手持式TEV超声局部放电检测仪用户手册

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1、-PD-HAT局部放电检测仪用户手册-优质专业-目录PD-HAT . 21 产品概述. 42 检测原理. 53 仪器操作. 64 传感器操作. 75 仪器的功能. 85.1启/停测量. 85.2 切换显示. 85.3 图谱分析. 95.4 放电判断. 115.5 数据回读浏览 . 115.6 自动更新. 115.7 数据导出. 115.7 帮助. 126 使用条件 . 127 性能指标 . 128 现场测量方法与注意事项 . 14现场测量步骤: . 14附录 A常见干扰源和抗干扰方法. 18附录 B干扰信号的典型图谱. 19附录 C检测数据的要求 . 20附录 D术语和定义. 201 1 产品

2、概述产品概述中压开关柜(3-66KV)是城市配电网中重要基础设施,其运行的稳定性直接影响到城市经济的发展与人民生活水平质量的提高。 开关柜设备的可靠性直接决定了用户供电的可靠性。状态检修是提高供电设备可靠性的重要技术手段。但是开关柜不可能采取像变压器、GIS 设备那样实现全面、实时的在线监测。因为开关柜数量众多,开关柜的设备造价低, 监测设备的成本很高。但往往开关柜的故障会导致严重的后果,导致供电中断,严重影响城市电网稳定运行。经统计,开关柜的绝缘与载流故障占整个开关柜的 30%-50%, 并且绝缘与载流故障与局部放电现象密切相关,对中压开关柜的局部放电检测能显著减少故障概率。为此,我们精心设

3、计了 PD-HAT 局部放电检测仪,专门用于检测开关柜局部放电的状况,直观分析局部放电的严重程度, 衡量设备部绝缘的劣化程度,使维护人员在变电设备出现绝缘劣化时能够及时发现,采取相应措施,避免设备出现短路等严重故障。 PD-HAT局部放电检测仪采用目前流行的暂态地电压(TEV)和超声波(AE)检测局部放电的方法,通过外置的 TEV 天线接收开关柜部局部放电辐射和产生的暂态地电压和超声波信号。PD-HAT 在使用上以暂态地电压为主要检测方法,超声波为辅助检测手段,还集成了HFCT 检测方式,可以对开关柜局部放电进行全方位的检测。PD-HAT具有如下特点:单通道设计,可以选择接入暂态地电压传感器、

4、超声波传感器或 HFCT 传感器。便携式设计,维护人员能随身携带,并且一个人就能实施局部放电的检测过程。操作过程简单,通过仪器上的快捷按键就能轻松完成整个检测,方便现场人员使用。在检测过程中自动实时进行局部放电智能化诊断,并且将判断结论显示在仪器界面上,帮助现场工作人员分析设备局部放电的状态与危险等级。具备连续检测和存储数据的能力,数据能通过外插 U 盘的方式导出。在检测过程中实时显示放电幅度趋势图,Q-N-图(PRPD), 特征棒图有经验的现场分析人员可以清楚的观测到设备部产生的局部放电的时域和相域的特征,从而判断局部放电严重程度和类型。2 2 检测原理检测原理开关柜里的局部放电主要分为 2

5、 类:部局部放电:发生在绝缘体部的放电原因绝缘材料不均匀或者部存在空洞和杂质或者绝缘强度的不足;表面局部放电:发生在绝缘体表面的放电原因导体表面存在凸出部;环境因素的影响:潮湿、过热。目前公认的测量开关柜局部放电的方式是暂态地电压(TEV)和超声波(AE)法。暂态地电压暂态地电压(Trans(Transi ient Earth Voltage)ent Earth Voltage)测量方式:测量方式:局部放电发生时,放电点产生高频电流波,并向两个方向传播;受集肤效应的影响,电流波仅集中在金属柜体表面传播, 而不会直接穿透;在金属断开或绝缘连接处,电流波转移至外表面,并以电磁波形式进入自由空间;电

