耦合到传感器中进行信号处理,确保可以有效检测到开关柜内部的局部放电信号。高频电流互感器采用有源零磁通设计原理,不仅能够满足mA电流信号的采集,而且具有很强的抗干扰能力。局部放电定位探测器能够通过组合式传感器检测高压电缆的局部放电信号,同时具备高频电场、超声波检测方法,传感器与主机间采用光纤连接,有效避免了现场各种电磁干扰对检测数据的影响。同时保证人身安全。3、安装简单方便自吸附式超声传感器可直接吸附在高压设备的外壁上,操作简单而且安全。高频电流互感器为圆形或矩形开口式设计,便于卡装在不同接地线上。局部放电定位探测器能够操作简单方便,检测时探测器与被试品无任何接线,被试品无需停电,可通过非接触方式检测电缆局放信号。4、连接简单方便系统采用多种连接方式,传感器与主机之间选用BNC、SMA接口、光纤三种方式,便于使用。5、装置内置大容量锂电池,可长时续航本装置有蓄电池和外接电源两种供电方式,使用蓄电池供电可以方便的对大范围内的高压设备进行检测,蓄电池的持续工作时间不低于4小时;如需长时间连续使用只需提供AC220V±10%交流电源即可。

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪 高性能锂电池带有保护板,具有恒流充电、过充、过放保护和过流保护功能,有效延长电池寿命。电池充足后可连续使用7小时以上。3.2传感器1)TEV传感器TEV传感器接收从开关柜表面缝隙处传出的暂态地电波信号,该传感器可吸附于开关柜表面,使用方便,外形如图2:图2 TEV传感器2)HFCT传感器将设备的接地线穿过HFCT传感器,接地线传播的局部放电信号耦合到该传感器,输出相应的电流信号,其外形如图3:图3 HFCT传感器3)超声波传感器a)、将该传感器通过涂抹在其底部的耦合剂,紧贴被测设备表面,检测密闭设备内部的超声波信号,其外形如图4:图4 接触式超声波传感器b)、将非接触式超声传感器正对开关柜缝隙处即可检测开关柜内部是否存在局部放电;图5 非接触式超声波传感器4)UHF传感器将传感器放置在被测设备盆式绝缘子表面,拾取超高频局部放电信号,其外

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪 数据存储系统将数据存储在SD卡/USB中,为了保证软件正常存储及读取,应保证SD卡/USB有效。存储前应先在系统设置中设置文件名称、设备名称、任务编号,以作为日后查看标识。保存数据—在停止状态下,按【保存数据】键,可对数据和当前显示的图谱进行存储,数据存储在SD卡或USB设备中。5.9数据查看按【查看记录】键,可以进入保存数据界面,记录包含每条数据的所有图谱以及记录类型,同步方式,设备名称,任务编号,时间,单位局放值,背景以及背景阈值所有详细信息。通过操作按钮可以对历史记录进行一系列操作。图5-17历史记录图表5-6操作表操作按键说明删除本条F1进入删除当前记录模式,通过取消和确认是否删除记录删除文件F2删除当前保存记录的文件 文件导出F3将数据文件导出到USB中蓝牙发送F4把数据发送到链接平台切换记录↑↓↑↓切换上下条记录翻页←→←上一页,→下一页 ,每页10条切换图谱取消切换当前记录的图谱返回确认返回到之前的测量模式5.10外同步的使用在现场试验时,为了得到稳定而且准确的相位,可以采用外同步触发方式,在【系统设置】里,设置【触发方式】→外同步,并将短天线接到主机外同步SMA端口,再将无线同步发射器接到试验电源上,此时放电相位为稳定而准确的相位。注意:无线同步连接试验电源时,应严格按照LNE的标识进行接线;无线接收器在主机内部。


楚雄手持式超声波局部放电检测仪TEV测量(主要检测开关柜内部局部放电)1、复合式TEV传感器连接方式取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接到主机CH1通道BNC头上,SMA端则连接到复合式TEV传感器标有“RF-OUT”SMA头上。复合式TEV传感器接线2、主机设置打开主机,点击选择CH1,将当前通道选择到通道1上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按F1键将“放电检测”选择为TEV,按F2键设置是否“输出电压”及“单位”。使用复合式TEV传感器进行检测时需要输出电压。3、开始测量点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示绿色灯亮时主机开始测量。AUTORANGE打开单击后主机处于自动触发状态,显示界面通道1则显示为当前复合式TEV传感器检测到的放电信号。无放电信号 有放电信号当开关柜局放测试主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。传感器饱和4、背景噪声开关柜外部的一些源发出的电磁信号也可能在开关柜的外部产生瞬时接地电压,这些源可以是架空线绝缘子、变压器进行套管、强的无线电信号甚至是附近高速公路的车流量。这些也可以在不连接到开关柜的金属体如变电站房门或围栏等金属体上产生瞬时接地电压信号。因此在对开关柜进行检测之前,就应该测量出这些表面上的背景噪声。测量不属于开关柜组成部分的金属体如金属门、金属围栏等的背景噪声。记下三次连续的有关金属体的分贝值和计数,并取中间幅值的读数作为背景测量的读数。

