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廣電計量檢測集團股份有限公司

HD9009手持式多功能局部放電測試儀

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱深圳市恒東電氣有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地深圳市
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2025/1/2 9:37:57
  • 訪問次數136
產品標簽:

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深圳市恒東電氣有限公司是一家專業開發生產電力系統智能監控、換流站檢測設備、工業檢測儀器的公司。公司創立之始,即以“品質,用戶“為理念,以“科技興業”為方針,腳踏實地緊跟時代步伐,堅持不懈的制造電氣產品,無論在產品質量還是在品種規模方面均有長足的發展,目前的銷售網絡已遍及全國主要大中城市和地區,產品廣泛使用在電力系統、工廠、企事業單位等領域。 公司研制的產品為基于嵌入式系統的智能控制裝置和實時計算機監控系統,具有成熟的設計、工藝以及工程實踐經驗。各類產品均擁有自主知識產權,多項技術獲國家。參與了三峽送出、西電東送、西北750kV工程、1000kV特高壓工程等一大批國家重點輸變電項目,及秦山核電站、大亞灣核電站、首都鋼鐵、沈大高速公路、保電工程、亞運保電工程、河南配網、國家預制艙項目等幾十項國家重點工程。公司主要優勢1) 我公司對元器件選擇范圍廣、篩選能力強,主要元器件均采用和國內,進口原器件直接由廠家的中國代理供貨。我們有一套完整的質量保證體系,對關鍵部件全檢,其它部件采用美國MIL-883抽樣標準AQL=0.65接收水平進行抽檢,保證元器件的質量和可靠性。2) 公司為了保證和提高產品及服務質量,從產品的研究、設計、制造、檢驗、運輸和售后服務等一系列過程中,采用ISO9000國際標準質量管理體系進行控制。3) 電力系統、計算機專業人才多、水平高、微機應用能力強。在計算機和部件的選型、篩選、考核、老化等方面我們有豐富的經驗,具有其它生產廠家的優勢。
全自動互感器校驗儀
一、采用標準本手持式多功能局部放電測試儀()的設計采用以下標準:GB/T 7354-2003 局部放電測量;GB 4793.1-2007 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 第 1 部分:通用要求;GB/T 2423.8-1995 電工電子產品基本環境試驗規程;GB 2900 電工名詞術語;GB/T 16927 高電壓試驗技術;DL/T 356-2010 局部放電測量儀校準規范;DL/T 41
HD9009手持式多功能局部放電測試儀 產品信息

一、采用標準

本手持式多功能局部放電測試儀()的設計采用以下標準:

GB/T 7354-2003 局部放電測量;

GB 4793.1-2007 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求  1 部分:通用要求;

GB/T 2423.8-1995 電工電子產品基本環境試驗規程;

GB 2900 電工名詞術語;

GB/T 16927 高電壓試驗技術;

DL/T 356-2010 局部放電測量儀校準規范;

DL/T 417-2006 電力設備局部放電現場測量導則;

IEC1000 電磁兼容性。

二、概 

HD9009手持式多功能局部放電測試儀是我公司技術人員根據多年局放檢測經驗,適

用于對高壓設備局部放電在線檢測及定位。

該系統配備復合式 TEV 傳感器、超高頻傳感器、高頻電流互感器及高靈敏度超聲波傳感 器來采集高壓設備內部局部放電信號。系統采用多級檢波降頻技術來降低放電信號的頻率, 同時采用高速 AD 轉換電路完成信號的數字化,并通過數字信號處理、自適應濾波等干擾信 號處理方式保證了檢測數據的可靠性。通過采集不同高壓設備內部局部放電產生的不同信號 可對設備的運行狀態進行快速帶電檢測。該儀器可在設備運行狀態下進行安裝檢測,對設備 的正常運行沒有任何影響,便于工作人員及時對開關柜的運行狀態進行評估,大大提高設備 運行的可靠性、安全性和有效性。

HD9009手持式多功能局部放電測試儀由測試儀主機、TEV 傳感器、超聲波傳感器、 高頻電流互感器、超高頻傳感器以及連接線組成。

三、儀器技術指標

3.1 適用范圍

適用于對開關柜、變壓器及 GIS 的局部放電在線檢測及定位。

3.2 使用環境

海拔高度:3000m

環境溫度:-2060 

相對濕度:95%

3.3 硬件要求 

外殼:具有防護殼,防護等級應達到或優于 IP53

連接器:耳機插口、低壓直流充電器輸入、外部超聲波傳感器輸入;