6、磁波上升沿碰到金属外表面,产生暂态对地电压,如图 1 所示。图 1 开关柜局部放电示意图暂态对地电压可用 TEV 传感器进行测量,其幅值与放电量和传播途径的衰减程度有关;衰减量主要取决于放电点位置、设备的部结构以及开口大小有关,如垫圈的厚度。 开关柜壳体上暂态对地电压的变化会在传感器的金属极板上感应出高频电流,对传感器输出的高频电流进行处理,可以间接获得局部放电的强度和频度。超声波超声波(AE)(AE)测量方式:测量方式:局部放电发生时,放电点产生超声波信号,电缆绝缘的部放电导致的振动幅度较小,难以采用超声波方法测量;绝缘子、母排导致的表面放电导致的振动幅值较大,方便使用超声波方法进行测量;暂

7、态地电压检测法和超声波检测法适合现场检测应用,可以相互补充。暂态地电压检测法测量绝缘部放电,超声波检测法测量绝缘表面放电,如表 1 所示。暂态地电压(TEV)对绝缘的部放电比较敏感超声波(AE)对介质类型比较敏感,适合检测空气介质放电;比较适合检测套管、终端、绝缘子的表面放电;对放电频谱较低的套管、终端、绝缘子对绝缘的部放电不敏感表面放电不敏感易受外界电磁干扰的影响传播过程衰减较小易受现场机械振动的干扰传播过程衰减大表 1 暂态地电压与超声波检测方法比较高频电流互感器(高频电流互感器(HFCTHFCT)测量方式:)测量方式:仪器集成了 HFCT 测试通道,可以接入HFCT 传感器检测开关柜进出

8、线缆的局部放电状况。 HFCT 检测方法是目前带电检测规推荐方法之一,使用 HFCT 传感器对开关柜进出线缆终端末屏接地电流进行检测,从而发现线缆部的局部放电。实践经验表明,实践经验表明, 开关柜暂态地电压检测方法具有检测灵敏高的特点,开关柜暂态地电压检测方法具有检测灵敏高的特点,目前电力行目前电力行业已经认可此方法,并且有相应的技术规。业已经认可此方法,并且有相应的技术规。3 3 仪器操作仪器操作步骤一步骤一:将 TEV 传感器(或 HFCT 传感器)接入仪器 TEV(HFCT)通道输入接口。步骤二步骤二:将 AE 探头与调理放大器连接后接入仪器 AE 通道接口。步骤三步骤三:用户佩戴好仪器

9、后,通过上方面板,打开电源开关,系统启动,便可进入测量状态工作。步骤四步骤四:在仪器操作界面上设置测量参数,启动测量后,通过仪器界面观察局部放电脉冲特征,包括幅度与相位等信息。注:注:在环境恶劣的条件下,在环境恶劣的条件下,需对仪器进行相应保护措施,需对仪器进行相应保护措施,以免对仪器造成损以免对仪器造成损伤。伤。4 4 传感器操作传感器操作暂态地电压信号可以通过开关柜的金属门的缝隙,通风孔,垫圈等部位传导到金属门表面,测量时将 TEV 传感器贴在上述部位附近即可。注意:开关柜不注意:开关柜不能是双层金属门的,传感器必须贴在单层金属门表面能是双层金属门的,传感器必须贴在单层金属门表面。将 TE

10、V 传感器贴在开关柜金属门表面就可以得到信号,不需要对开关柜做任何改动,不需停电,不影响开关柜的正常运,如图 2 所示需要使用超声波 (AE) 传感器时, 需要将超声波传感器紧贴开关柜壳体表面(为了保证传感器与开关柜壳体良好紧密的接触,应在超声波传感器表面涂抹硅胶 )并且连接好超声波前置放大器。注意: TEV 测量易受周围电磁环境噪声的影响,所以测量时,有必要对周围电磁环境噪声进行测量,推荐的电磁环境噪声值应该小于 20dB。高于此值则不利于测量。 电磁环境噪声测量方式:将 TEV 传感器贴在不可能产生局放的金属板上,比如室金属门。从仪器上可以直接读出背景噪声值。传感器主体引出线带电体开关柜金

