CN211478516U - 一种局部放电带电检测仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种局部放电带电检测仪,主要包括后壳、超高频传感器、高频电流互感器、超声波传感器、复合式TEV传感器、数据线和主机,所述后壳内侧固定安装有内壳,内壳内侧上部卡接安装有主机,所述内壳上部边缘处固定安装有对称设置的卡扣,卡扣中部贯穿卡接有数据线,所述内壳下部设置有等距排列的内凹装配槽,所述内壳左下部固定卡接有复合式TEV传感器。该仪器可在设备运行状态下进行安装检测,对设备的正常运行没有任何影响,便于工作人员及时对开关柜的运行状态进行评估,大大提高设备运行的可靠性、安全性和有效性,设备携带方便,携带时防护效果好。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种检测仪,具体是一种局部放电带电检测仪。
背景技术
运行电力设备中,在电场作用下,只有部分区域发生放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,即尚未击穿,这种现象称为局部放电。局部放电是由于局部电场畸变、局部场强集中,从而导致绝缘介质局部范围内的气体放电或击穿所造成的。局部放电对电气设备绝缘会产生严重的危害,对于电力设备内部的局部放电测量中,对信号的接收与处理要求非常重要的,而且测试背景环境干扰非常的大。为提高信号采集的准确性和精度而采用数字信号处理系统,该系统利用可编程程控放大器对多路信号进行放大采集,同时采用UHF+AE信号功能,综合相关性进行分析。
现有的检测仪进行信号采集时,采集结构单一,仪器无法在设备运行状态下进行安装检测,对设备的正常运行造成影响,不便工作人员及时对开关柜的运行状态进行评估,影响设备运行的可靠性、安全性和有效性,测量实用性差;现有的检测仪配件众多,携带不便,防护不佳。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种局部放电带电检测仪,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种局部放电带电检测仪,主要包括后壳、超高频传感器、高频电流互感器、超声波传感器、复合式TEV传感器、数据线和主机,所述后壳内侧固定安装有内壳,内壳内侧上部卡接安装有主机,所述内壳上部边缘处固定安装有对称设置的卡扣,卡扣中部贯穿卡接有数据线,所述内壳下部设置有等距排列的内凹装配槽,所述内壳左下部固定卡接有复合式TEV传感器,所述内壳内侧位于复合式TEV传感器右部固定卡接有超声波传感器,所述内壳内侧位于超声波传感器右部固定安装有内卡架,所述内壳下部位于内卡架外部卡接安装有高频电流互感器,所述内侧位于高频电流互感器右部固定卡接有超高频传感器,所述后壳前侧转动安装有前壳,所述前壳顶端边缘处转动安装有卡勾,所述后壳顶端固定安装有与卡勾配合的卡座。
作为本实用新型进一步的方案:所述主机主要包括外框、显示屏、提手、按键控制板、接头、滑框和缓冲垫,所述外框外侧端部包设安装有缓冲垫,缓冲垫顶端固定安装有对称设置的滑框,两个所述滑框之间滑动安装有提手,所述外框内部嵌设安装有显示屏,所述外框内侧固定安装有按键控制板,所述外框前侧壁开设有与按键控制板配合的开口。
作为本实用新型再进一步的方案:所述后壳上部前侧壁和内壳上部前侧壁设置有与提手配合的凹槽。
作为本实用新型再进一步的方案:所述内壳内壁固定安装有与外框配合的胶条。
作为本实用新型再进一步的方案:所述主机通过数据线与超高频传感器、高频电流互感器、超声波传感器和复合式TEV传感器装配电性连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型在结构上设计合理,系统采用多级检波降频技术来降低放电信号的频率,同时采用高速AD转换电路完成信号的数字化,并通过数字信号处理、自适应滤波等干扰信号处理方式保证了检测数据的可靠性。通过采集不同高压设备内部局部放电产生的不同信号可对设备的运行状态进行快速带电检测。该仪器可在设备运行状态下进行安装检测,对设备的正常运行没有任何影响,便于工作人员及时对开关柜的运行状态进行评估,大大提高设备运行的可靠性、安全性和有效性,设备携带方便,携带时防护效果好。
附图说明
图1为局部放电带电检测仪的结构示意图。
图2为局部放电带电检测仪内部的结构示意图。
图3为局部放电带电检测仪中数据线、卡扣和内壳之间的结构示意图。
图4为局部放电带电检测仪中超声波传感器和内壳之间仰视角度的结构示意图。
图5为局部放电带电检测仪中主机的结构示意图。
图6为局部放电带电检测仪中高频电流互感器和内壳之间的结构示意图。
图7为局部放电带电检测仪中卡座和卡勾之间左视角度的结构示意图。
图中:后壳1、卡扣2、超高频传感器3、内卡架4、高频电流互感器5、超声波传感器6、复合式TEV传感器7、数据线8、内壳9、外框10、显示屏11、提手13、胶条14、按键控制板 15、接头16、卡座17、卡勾18、前壳19、滑框20、缓冲垫21。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
