蓄電池檢測及維護
直流系統檢測
電能計量檢測
局部放電脈沖的上升時間通常在液體電介質中<1μs,在固體電介質中<1ns。脈沖參數不僅取決于絕緣介質,例如氣體類型,氣體壓力或根據帕申定律的空腔尺寸,還取決于施加的電壓形狀。測量局部放電脈沖強度最方便的參數是其脈沖電荷,它由測量系統的頻率帶寬內隨時間的電流積分確定。下圖顯示了在示波器上觀察到的典型局部放電脈沖,其中電荷是通過積分進入50Ω輸入的電流信號來確定的。
根據IEC60270中推薦的電路通過流電耦合到測試對象的端子來測量局部放電時,局部放電脈沖的高頻衰減和失真會隨著信號從信號源傳播到測量位置而引起脈沖峰值,下降時間,脈沖持續時間會在很寬的范圍內變化。但是,由于信號是隨時間積分的,因此無論脈沖的形狀如何,總會產生相同的測量電荷。因此,脈沖電荷是一個非常重要且有用的參數。
根據IEC60270的典型寬帶局部放電測量的特征在于,傳輸阻抗的下,上限頻率分別為固定值100和500kHz(注:2015年對IEC60270的修訂允許將新的頻率參數設置為100kHz和1MHz)。在該頻率范圍內,進行準積分以確定脈沖電荷。
考慮到局部放電源通常不能直接在HV設備中直接訪問,除非在制造時安裝PD耦合器或進行“自由空間”局部放電檢測(檢測電磁波),否則就不能釋放來自放電的電荷直接測量。因此,局部放電測量電路需要進行“校準”,以便能夠測量視在電荷,IEC將其定義為:
“局部放電脈沖的表觀電荷q是這樣的電荷,如果在很短的時間內在指定測試電路中的測試對象的端子之間注入電荷,它將在測量儀器上獲得與局部放電電流脈沖本身相同的讀數。表觀電荷通常以皮庫侖(pC)表示。”
在施加高電壓進行任何PD測試之前,必須將已知電荷值的脈沖饋送到測試電路中,以校準電路并確定PD測量系統的比例因子。進行此操作時,局部放電校準器應盡可能靠近DUT的高壓端子,以減少由于雜散電容引起的任何可能的誤差。
GDPD-414便攜式局放診斷分析儀采用速慧(smartquick)智能化電力測試系統(軟著登字第1010215號、商標注冊號14684781),HVHIPOT公司引進國際先進的局放檢測技術研發生產的便攜式高效的帶電高壓絕緣設備的局放巡檢工具,根據不同被測品可以靈活配置各種不同傳感器,其中TEV、超聲波和HFCT適用于對高壓開關柜、環網柜局部放電檢測;超聲波和UHF適用于對GIS的絕緣狀態進行檢測;使用超聲波和HFCT適用于電纜的絕緣狀態進行檢測。內置的專家診斷系統能根據檢測數據進行分析,判斷放電能量大小和可能部位,在電力、鐵路等得到廣泛應用。
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