11、属盘PD-HATPD-HAT图 2 TEV 测量示意图5 5 仪器的功能仪器的功能图 3 仪器功能示意图5.15.1启启/ /停测量停测量用户在启动测量前,需要对所需测量数据自定义围,选择相应的检测方式,时间围,脉冲宽度(若不进行选择,系统确认为默认值) ,选择确定后,点击键盘上的“启动/停止”键,仪器开始进行数据采集,如需停止采集需再次按下“启动/停止”键。测量结束后,系统会提示用户是否保存测量的数据,用户可根据自身需要,进行选择。对已经保存的数据,用户在浏览后能够选择是否“删除”。5.25.2 切换显示切换显示通过仪器面板上的“切换”键,可以在简化界面和分析界面中自由切换。下通过仪器面板上

12、的“切换”键,可以在简化界面和分析界面中自由切换。下面主要介绍简化界面的元素。面主要介绍简化界面的元素。仪器开机启动后默认进入简化操作界面,界面上显示危险等级指示灯,并在指示灯下方显示脉冲幅度值信息。 巡检过程中主要观察指示灯的变换,根据危险等级,指示灯分为绿灯、黄灯、橙灯、红灯。分别代表正常、关注、预警、检修等状态,如表 2 所示。指示灯状态绿灯黄灯橙灯采取策略可以运行,按照正常检测周期进行下一次检测将“关注”开关柜的检测周期缩短为一个月需要定位局部放电源所在开关柜,将“预警”开关柜的检测周期缩短为一周红灯检修需要定位局部放电源所在开关柜,进行检修表 2 指示灯状态含义表达危险等级正常关注预

13、警5.35.3 图谱分析图谱分析通过仪器的“切换”键,通过仪器的“切换”键, 可以在简化界面和分析界面中自由切换。下面主要介绍可以在简化界面和分析界面中自由切换。下面主要介绍分析界面的组成元素。分析界面的组成元素。趋势图趋势图:反应放电幅度(峰值和均值)随时间变化的关系,如图 4 所示。图 4 分析界面的趋势图PRPDPRPD 图图( ( -q-n 图) :反应放电幅度,相位,次数的关系,用二维伪彩图的形式表达出来,如图 5 所示。图 5 分析界面的 PRPD 图特征棒图:如图特征棒图:如图 6 6 所示所示Qp:Qp:表示固定时间尺度下,所有放电脉冲的最大峰值。Qm:Qm:固定时机尺度下,所

14、有放电脉冲的平均值。飞行时间图飞行时间图:即飞行时间统计图系,便于确定放电类型 。F1:F1:固定时间尺度下,所有放电脉冲的 50Hz 的相关性,在相位分布上表现为单峰特征。F2:F2:固定时间尺度下,所有放电脉冲的100Hz 的相关性,在相位分布上表现为双峰特征。Qp, Qm 反映放电幅度的统计特征, F1 与 F2 反映放电相位的统计特征。反映的统计特征与放电类型密切相关。,表示了放电幅度和放电时间间隔的关图 6 分析界面的棒图相位图相位图:反应放电幅度(峰值和均值)随相位变化的关系,如图 7 所示。图 7 分析界面的相位图5.45.4 放电判断放电判断在测量过程中,系统对测量的数据实时分