请参阅图1~7,本实用新型实施例中,一种局部放电带电检测仪,主要包括后壳1、超高频传感器3、高频电流互感器5、超声波传感器6、复合式TEV传感器7、数据线8 和主机,所述后壳1内侧固定安装有内壳9,内壳9内侧上部卡接安装有主机,所述内壳 9上部边缘处固定安装有对称设置的卡扣2,卡扣2中部贯穿卡接有数据线8,所述内壳9 下部设置有等距排列的内凹装配槽,所述内壳9左下部固定卡接有复合式TEV传感器7,所述内壳9内侧位于复合式TEV传感器7右部固定卡接有超声波传感器6,所述内壳9内侧位于超声波传感器6右部固定安装有内卡架4,所述内壳9下部位于内卡架4外部卡接安装有高频电流互感器5,所述内侧位于高频电流互感器5右部固定卡接有超高频传感器 3,所述后壳1前侧转动安装有前壳19,所述前壳19顶端边缘处转动安装有卡勾18,所述后壳1顶端固定安装有与卡勾18配合的卡座17。
所述主机主要包括外框10、显示屏11、提手13、按键控制板15、接头16、滑框20 和缓冲垫21,所述外框1外侧端部包设安装有缓冲垫21,缓冲垫21顶端固定安装有对称设置的滑框20,两个所述滑框20之间滑动安装有提手13,所述外框10内部嵌设安装有显示屏11,所述外框10内侧固定安装有按键控制板15,所述外框10前侧壁开设有与按键控制板15配合的开口。
所述后壳1上部前侧壁和内壳9上部前侧壁设置有与提手13配合的凹槽。
所述内壳9内壁固定安装有与外框10配合的胶条14。
所述主机通过数据线8与超高频传感器3、高频电流互感器5、超声波传感器6和复合式TEV传感器7装配电性连接。
本实用新型的工作原理是:
本实用新型涉及一种局部放电带电检测仪,局部放电带电检测仪由测试仪主机、专用局部放电检测软件、复合式TEV传感器、超声波传感器、高频电流互感器、超高频传感器以及连接线组成。
手持式局放测试仪主机的前面板分为若干功能区,分别为:
1.波形显示区
2.F1~F5:菜单按键
3.电源指示灯
4.MEAS:测量菜单
5.AUTORANGE:自动AUTO
6.MENU OFF:关闭菜单选项
7.MENU:菜单按钮
8.AUTO:自动设置按键
9.RUN/STOP:开始/停止
10.方向键
11.TRIG:触发菜单
12.LEVEL:调节触发电平
13.TIME/DIV:时基
14.POSITION:调节水平触发位置
15.HORI:水平菜单
16.VERTICAL:调节垂直位置
17.VOLTS:电压档位
18.电源开关
19.REF:REF菜单
20.MATH:MATH功能键
21.CH2:显示CH2菜单
22.CH1:显示CH1菜单
23.UTILITY:辅助功能
24.SAVE RECALL:保存/调用
25.RECORDER:万用表趋势图、示波器趋势图、波形记录仪
26.SCOPE/DMM:功能界面切换按键,切换到万用表过信号源界面
27.CURSOR:光标测量
在首次使用手持式局放测试仪主机时,首先应该对该主机进行充电,完全充电所需时间为7小时,但如果该主机已经部分充电,则充电时间会减少,当电池充电充满后,仪器会自动停止充电,充电状态由主机面板上充电指示灯指示。
1)指示灯亮:电池正在充电。
2)指示灯不亮:电池不在充电,即充电已经完成或充电器已经关闭。
开机:按下开机按钮接通主机电源,等待30秒时间主机将会启动,此时开机按钮为黄色灯。
关机:关闭主机时,长按开机键,当主机屏幕变为黑色时,主机为关闭状态,开机按钮按键等为关闭状态。
待机:当主机处于启动状态时,若长时间无操作,主机将自动处于待机状态,此时开机按钮将为红色灯。
当主机处于待机状态时,点击任意按键即可打开主机。
1.手持式局放测试仪主机设置状态信息
T 手持式局放测试仪主机已检测到一个触发,正在采集触发后信息。
● 手持式局放测试仪主机已停止采集波形数据。
S 手持式局放测试仪主机已完成单次序列的采集。
2.手持式局放测试仪主机工具图标
点击“MENU”菜单键后再显示界面底部会出现以下菜单栏
根据检测时不同的更改需求点击菜单栏所对应的不同的F1-F5按键进行选择不同的设置选项进行更改即可。
1、通道选择:点击“CH1”、“CH2”按键可选择当前通道。
点击CH1即为选择1通道,再点击“菜单”键时,即为设置或更改当前通道1的参数。
点击CH2即为选择2通道,再点击“菜单”键时,即为设置或更改当前通道2的参数。
当前选择为1通道或2通道则观察下图红框位置即可,显示CH1则为通道1,显示CH2则为通道2。
2、MENU菜单:单击菜单键“MENU”可在显示界面打开菜单栏,根据检测需要进行设置。
1)放电检测:按放电检测对应的F1键可循环选择输出的放电信号,根据检测需要设置为需要的信号输出类型。
“TEV”输出地电波信号。
“USS”输出超声波信号。
“UHF”输出UHF信号。
“CT‘输出对地电流信号
关闭:若检测时只需使用一个通道时,可将另一个通道关闭。
