典型局部放電試驗是什么

來源: 發布時間:2022-05-30

四、軟件界面4.1軟件安裝系統采集軟件及分析軟件一體化設計,支持一鍵式安裝。軟件登陸界面啟動軟件后,可選擇“采集”、“分析”或“退出”三種模式。4.3信號采集界面a)參數設置:檔位、信號時長、濾波器、采集脈沖數、高低電平、軟同步;b)同步信息:同步電壓、同步頻率;c)存儲設置:存儲路徑、項目名稱;d)控制設置:開始采集、實時分析、設備選擇、退出;e)其他:頻率偏移設置,脈沖波形、PRPD圖譜、TF-Map實時顯示。圖譜篩選界面根據實時TF-Map,框選噪音及干擾信號,實現信噪分離。(如下圖10所示)。GZPD-3004ZX局部放電監測系統傳感器的種類、外觀及現場安裝示例。典型局部放電試驗是什么

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4.3工作原理4.3.1超高頻傳感器原理局部放電過程會產生寬頻帶的電磁暫態和電磁波。不同類型局部放電的電擊穿過程不盡相同,從而產生不同幅值和陡度的脈沖電流,因此產生不同頻率成分的電磁暫態和電磁波。例如:空氣中電暈放電所產生的脈沖電流具有比較低的陡度,能夠產生比較低頻率的電磁暫態,主要分布在200MHz以下;相比之下,變壓器油、SF6氣體中局部放電所產生的脈沖電流具有比較高的陡度,所產生的電磁暫態的頻率能夠達到1GHz以上。GZPD-3004ZX所采用的傳感器由超高頻信號接收天線構成,傳感器天線采用希爾波特分形天線,它是一種非頻變天線,其電性能與頻率無關,具有寬頻率,圓極化,尺度小,效率高,可嵌裝等優點。放大器采用低噪音、高增益(40db)超高頻信號。傳感器工作頻帶300~1500MHz,能夠有效避開了現場電暈等干擾,具有較強的抗干擾能力。開關柜局部放電診斷電話GZPD-234系列局部放電監測系統監測系統的構成組件。

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杭州國洲電力科技有限公司專注于綜合能源服務中的設備監測、狀態診斷和數據分析技術,客戶對象主要是能源系統的各試驗研究、設備管理、工程服務、發電、設備制造等單位。公司在成立之初就在研發部**組建了專注于局放監測技術研發的技術中心,借鑒和升級國際先進技術(Techimp、普睿司曼、歐米克朗等),在國內成功研發出公司自主知識產權的、先進的局部放電監測技術;公司關于電力設備故障診斷技術,特別是在變壓器(及電抗器、斷路器和高中壓電纜)的絕緣狀態、變壓器/電抗器(繞組和有載分接開關)和斷路器振動聲學指紋特性的運行數據監測與狀態分析服務方面,憑借我公司前沿的軟硬件技術與先進的監測方法,為客戶提供了質量的技術解決方案。

三、監測系統的構成組件

圖2:GZPD-234系列局部放電監測系統主機(左上圖為3通道的分體式主機、左下圖為3通道的與防護箱整體式主機)、系統軟件主界面。GZPD-234系列便攜式局部放電監測系統構成如下圖3所示,包括下列4類組件:1、感知單元:高頻脈沖電流傳感器、特高頻傳感器、暫態地電壓傳感器、超聲波傳感器、射頻傳感器,以及特高頻、暫態地電壓、超聲波三合一的傳感器;2、同步單元:支持線圈同步、無線同步及內同步;3、監測主機:具備信號放大、濾波、A/D轉換功能,支持多通道同步的實時采集;4、操控、分析單元:系統軟件及三防筆記本電腦,具備信號采集及智能分析功能,支持脈沖波形、波形頻譜、PRPD圖譜、PRPS圖譜、等效時頻圖譜(TF-Map)、放電基本參數顯示,可實現圖譜篩選、分組篩選、放電類型識別、自動保存等功能。 GZPD-234系列局部放電 監測系統(便攜式、診斷型)。

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四、監測系統的功能特點1、常規監測功能?適用于10~1100kV交/直流的變壓器、高抗、斷路器(GIS、敞開式斷路器、開關柜)、電纜(高壓、配網)、發電機等電力設備運行狀態的離線檢測、帶電巡檢、長時在線監測及短時在線監測等評估和診斷方式;?具備高頻脈沖電流、特高頻、暫態對地電壓、超聲波、射頻等五種檢測方式;?可根據監測需求而定制3~16通道,信號實時同步采集、處理及展示;?具備羅氏線圈、無線同步、軟同步三種同步方式;?支持脈沖波形、波形頻譜、PRPD圖譜、PRPS圖譜、TF-Map、脈沖數、平均幅值、比較大幅值、峰值頻率等放電基本參數實時顯示;?采用濾波電路、數字濾波器(低通、高通、帶通等)、TF-Map篩選、分組篩選等四重抗干擾技術;?自主研發高性能采樣主機的采樣率高達200MS/s,采樣帶寬高達100MHz,支持多通道同步的實時采集;具備采集數據自動保存及回放功能;?系統采集軟件及分析軟件一體化設計,支持一鍵式安裝;?可調參數**小化,便于現場快速設置及采集,自動更新參數后采集及存儲數據。GZXJ-03型手持式多功能巡檢儀技術說明。分布式局部放電在線監測哪里買

GZPD-3004ZX局部放電監測系統工作原理。典型局部放電試驗是什么

波束形成根據麥克風陣列結構和接收的數據,在某一準則下濾出感興趣方向或位置的信號,并抑制來自其他方向的信號干擾。延遲求和是波束形成一種常用的處理算法,可以使用在任意陣型上。通過對每個通道麥克風進行延時補償接收過程中產生的時間差,使得各個通道的聲信號同步,然后再經過加權求和輸出最大值。在隨后的發展中,時域波束形成逐漸被頻域波束形成取代,從時域的延時補償變成頻域的相移。波束形成算法實現簡單、計算快速,在麥克風陣列傳感器的聲學成像中發揮重要作用。波束形成原理簡圖如下圖2所示:典型局部放電試驗是什么

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