15、析并进行是否存在局放异常的判断,给出判断结论,软件界面上将给出如下提示:正常: 小于等于黄色警戒值关注: 超出黄色警戒值预警: 超出橙色警戒值检修: 超出红色警戒值现场干扰将降低局部放电检测的灵敏度,甚至导致误报警和诊断错误。因此,在使用 PD-HAT局放检测仪时,要注意对现场干扰的判断,尽量在消除和减小现场干扰的影响后再进行检测, 具体可以参照附录 A 中有关常见干扰源和抗干扰方法。5.55.5 数据回读浏览数据回读浏览在测量结束后,PD-HAT仪器提供前后页翻页浏览数据的功能,用户可以查看整个测量过程不同时刻的数据。 也可以读取已经存储的数据文件来了解一个测量过程不同时刻的数据。一旦用户在

16、测量结束后保存了数据文件,用户可随时查看测量过程中任何时刻的数据的统计特征和以及原始脉冲数据。软件提供选择“时间尺度”的功能,可以选择 10,30, 60 秒来进行统计,只需移动趋势图上的透明透明条到想要查看的时间位置后,结合时间尺度来查看数据。5.65.6 自动更新自动更新当 PD-HAT系统中的软件需要升级时,用户可以在 U 盘根目录的 PDVUpdate文件夹中拷入厂家的更新文件后,直接插入 PD-HAT 仪器的 USB 接口,PD-HAT自动检测文件的版本信息后自动重新启动仪器来更新软件。5.75.7 数据导出数据导出U 盘插入仪器 USB 接口后,仪器会自动检测到 U 盘插入,并提示

17、是否导出数据,选择导出后,仪器会把本地存储器上的测量数据文件复制到 U 盘上。本仪器最大可支持 U 盘为 8G。导出的数据可以在上位机的回读分析软件中进行事后分析浏览。5.75.7 帮助帮助顶级菜单中“帮助” ,进入后将以图形化方式向您展示 PDHAT仪器的快速指南。从快速指南中您将了解仪器底部菜单的操作流程。帮助还向您提供了校准 PDHAT系统的工具,分别是触摸屏和时钟的校准。这两项在仪器出厂前已经进行了校准,一般用户不需要再次校准。但是如果您发现仪器出现触摸屏和时钟的偏差,可以在这里进行校准,可以有效避免硬件的偏差给您的测量过程带来困扰。6 6 使用条件使用条件环境温度:-15-65标高:

18、海拔 3000m 以下不结露的最大相对湿度:95%污秽等级级最大风速35m/s7 7 性能指标性能指标指标指标通道数采样速率采样精度检测灵敏度检测动态围检测信号带宽描述描述1 个测量通道, 可以选择接入暂态地电压或者超声波传感器20Msps12BitAE 通道最小可测放电量 50pC70dB暂态地电压 50-70MHz,高频 CT(HFCT)0.5-30MHz超声波 20-200KHz同步方式显示量程切换电池容量待机时间整机功耗CPU(主频)操作系统开机启动时间用户可用存用户空间彩色显示和触摸USB 接口自动软件更新默认为同步,由仪器提供同步信号,也可外接同步信号装置,在仪器操作界面上可以进行

19、切换。显示围高-中-低可在使用过程中随时切换5Ah12 小时7 瓦/时Freescale iMX257 400MHzWindows CE 6.08 秒64MB/40MB8GB480*272(256 色)电阻式彩色触摸屏USB 2.0插入 U 盘自动更新软件检测装置电源端子和信号端子对地应能承受 1min/2kV 的防护能力工频耐压和 5kV 标准雷电波(1.2/50us)有 VFTO瞬态过压、过流、防雷等保护措施抗震性能能够耐受地面水平加速度0.25g 和地面垂直加速度0.125g的振动试验(g 为地心引力加速度,9.8m/s2)能承受 GB/T14598.9 中规定的严酷等级 4 级电磁兼容