如关闭通道1(通道2)时,单击“MENU”打开菜单栏,将当前通道选择为CH1(CH2),若CH1(CH2)处于打开状态则单击CH1(CH2),该通道在显示界面不显示,处于关闭状态。若想再次打开通道1(通道2),则将当前通道选择为CH1(CH2),再次点击CH1 (CH2)可打开通道1(通道2)。
2)设置:单击“设置”对应的F2键可打开当前选择的通道设置选项。
输出电压:设置待检设备需要的传感器是否需要输出电压。
单击”输出电压”对应的F1键可打开输出电压,再次单击F1按钮则关闭电压。当打开输出电压时,显示界面上的灯亮,当关闭输出电压时,显示界面上的灯不亮。
单位:切换该通道输出放电量的单位,分别为mv、dB、dBmW、dBuV、dBmV。
单击“单位”对应的F2键可更改该通道检测到的放电单位,该选项为循环选择,根据放电检测类型选择合适的单位。
读数设置、放电次数及传感器,在检测时使用默认值即可,非专业人员请勿更改。
交通灯:更改该通道交通灯颜色,可根据需要更改为合适的颜色。
点击交通灯所对应的F2按键,进入到交通灯颜色设置界面,交通灯颜色分别为绿色、黄色、红色,根据要更改的颜色双击所对应的按键。
如更改“绿色”,则双击绿色对应的F1键,在弹出的对话框中单击方向键进行更改。
单击上下左右键选择数字,单击方向键中间的回车键确定,设置完成后单击处于显示状态的单位按键进行确定,该绿色的颜色设置则改为设置的数据。交通灯显示的单位与之前设置的单位一致。设置过程中如想中断设置,则单击取消按钮,该颜色则不改变。其他颜色的设置参照绿色颜色的设置即可。
点击“TRIG”按键打开触发参数设置菜单栏,单击“触发方式”对应的F4按键,可更改当前通道的触发方式。
触发方式:选择触发的方式,触发方式分为自动、正常和单次触发。
在默认情况下,手持式局放测试仪主机选择“自动”模式,当手持式局放测试仪主机在一定时间内未检测到触发时,就强制其触发。
选择“正常”模式,仅当手持式局放测试仪主机检测到有效的触发条件时才更新显示波形。在用新波形替换原有波形之前,手持式局放测试仪主机将显示原有波形。
选择“单次触发”模式,手持式局放测试仪主机只有在第一次触发后才显示波形。
当“触发方式”选择为“单次触发”模式时,该通道显示界面显示为“Single”。
当“触发方式”选择为“自动”或“正常”模式时,该通道显示界面显示为“continous”。
使用手持式局放测试仪进行检测时,使用一种传感器进行检测时,选择通道1进行检测,若需使用两种传感器检测时,再使用通道2检测。
注意:检测过程中若需更换传感器检测,需将“输出电压”关闭。
1、复合式TEV传感器连接方式
取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接到主机CH1通道BNC头上,SMA端则连接到复合式TEV传感器标有“RF-OUT”SMA头上。
2、主机设置
打开主机,点击选择CH1,将当前通道选择到通道1上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按F1键将“放电检测”选择为TEV,按F2键设置是否“输出电压”及“单位”。使用复合式TEV传感器进行检测时需要输出电压。
3、开始测量
点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示绿色灯亮时主机开始测量。
单击后主机处于自动触发状态,显示界面通道1则显示为当前复合式TEV传感器检测到的放电信号。
当开关柜局放测试主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。
4、背景噪声
开关柜外部的一些源发出的电磁信号也可能在开关柜的外部产生瞬时接地电压,这些源可以是架空线绝缘子、变压器进行套管、强的无线电信号甚至是附近高速公路的车流量。这些也可以在不连接到开关柜的金属体如变电站房门或围栏等金属体上产生瞬时接地电压信号。因此在对开关柜进行检测之前,就应该测量出这些表面上的背景噪声。
测量不属于开关柜组成部分的金属体如金属门、金属围栏等的背景噪声。记下三次连续的有关金属体的分贝值和计数,并取中间幅值的读数作为背景测量的读数。
5、测量注意事项
主机开启后,确保TEV传感器处在离开金属体的自由空间中,否则会影响自检。选择 TEV模式。为了进行测量,应该使TEV传感器垂平行与在其上面要进行测量的金属体接触。如果仪器处在连续测量模式,则应该立即显示读数,但是一旦TEV传感器从金属体上拆下后读数就不再在显示屏上继续显示。
如果是在单次测量模式,则一旦按下按钮,在这种模式下,读数会保留显示在显示屏上。如需要确保一致性,可以重复测量几次。
对于开关柜的测量是在每一个面板的每一个部件如电缆盒、电流互感器室、母排室、断路器以及电压互感器等的中心位置进行的。断路器以及其它中高压开关仪器的位置都要记录下来,因为如果这些仪器处于断开的位置,则某些部件就不会带电,因此这些部件上不会测到读数。
记录每一个位置上的第一组读数。但是如果测到的幅值比背景干扰水平高出10dB,本身幅值大于20dB时,应该连续记录三组以上读数。
6、保存
使用手持式局放测试仪进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个U 盘进行存储图形。