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪触发模式:包含无触发、自动、重复和单次四种选择。触发源:触发源为高速采样启动的条件,当达到设定条件时设备内部高速AD转换开始工作,否则处于等待状态。有通道A、通道B、外部触发,三种触发源;触发方式:上升沿触发和下降沿触发;触发电平:触发电平为量程的(%)百分比与放电阈值有关(外部触发无效);迟滞触发:迟滞触发为量程的(%)百分比,可以增加采集的稳定性(外部触发无效);预触发:预触发单位为(°)度(外部触发无效);触发光标:指明触发位置图6.11单位:单位有(mV)、(dBmV)和(pC);标准脉冲:校准脉冲的pC值;显示方式:椭圆、正弦、直线和三维,其中三维三维图(包含PRPD图谱和PRPS图谱);采样率:ADC采集数据的速度;时基:窗口的时间;图6.13滤波:滤波开关;滤波方法:滤波方法为常用的FIR滤波器;阶数:滤波器的阶数;低截止:低截止频率;高截止:高截止频率;图6.14特殊功能:有测量、定位和长时采集三种功能;6.6 干扰处理打开设置面板,打开滤波(如图6.15所示),可设置滤波方法、滤波类型、阶数、低截止频率、高截止频率;可按照当前设备情况进行设置。图6.156.7保存数据主要用于实验试验报告的生成,将保存的数据自动填入实验报告中,如果不需要生成实验报告,可以不操作“保存数据”按钮。存数操作:单击 “保存数据”按钮(如图6.16所示),此操作的效果是将当前通道的当前时间、当前的视在放电量、波形的图像等保存。(两个通道的数据保存效果一样,和《文件》->《保存数据》命令一样)

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪尊敬的用户:感谢您购买本公司TH-9029UHF局部放电巡检仪。在您初次使用该产品前,请详细阅读使用说明书。该仪器用于探测中/高压(MV/HV)设备中的局部放电源。如果没有探测到放电,其并不意味着中高压设备中无放电活动。放电源往往具有潜伏期,绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应立即通知对设备负责的相关单位。警告:?始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的安全距离。 ?严格遵守当地安全规则。 ?附近有雷暴天气时,不得进行测量。 ?不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 ?使用产品时,请按说明书规范操作。?仪器电池报警后请关机充电。?未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。?存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。?仪器运输时应避免雨水浸蚀严防碰撞和坠落。本手册内容没有书面许可,任何部分都不许以任何(电子的或纸质的)形式、方法或以任何目的而进行传播。

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪该便携式局放巡检仪是我公司技术人员根据多年高压电气设备局放检测经验设计生产。适用于变压器、GIS、开关柜、电缆、避雷器、互感器等高压电气设备的局放带电巡检。该便携式局放巡检仪由2通道便携式巡检测试仪主机、局放巡检软件、高频电流互感器(开口圆形互感器)、超声波传感器、超高频传感器 、TEV传感器、校准脉冲发生器、同轴电缆等组成。图1.1 便携式局放巡检仪二、产品主要特点介绍 1、抗干扰能力较强,检测数据准确利用数字滤波技术,可以有效地消除现场干扰,在强干扰环境下也能实现局部放电测量。2、高灵敏度的传感器,能够灵敏反映设备内部的局部放电状态采用宽频带局部放电超高频传感器,检测频带可覆盖300MHz-1.5GHz(任意频带可选),可有效采集到 GIS设备内部的局部放电信号。超声传感器采用目前进的技术,实际应用验证,可检测到微弱的放电信号,确保可以有效检测到高压设备内部的局部放电信号。TEV传感器与开关柜柜体接触部分采用介电常数良好的聚四氟乙烯材料,内置接收电极,与开关柜柜壁形成电容,可将柜内放电信号耦合到传感器中进行信号处理,确保可以有效检测到开关柜内部的局部放电信号。高频电流互感器采用有源零磁通设计原理,不仅能够满足mA电流信号的采集,而且具有很强的抗干扰能力。3、安装简单方便接触式超声传感器可直接贴附在高压设备的外壁上,操作简单而且安全。高频电流互感器为圆形开口式设计,便于卡装在不同接地线上。4、连接简单方便系统采用多种连接方式,传感器与主机之间选用BNC、SMA接口、光纤三种方式,便于使用。