20、性能能承受 GB/T17626.5 中规定的严酷等级 4 级能承受 GB/T17626.8 中规定的严酷等级 4 级表 3 仪器性能指标表8 8 现场测量方法与注意事项现场测量方法与注意事项现场测量步骤:现场测量步骤:测量现场背景噪音(0-20dB 围是正常的)消除现场干扰源(背景噪声20dB 需要排除干扰源,参照附录 A 的方法)记录开关柜的铭牌参数暂态地电压模式下,测量开关柜的地电波信号,并记录测量数据超声波模式下,测量开关柜的超声波信号,并记录测量数据判断开关柜是否存在局放注意事项:注意事项:1) 应注意在每次测试读数时,使检测仪器在检测部位停留 3 秒以上,待数值稳定后再读数,如 3

21、秒后数值还一直不稳定,则读取 3 次测量值的平均值。2) 如存在异常信号,应对该开关柜进行多次、多点检测,且在该柜体金属表面至少选取 3 个点进行比较,查找信号最大点的位置。3) 检测过程应确保检测数据客观、如实的反应设备实际运行状况,全面、准确记录各项数据。4) 检测并记录,建立相关检测档案。5) 对数据异常开关柜宜利用照相机、摄像机等设备对开关柜及临近设备进行记录,以便进行后期分析。6) 对于检测中发现的异常情况,应在对检测数据进行严谨的数据分析后及时出具相关检测报告,并上报相关管理部门。图 8 仪器现场使用图本仪器为置式锂电充电电池,在使用仪器前,请确保电量饱和,以免在数据采集过程中出现

22、断电,引起数据丢失。 本仪器为便携式局部放电检测仪,通过配套背带可随身携带。用户佩戴好仪器后,通过上方面板,打开电源开关,系统进入待机状态,便可开始进入工作状态,如图 8 所示。在局部放电带电检测中,首先通过峰值趋势图观察是否有高于 20dB 警戒值的异常信号,并判断是否是干扰信号或周围环境的电子噪声信号。当观察到有高于 20dB 的信号时,再观察 PRPD 图谱,环境噪声信号的 PRPD 图谱无任何相位特征,如果有相位特征时,再将传感器贴在附近无局放信号的金属表面上测量是否有干扰信号,如果没有,则说明可疑信号来自开关柜部。在现场检测时, 暂态地电压方式的检测部位主要是母排(连接处、 穿墙套管

23、,支撑绝缘件等) 、断路器,CT、PT、电缆等设备所对应到开关柜柜壁的位置,这些设备大部分位于开关柜前面板中部及下部,后面板上部、中部及下部、 侧面板的上部、中部及下部,如图 9 所示:图 9 暂态地电压检测部位示意图在现场检测时,超声波检测过程中,应将超声波传感器贴在开关柜壁上的检测。开关柜超声法检测部位可参考图 10 进行测试。图 10 超声波检测部位示意图现场检测数值与判断结论,采取措施对照表如表 4:背景值设备上的测试值(P)判断结论采取的措施P 20dB未 发现明 显 每 3 个月测试一次的放电现象20dB P 检 测到一 定 要跟踪测试或用监测仪30dB程 度的放 电 进行在线监测

24、,观察设现象备的放电趋势。0 20dB30dB 20dB高 水平噪 声 如果可能,应该消除外可 能会遮 盖 部干扰源再重新测试开 关柜的 放 (参照附录 A 中常见干电扰源和抗干扰方法) ,或使用更高端的仪器来识别开关柜中的放电表 4 现场检测结论对照表40dBP 40dB的放电现象设备采取相应的措施检 测到强 烈 确定放电源的位置,对的放电现象缺陷设备进行停电检修附录附录 A A常见干扰源和抗干扰方法常见干扰源和抗干扰方法常见的干扰源有:常见的干扰源有:1) 户外架空线的强电晕干扰会对开关室的进线柜及相邻柜的超声波和暂态对地电压测试值造成影响。2) 主变冷却器等大电机运转时由于部线圈的转动会

