HDPDF-1000直流系统接地故障测试仪
功能
直流系统接地故障测试仪 测量设备的绝缘状况,当绝缘破损,电阻降到规定要求之下时,可以进行绝缘接地查找,找到绝缘破损处,从而进行相应的处理。
HDPDF-1000直流系统接地故障测试仪系统组成:
1. 绝缘接地分析仪主机
2. 钳形接收器
基本原理:信号发生器对被测对象及对地故障电流,之间发射一个0.1Hz~1000Hz低频电压信号,在故障点处产生一个泄露电流,接收器接收故障电流,根据故障的大小显示在LCD上。
二: 绝缘测试功能
可测量、记录设备的绝缘状态
三:数据管理功能
配合微机数据处理、可描述设备状态曲线。
对设备的绝缘状态动态跟踪。
及时发现绝缘缺陷、预测设备绝缘寿命。
四:特点
● 集绝缘测试与故障点查找为一体。
● 兼有可设置多频率、多电压的信号发生器,以便于现场测试。
● 使用方便,可在设备不停电,不甩线,不解线把的情况下实现各项功能。
● 可根据客户要求定制个性化软件(包括仪表软件和管理系统)。
● 对绝缘状态进行测试分析,趋势分析和状态跟踪。
● 不仅具有绝缘测电阻的功能,还具有回复电压、吸收系数等测量,以准确反映设备绝缘老化状态。
● 定位信号频率低,仅为1Hz,消除容性接地的假象。
● 接收器精度搞,能够准确查找故障。
● 多种型号钳形接收器可供选择。
五:典型应用
● 铁路:信号、通信、机车、车辆及任何电气设备及线路。
● 通讯:通讯及任何电气设备及线路。
● 电力:直流系统正、负母线的绝缘测试及故障点定位。
● 其他:航空、冶金、汽车、家用电器等任何电气设备及线路。
六:技术指标
电压测量范围 | 0.0V~1000V |
电阻测量范围: | 0.1M~100MΩ |
电路漏电流检测灵敏度 | >=1毫安 |
测量精度 | 电压测试:0.1~1000V ±1% 绝缘电阻:0.10MΩ~10.0MΩ ±5% 10.0MΩ~100MΩ ±10% |
分辨率: | 电压:0.1V 绝缘电阻:0.01MΩ |
测试灵敏度 | <=0.25 MΩ |
整机100%测试灵敏度 | <=10千欧 |
信号输出 | 直流1000V±10% 直流500V±10 直流250V±10% |
功率消耗 | 连续工作不小于4小时 |
显示屏 | 128*64点阵图形LCD |
工频抑制 | 70db |
信号输出 | 4~20mA |
存储容量 | 32K*8bit SRAM |
工作温度 | -5℃~40℃ |
工作湿度 | 80%R.H |
工作电源 | 10.8V锂电池(锂电池充电器) |
电池 | 内置4200mAH 10.8V锂电池 |
体积 | 360*260*150mm |
钳形互感器孔径 | 59毫米 |
钳形互感器开程 | 66毫米 |
现有可疑超声波信号的部位后,应进行定位后对该部位进行详细检测,此工作必须使用传感器固定装置(如磁铁固定座、固定座和绑扎带等),进行综合分析,必要时增加测点检测。应记录并存储信号时间分辨率与电源周波频率相当的超声波信号的时域波形,以便于准确分析。记录还应包括设备工况、环境条件等内容。
7)信号异常处理与分析
在电力设备检测到超声波局部放电信号异常时,应进行短期的在线监测或其他方法的检测,如特高频检测、绝缘介质的电/热分解的成分分析、温度检测等手段,并加以综合分析。
超声波异常信号分析宜采用典型波形的比较法、横向分析法和趋势分析法。典型波形比较法是综合考虑现场干扰因素后,获得真正代表目标内部异常的超声波信号与典型波形图库进行比较;横向分析法即为目标部位的信号和相邻区域信号或另相相同部位信号进行比较,确定是否有明显异常信号;趋势分析法为目标部位的信号与历史数据相比较是否有明确的增长发展趋势。异常信号分析时应综合考虑工况因素的影响。
8)分析报告
分析报告主要应包括电力设备详细名称、电力设备工况、检测详细位置、使用检测设备名称、检测者、检测时间、检测数据、数据分析情况、建议与结论等内容。
2 带电检测时的注意事项
1)注意检测仪器状态良好。
2)不同的电力设备选择合适的传感器。
3)合理使用超声硅脂,超声波信号大部分在超声波频段范围,在不同介质(如金属与非金属、固体与气体)的交界面,信号会有明显的衰减。使用接触式超声波检测仪器时,在传感器的检测面上涂抹适量的超声耦合剂后,检测时传感器可与壳体接触良好,无气泡或空隙,南京市直流系统接地故障查找仪出厂价南京市直流系统接地故障查找仪出厂价从而减少信号损失,提高灵敏度。
4)检测时宜使用传感器固定装置,避免操作者的人为因素的影响。
5)选择合适的检测时间,注意外部干扰源。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,局部放电检测装置应能将干扰抑制到可以接受的水平。
6)提高检出概率,建议使用信号时间分辨率与电源周波频率相当的超声波信号的时域波形的检测设备,并记录连续多工频内的时域波形。
7)检测时,应做好检测数据和环境情况的记录或存储,如数据、波形、工况、测点位置等。
8)每年检测部位应为同一点,除非有异常信号,定位出大点后,改为大点的部位检测。
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