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪测量注意事项主机开启后,确保TEV传感器处在离开金属体的自由空间中,否则会影响自检。选择TEV模式。为了进行测量,应该使TEV传感器垂平行与在其上面要进行测量的金属体接触。如果仪器处在连续测量模式,则应该立即显示读数,但是一旦TEV传感器从金属体上拆下后读数就不再在显示屏上继续显示。如果是在单次测量模式,则一旦按下按钮,在这种模式下,读数会保留显示在显示屏上。如需要确保一致性,可以重复测量几次。对于开关柜的测量是在每一个面板的每一个部件如电缆盒、电流互感器室、母排室、断路器以及电压互感器等的中心位置进行的。断路器以及其它中高压开关仪器的位置都要记录下来,因为如果这些仪器处于断开的位置,则某些部件就不会带电,因此这些部件上不会测到读数。记录每一个位置上的组读数。但是如果测到的幅值比背景干扰水平高出10dB,本身幅值大于20dB时,应该连续记录三组以上读数。6、保存使用手持式局放测试仪进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个U盘进行存储图形。保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪使用方法1、使用者佩带好耳机,手持巡线仪,打开电源手指扣住板机,激光对准检测对象,听是否有嘟嘟声或看显示器有无波形即可。2、制定扫描周期:一般一个月一次,对发出声音小的设备十天一次,对发出声音比较大的设备一周一次,对发出声音的设备三天一次。使用单位根据自己的实际情况可制定适合自己的带电监测周期方案。3、带电监测不同于停电检测,停电测试往往是根据规程规定的标准一次测试就可确定数据是否合格,设备有无故障;带电监测必须看带电监测的数据的变化趋势,一般正常情况下,一次高压设备在带电运行时,用仪器监测其超声波背景噪音应该是寂静的。对于相邻的同一类设备在同一时间段进行扫描,横向对比其发出的声音的大小,按声音的大小把这些划分为重点监测对象、一般监测对象、忽略对象(基本没有声音的设备)。对于重点监测对象制定不同时间的纵比监测周期计划,比如十天监测一次、一周监测一次、严重的三天监测一次,看其超声波信号的发展变化趋势。经几个周期监测声音越来越大,对其进行具体趋势分析,排除负载过大等正常原因后,声音还是越来越大,就可确定该设备有严重的放电等问题,不停电查找原因就要发生绝缘击穿等重大事故,将严重影响整个电力系统的运行。

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪数据保存设置在主界面菜单栏处选择《文件》->《保存选项》(如图6.3所示),(其中《打开路径》菜单是打开《保存选项》中设置的文件夹)弹出保存选项对话窗口。点击保存路径后的按钮可以进行保存路径选择。可以设置波形图像的保存格式,设置好后点击应用并退出。(注意:试验数据保存在此设定的路径下)图6.3 保存选项菜单图6.4 保存选项窗口6.3 《视图》菜单在主界面菜单栏处选择《视图》->《显示缩放窗口》(如图6.5所示),这样在放大波形是就不会显示波形的缩放图谱了,再次执行此命令则是显示波形否所放图谱。图6.5 缩放窗口开关6.4 建立试验在主界面菜单栏处选择《试验报告》->《试验列表》,弹出“实验列表”窗口(如图6.6所示),点击《添加试验》,然后在相应的空白处输入“试品名称”、“试品型号”、“试验人员”、“试验日期”、等基本情况,点击《完成》按钮(如图6.7所示)添加试验完成。或者也可以从试验列表里选择已经建立的试验项目(如图6.8所示),可以点击《修改》以修改试验信息。填写或选择完成后关闭即可。图6.6图6.7图6.86.5 参考波形在主界面菜单栏处选择《试验报告》->《参考波形》,可弹出《参考波形》面板(如图6.9),其中列举了几种常见的放电类型和干扰源类型。图6.96.5 设置参数点击《设置参数》->《设置》(如图6.10),或者点击快捷菜单的图标,弹出参数设置窗口