主機重量:不大于 2kg

顯示屏:LED 顯示,且能夠顯示電池狀態。

3.4 供給電源要求 

內部電池:配備充電電池,電池電壓低時具備自動關機功能;

電池持續工作時間:8 小時; 

電池充電:可以用 220V 工頻電源充電,充電時間不大于 8 小時;

電池充電器防護等級:IP54

 

五、產品圖片

圖片關鍵詞圖片關鍵詞 

相關說明

讀數(dBuV)與放電量(pC)之間的關系

傳統的按照 IEC60270 標準進行的局部放電檢測都是測量放電時高壓導體產生的視在電荷量。因此,放電幅值一般用皮庫(pC)來標示,在傳統的局放檢測儀的檢測頻率(一般為10~300kHz)上,各種高壓設備(長電纜外)都可以等效為集中電容。

高頻傳感器測量則是在 3~100MHz 的頻率范圍內進行的,在這些頻率上,高壓電力設備更近似接近傳輸線而不是集中電容,電壓/時間曲線下的區域面積與放電過程中的電荷轉移量成正比。

 高頻傳感器測量瞬態過程中的電壓,因此它不是直接測量電荷,另外,所測的是金屬面板外表面的波峰,這只是面板內部信號的一部分而已,當脈沖沿著金屬鎧甲的表面傳播時,它就會散開即在時域上展開, 同時曲線下方的區域面積保持不變,這樣脈沖幅值就會減小,因此,脈沖被檢測到的地方離放電源越遠其衰減越大。

顯然,dBuV  pC 之間的關系取決于多種因素,其中大多數都是不可以量化的,無論是使用超聲波傳感器還是特高頻傳感器,都存在聲強(dBuV)與放電量(pV)之間的關系,不同的被測對象及相互關系可以參照表1 ~ 7

1 dBuV - pC 參考指南:靠近25kV電纜終端處

讀數(dBuV)

局部放電傳統測量(pC)

0

32

5

56

10

100

15

178

20

316

25

560

30

1000

35

1780

40

3160

45

5600

50

10000

55

17800

60

31600

 

2 給出的是混合物填充式11kV 配電電纜終端箱中的相對地放電所獲得的一些經驗結果。

2 混合物填充式11kV 配電電纜終端箱的dBuV - pC 參考指南

 

讀數(dBuV)

局部放電傳統測量(pC)

0

100

5

178

10

316

15

562

20

1000

25

1780

30

3160

35

5620

40

10000

45

17800

50

31600

55

56200

60

100000

 

 

 

 

3 給出的是在油斷路器的SRBP套管中的相對地放電所獲得的一些經驗結果。

3 油斷路器的SRBP套管的dBuV - pC 參考指南

讀數(dBuV)

局部放電傳統測量(pC)

0

134

5

239

10

423

15

753

20

1340

25

2390

30

4230

35

7530

40

13400

45

23900

50

42300

55

75300

60

134000

4 給出了11kV樹脂澆注型電流互感器內部放電所獲得的一些結果。

4 11kV 樹脂澆注型電流互感器dBuV - pC 參考指南

讀數(dBuV)

局部放電傳統測量(pC)

0

224

5

399

10

708

15

1260

20

2240

25

3990

30

7080

35

12600

40

22400

45

39990

50

70800

55

126000

5 給出了11kV 樹脂澆注型電壓互感器內部放電所獲得的一些結果。

5 11kV 電壓互感器dBuV - pC 參考指南

讀數(dBuV)

局部放電傳統測量(pC)

0

224

5

399

10

708

15

1260

20

2240

25

3990

30

7080

35

12600

40

22400

45

39990

50

70800

55

126000

60

161050

6 給出了35kV/12500kVA 變壓器內部放電所獲得的一些結果。

6 35kV/12500kVA 變壓器dBuV - pC 參考指南

讀數(dBuV)

局部放電傳統測量(pC)

0

67

5

119

10

211

15

376

20

670

25

1195

30

2115

35

3765

40

6700

45

11950

50

21150

55

37650

7 給出了10kV開關柜內部放電所獲得的一些結果。

7 10kV開關柜dBuV - pC 參考指南

讀數(dBuV)

局部放電傳統測量(pC)

0

22

5

40

10

70

15

125

20

223

25

398

30

705

35

1255

40

2233

45

3983

50

7050

55

12550

60

22333

 

上述各表只能作為一個大致的參考指南,盡管一般來說增加pC 水平就等于增加dB 電平,但是放電源和衰減路徑等因素都會嚴重影響校準結果,因此,所要做的就是通過歷史數據的比較來判斷被測物的絕緣程度。


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