局放检测仪电力方面应用与特点:局放检测仪电力方面应用:任何形式的局放检测定位,电弧、电痕和电晕检测;电气设备变压器、开关柜、环网柜、电缆头、绝缘子、断路器、母线套管、CT/PT、电抗器、GIS/GCB、电源柜、通讯柜等局放检测;SF6泄漏检测;气动系统泄漏检测;机械故障检测等。产品特点: 1.能够先于其它检测手段如红外检测而检测到早期的故障现象。 2.灵敏度高,能探测类似眨眼的微弱信号。 3.抗干扰能力强,能在复杂环境使用。 4.便携式设备,携带方便,操作简单。 5.通过长距探头或超声波远距接收器可以极大增加仪器的检测距离可以检测30米以上的距离,可以检测45米以上的距离)变压器局放的基础知识。江苏局放功能
常规的局放检测方法:射频检测法。利用罗果夫斯基线圈从变压器中性点处测取信号,测量的信号频率可以达到3万千赫兹,提高了局放的测量频率,同时测试系统安装方便,检测设备不改变电力系统的运行方式。但对于三相电力变压器,得到的信号是三相局放信号的总和,无法进行分辨,且信号易受外界干扰。随着数字滤波技术的发展,射频检测法在局放在线检测中得到了较普遍的应用。高压设备局放检测的发展方向:目前,超高频方法的研究也面临着一些问题,由于测量机理与脉冲电流法不同,因此无法进行视在放电量的标定,而目前大多数工程人员已经习惯于通过视在放电量来反映局放的严重程度,IEC规定有关局放的变压器产品出厂标准中,其指标也是通过局放量的阈值来规定的。四川局放贴牌价格局放的定义和相关检测。
根据国家标准规定,110kV及以上大型电力变压器要做局部放电试验,现在合同要求变压器高中压局放量小于100PC。
局部放电对绝缘的影响,一是放电质点对绝缘的直接轰击造成局部绝缘破坏,逐步发展使绝缘击穿;二是绝缘内部的局部放电虽然不形成贯穿性通道,但放电产生的热,使介质出现局部的温度升高,甚至碳化。由于放电的电解作用,会产生臭氧、一氧化氮等一些活性气体,使局部绝缘受到腐蚀,逐渐造成绝缘的损伤,容易导致热击穿。通常,电气绝缘的破坏或局部老化,多是从局部放电开始的,所以,局部放电的危害性是使变压器绝缘寿命降低,影响变压器的安全运行。什么是局部放电:对于变压器绝缘结构中,可能存在着一些绝缘弱点,它在一定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性击穿。这种只限于绝缘局部位置(弱点)处的放电就叫局部放电局部放电试验的目的:就是考核变压器在长期工作电压作用下,其产品绝缘能否长期安全运行的性能,发现变压器结构和制造工艺的缺陷。
局放电压的情况如下:局部放电起始放电电压决定于放电部位的局部场强,因此绝缘结构应按场强的概念来确定。在变压器中可能在各种不同部位上出现较高场强而导致局放,这些部位大多在某些油隙、油楔、空气隙,有悬浮电位的金属导体、导体尖角和固体表面上。而较高场强的部位不一定都出现于高电位。低电位或地电位也可能出现较高的场强。即变压器内不但在高电位上可出现局放,在低电位甚至地电位上也可能出现局放。例如地屏的有效可靠接地。例如夹件上的结构件如果倒角不好,与引线之间场强较高,这时候就在夹件上而不是引线上出现局放。 变压器局放的结构因素。
局放存在的情况:变压器;局部放电;绝缘;气体;油浸变压器的主、纵绝缘主要由介电常数很高的油浸纸和介电常数较低的绝缘油组合而成的。在这种绝缘方式下,油部分的场强较高,高到一定程度就会产生局部放电,有时会产生击穿,因此,基本的做法是在高电场部位设有油隙,或靠油隙的细分割,来提高单位油隙的击穿场强。本文针对变压器中产生局部放电的几种典型结构及因素进行研究、分析,从而总结出油浸变压器局部放电产生的原因及特点。 高低开关柜局放的应用。电动机局放ODM
同时测量两个试品或一个试品两个测点的局部放电信号,可方便地分析局放信号的来源。江苏局放功能
欧洲LE3000超声波局放检测相机能够检测到电气局部放电所产生的高频信号。它使用独特外差法将这些高频信号转换为音频信号,让使用者通过耳机来听到这些声音,并且通过可视化的屏幕使得局放位置显示在仪器屏幕上。
检测原理:电气/电力设备的常见故障:电晕、电痕、电弧。电晕和早期的电痕不会产生热量,红外技术无法检测,但它们会产生超声波信号,超声波技术可以检测到;局放发生在设备内部是,红外方法难以检测,超声波检测仪在设备表面或结合处可以检测。LE3000超声波局放检测相机对开关柜、绝缘子等电气设备的检测非常灵敏,配合使用标准的广角锥形探头,可远距离检测电气设备及架空线路。使用柔性带聚焦锥形传感器可检测高压开关柜、电器柜内部局放。
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局部放电机理:局部场强增加到绝缘介质的电气强度以上;局部较低的电气强度(例如,浇铸树脂中的空隙)。电晕放电是由气体和液体中局部过强的电场强度引起的放电。它们主要发生在顶端,边缘和细导体上。由于它们通常出现在外轮廓上,因此由于其典型的辉光和裂纹而易于检测。沿面放电:它产生的起因是电极上发生电晕放电。分层材料中的放电是沿面放电的另一种形式。在各个材料边界层会产生局部过高的电压,从而导致局部放电。气隙放电是由绝缘材料中的气泡或具有不同介电常数的污染物质所引起。其中气隙放电是由绝缘材料中的故障引起的,例如由变压器油里的气泡或具有不同介电常数的污染物质。整个待测绝缘体的电容由气泡空腔电容 1与剩余绝缘距...