25、在外壳产生较高的暂态对地电压测试值, 进而对开关室的进线柜及相邻柜的超声波和暂态对地电压测试值造成影响。3) 蓄电池屏柜和直流屏柜由于部的整流电路, 其暂态对地电压测试值会异常高,但影响围小,在 2、3 米开外即可忽略。4) 靠近灯源会使超声波测试值异常大。5) 屋顶日光灯损坏后镇流器不停启动会导致暂态对地电压测试值提高很多,其影响围较大,可以覆盖一个主控室或高压开关室。6) 开关柜背面的带电指示器会造成暂态对地电压测试值偏高。7) 有些电子电路版、控制箱等会产生一定的干扰,对暂态对地电压测试值产生影响,但影响围仅限于与其连接的金属面,且不超过 0.5m 的距离,如消防控制箱、开关柜就近控制保

26、护屏等。8) 闹市区的构架暂态对地电压测试值受车辆等原因影响很大, 但存在房屋的屏蔽措施时,部的设备受影响较小。9) 人耳可听的声音等会对超声波测试带来极大干扰。10) 电晕放电可明显增大超声测试法的数值,且其声响与开关柜部产生的声音基本类同。11) 超声测试法的干扰源影响距离一般较小,且有一定的方向性。现场干扰的处理:现场干扰的处理:1) 关闭干扰源,如一些室的排风扇、日光灯等。2) 采用不同的时间进行测试。3) 避开无线电及其它电子装置的干扰信号。4) 通过便携式局部放电定位仪确定信号的传播方向来确定与被测设备相距较远的放电干扰源等方法实现。附录附录 B B干扰信号的典型图谱干扰信号的典型

27、图谱干扰类型干扰类型干扰特点干扰特点波形相对固定,幅值稳定,没有手机信号手机信号工频相关性,不具有相位特征,有特定的重复频率波形有明显的具有周期特征的峰雷达信号雷达信号值点,没有工频相关性,不具有相位特征波形幅值变化较大,没有工频相日光灯干扰日光灯干扰关性,不具有相位特征,没有周期重复现象波形没有明显的相位特征,幅值发动机干扰发动机干扰分布较广。典型干扰波形典型干扰波形典型干扰谱图典型干扰谱图附录附录 C C检测数据的要求检测数据的要求特征量放电强度放电相位放电频次检测波形图局部放电谱图单位dBm 或 mV度次/秒说明最大检测信号强度最大检测信号所对应的相位单位时间超过预设阈值的检测信号次数由

28、一个工频周期的检测数据生成由不少于 50 个工频周期的检测数据生成附录附录 D D术语和定义术语和定义开关柜局部放电开关柜局部放电Switch gear partial dischargeSwitch gear partial discharge开关柜局部放电是指发生在开关柜绝缘结构中局部区域的放电现象,包括:发生在绝缘体部的放电与发生在绝缘体表面的放电等。暂态地电压暂态地电压ultra high frequency(TEV)ultra high frequency(TEV)局部放电发生时,在接地的金属表面将产生瞬时地电压,这个地电压将沿金属的表面向各个方向传播。 通过检测地电压实现对电力设备

29、局部放电的判别和定位。局部放电暂态地电压检测局部放电暂态地电压检测TEV detection of partial dischargeTEV detection of partial discharge采用外置的电容耦合传感器在开关柜表面检测局部放电产生的暂态地电压信号。带电测量带电测量 on-line detectionon-line detection特指在被测设备运行的状态下,采用便携式仪器或示波器,通过置、外置或可活动的传感器,由专业人员对局部放电进行检测。背景噪声背景噪声background noisebackground noise背景噪声是指在局部放电检测过程中测量到的非被检测设备所产生的信号,背景噪声包括检测装置中的白噪声、广播通讯信号、雷达信号以及其他的连续或脉冲干扰信号。最小可测放电量最小可测放电量 q qminminminimum level of detectable PDminimum level of detectable PD局部放电检测装置在检定条件下所能检出的最小放电量 qmin(pC) 。为了得到明确的测量结果,qmin的测量幅值至少应为背景噪声幅值的 2 倍。

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