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在线超声波超高频局放仪携带方便,美观实用




声学成像技术测设备,省心又省力。211国网重庆市电力公司渝东南运维站员工告诉记者,该运维站员工春节期间借助声学成像技术,开展设备状态检测,完成多处设备异响缺陷可视化诊断。这是该公司运用新技术,保障电网设备冬季可靠运行的有力举措之一。

201812月起,国网重庆电力第1次运用声学成像技术在多座变电站开展设备检测,及时发现故障原因,为检修工作提高有效依据。

声学成像技术是一种将声像图与可见光视频图像叠加,远距离精准定位异响源的新型检测技术,可在不停电情况下,通过麦克风矩阵,实现异响源可视化定位。129日,在500千伏石坪变电站,重庆电力检修公司工作人员将手持式声学成像仪对准3号主变A相变压器,不一会儿,仪器屏幕上清晰显示出储油柜呼吸��法兰有一处明显的噪音源。工作人员判断,因该处法兰螺栓松动造成设备异常声响。随后,工作人员又检查该站同样存在异响的35千伏3号电抗器,通过针对性观察,发现缺陷位置存在导线散股现象,导致电晕放电。


一、产品概述在线超声波超高频局放仪携带方便,美观实用

是测量、分析电力设备绝缘性能以及对局部放电源定位的专用仪器;本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量,分析与定位。

在线超声波超高频局放仪携带方便,美观实用携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。其配置的软件主要包括局部放电巡检以及局部放电定位两部分。其中局部放电巡检配置的软件具有时域图形、2D3D统计图谱、报警历史、历史*大、脉冲计数等功能,此外还可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,全方位统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响,采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形,可对后期数据分析提供参考。局部放电定位配置的软件通过电信号和声信号的时间差对局部放电源进行精准的定位,有助于及时发现故障隐患,提高局部放电活动测量的实效性。

二、引用标准(在线超声波超高频局放仪携带方便,美观实用

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 593

3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 404

3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 3906

局部放电测量GB/T 7354

电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417

高电压试验技术 第1部分:一般试验要求 GB/T 16927.1

高电压试验技术 第2部分:测量系统 GB/T 16927.2

高电压试验技术 第部分现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3

三、技术参数在线超声波超高频局放仪携带方便,美观实用)      

 

技术参数表

技术特性

 

通道数

2个电信号接口,一个外同步接口

采样率

0.5M1M2.5M5M10M20M可选

采样精度

12bit

量程切换

60dB40dB20dB0dB-20dB5

频带范围

20k-100kHz80k-200kHz40k-300kHz

本量程非线性误差

5%

显示

 

显示屏

7” TFT真彩色触摸液晶显示屏

分辨率

800×480

存储

 

物理存储

256MB  DDR2,为运行内存

SD卡存储

标配16G卡,可升级为32G,用于存储试验记录及试验数据

接口

 

RS232

用于与PC机同步传输接口

USB

可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备

电源模式

电池供电(16.8V锂电池���+外置电源(18V)可连续提供8小时供电

电信号接口

2BNC接口(前后面板各两个),用于信号输入

SMA接口

外同步接口

SD卡插槽

可插入*大支持32GSD

网口

可扩展

接地钮

外部接地用

通用说明

 

CPU

主频533MHz

系统

WINCE6.0

使用环境温度

-2045

存储环境温度

-2060

尺寸

长×宽×高:249mm × 216mm× 167mm

重量

4.7kg

四、产品结构(在线超声波超高频局放仪携带方便,美观实用

表4-1   后面板接口说明表


据现场检测人员介绍,运行中的电气设备异响原因多种多样,其中大部分是由于结构松动、受力不均、运动干涉等原因造成的,尤其是无放电特征的机械振动类缺陷,无法通过红外、紫外和射频巡检等常见的手段进行检测。对于这类疑似缺陷,需将相应设备检修后,进行低效的人工排查,并开展多项电气诊断试验。但因人耳不能精准定位异响声源,设备一旦停电,异响也会消失,排查处理有很大难度。

声学成像技术作为一项新兴检测技术,在电力生产现场具有较好的应用前景,可通过构建全频谱声、光、电联合检测技术体系,实现设备状态信息非接触采集和封闭设备状态透视,达到电气设备潜伏性缺陷可视、可感。


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