楚雄手持式超声波局部放电检测仪 放电检测:按放电检测对应的F1键可循环选择输出的放电信号,根据检测需要设置为需要的信号输出类型。“TEV”输出地电波信号。“USS”输出超声波信号。“UHF”输出UHF信号。“CT‘输出对地电流信号关闭:若检测时只需使用一个通道时,可将另一个通道关闭。如关闭通道1(通道2)时,单击“MENU”打开菜单栏,将当前通道选择为CH1(CH2),若CH1(CH2)处于打开状态则单击CH1(CH2),该通道在显示界面不显示,处于关闭状态。若想再次打开通道1(通道2),则将当前通道选择为CH1(CH2),再次点击CH1(CH2)可打开通道1(通道2)。2)设置:单击“设置”对应的F2键可打开当前选择的通道设置选项。输出电压:设置待检设备需要的传感器是否需要输出电压。单击”输出电压”对应的F1键可打开输出电压,再次单击F1按钮则关闭电压。当打开输出电压时,显示界面上的灯亮,当关闭输出电压时,显示界面上的灯不亮。单位:切换该通道输出放电量的单位,分别为mv、dB、dBmW、dBuV、dBmV。单击“单位”对应的F2键可更改该通道检测到的放电单位,该选项为循环选择,根据放电检测类型选择合适的单位。读数设置、放电次数及传感器,在检测时使用默认值即可,非专业人员请勿更改。交通灯:更改该通道交通灯颜色,可根据需要更改为合适的颜色。点击交通灯所对应的F2按键,进入到交通灯颜色设置界面,交通灯颜色分别为绿色、黄色、红色。,根据要更改的颜色双击所对应的按键。如更改“绿色”,则双击绿色对应的F1键,在弹出的对话框中单击方向键进行更改.单击上下左右键选择数字,单击方向键中间的回车键确定,设置完成后单击处于显示状态的单位按键进行确定,该绿色的颜色设置则改为设置的数据。交通灯显示的单位与之前设置的单位一致。设置过程中如想中断设置,则单击取消按钮,该颜色则不改变。其他颜色的设置参照绿色颜色的设置即可。

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪 友情提示感谢您选用我司产品,本说明书介绍了局部放电检测仪的检测原理、使用方法和干扰排除,在初次使用时,请详细阅读,有助于您熟练地使用,确保检测精度。2、产品介绍2.1概述局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部场强过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿现象局部放电是绝缘老化的重要征兆和表现形式因此对局部放电的有效检测对电力设备的安全经济运行具有重要意义。局部放电的检测是以局部放电所产生的各种现象为依据通过能表征放电的物理量来分析局部放电的状态及特性。国内外学者进行广泛、深入研究局部放电的过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光和分解产物后,提出了局部放电法(主要有暂态地电波法、脉冲电流法、超声波法和超高频法)、电化学法和光学法等检测方法。传统的局部放电检测仪其测量信号的响应频率一般不超过1 MHz易受外界干扰的影响稳定性差,影响了其应用。随着计算机技术、电子技术和传感器技术的进步,为超高频检测技术创造了条件,使其具有检测频率高、抗干扰性强和灵敏度高,得到高度重视。局部放电检测仪,配置有五种传感器,其中TEV、超声波和HFCT适用于对高压开关柜、环网柜局部放电检测;超声波和UHF适用于对GIS的绝缘状态进行检测;使用超声波和HFCT适用于电缆的绝缘状态进行检测。内置的专家诊断系统能根据检测数据进行分析,判断放电能量大小和可能部位,在电力、铁路等得到广泛应用。

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楚雄手持式超声波局部放电检测仪装置内置大容量锂电池,可长时续航本装置有蓄电池和外接电源两种供电方式,使用蓄电池供电可以方便的对大范围内的高压设备进行检测,蓄电池的持续工作时间不低于4小时;如需长时间连续使用只需提供AC220V±10%交流电源即可。三、技术指标3.1 适用范围具备对运行中的高压电气设备进行局放带电巡检的功能,适用于变压器、GIS、开关柜、电缆等高压电气设备的局放带电巡检。3.2 产品技术规范和标准1)IEC60270 《局部放电测量》2)GB/T7354 《局部放电测量》3.3 使用环境1)环境温度: -10℃~50℃2)相对湿度:≤95%。3)海拔高度:≤1000m3.4 主机技术参数测量通道:2个独立测量通道,每个通道支持光、电双输入模式采样精度:12Bit采样速率:每通道60MHz检测灵敏度:1pC测量范围:1pC~100nC本量程非线性误差: ≤±5%可测试品的电容量范围: 6pF~250μF抗电压冲击能力:2500V,信号端口端,电源端,对地(正、负)充电电源: AC220V±10%;频率50Hz;功率<50W内置可充电电池:连续工作4小时以上3.5 传感器技术参数 3.5.1 超高频传感器 检测频带 300MHz~1.5GHz信号传输方式 50Ω同轴电缆检测灵敏度 1dB增益 >65dbm3.5.2 接触式超声传感器 检测频带 20kHz~120kHz信号传输方式 50Ω同轴电缆有效灵敏度 10pC3.5.3 高频电流互感器检测频带 10kHz~30MHz信号传输方式 50Ω同轴电缆检测灵敏度 10pC3.5.4 TEV传感器 测量信号 超声信号、电信号超声测量频带 20kHz~120kHz(中心频率为40kHz)TEV测量频带 10MHz-100MHz 四、主机操作说明4.1 主机面板介绍CHARGE:主机的电源供给,将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。EXT-SYS:用于外同步接线。ON:打开开关主机开始运行(需要长按时间至少在6s以上)。CH1:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。CH2:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。红色船型开关:主机接有源传感器时的供电开关。

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