保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5 按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。
7、关闭
当检测完成后,点击“AUTORANGE”按键关闭自动触发,该按键的灯灭即可。当关闭自动触发后,若弹出菜单栏,单击“MENU OFF”关闭菜单栏即可。
1、高频电流互感器连接方式
取BNC-BNC同轴电缆一条,将一端连接到主机CH1通道BNC头上,另一端则连接到高频电流互感器BNC头上。
2、主机设置
打开主机,点击选择CH1,将当前通道选择到通道1上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按F1键将“放电检测”选择为HFCT,按F2键设置是否“输出电压”及“单位”。使用高频电流互感器进行检测时需要输出电压。
3、开始测量
点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示绿色灯亮时主机开始测量。
单击后主机处于自动触发状态,显示界面通道1则显示为当前高频电流互感器检测到的放电信号。
当电缆局放测试仪主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。
4、保存
使用电缆局放测试仪主机进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个 U盘进行存储图形。
保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5 按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。
5、关闭
当检测完成后,点击“AUTORANGE”按键关闭自动触发,该按键的灯灭即可。当关闭自动触发后,若弹出菜单栏,单击“MENU OFF”关闭菜单栏即可。
1、超声波传感器连接方式
取BNC-BNC同轴电缆一条,将BNC端连接到主机CH1通道BNC头上,BNC端则连接到超声波传感器BNC头上。
2、主机设置
打开主机,点击选择CH1,将当前通道选择到通道1上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按F1键将“放电检测”选择为USS,按F2键设置是否“输出电压”及“单位”。使用超声波传感器进行检测时需要输出电压。
3、开始测量
点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示黄色灯亮时主机开始测量。
单击后主机处于自动触发状态,显示界面通道1则显示为当前超声波传感器检测到的放电信号。
当局放测试仪主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。
4、测量
开启主机,并从菜单中选择USS(超声波模式)插入提供的耳机并调整音量,读数会在显示屏上连续更新。应该测量背景噪声,在任何情况下,都应该确保遵守安全距离的要求。
5、保存
使用手持式局放测试仪进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个U 盘进行存储图形。
保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5 按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。
6、关闭
当检测完成后,点击“AUTORANGE”按键关闭自动触发,该按键的灯灭即可。当关闭自动触发后,若弹出菜单栏,单击“MENU OFF”关闭菜单栏即可。
1、超高频传感器连接方式
取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接到主机CH1通道BNC头上,SMA端连接超高频传感器标有“OUT+12V”端。
2、主机设置
3、开始测量
点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示黄色灯亮时主机开始测量。
单击后主机处于自动触发状态,显示界面通道1则显示为当前超高频传感器检测到的放电信号。
当局放测试主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。
4、保存
使用手持式局放测试仪进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个U 盘进行存储图形。
保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5 按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。
5、关闭
当检测完成后,点击“AUTORANGE”按键关闭自动触发,该按键的灯灭即可。当关闭自动触发后,若弹出菜单栏,单击“MENU OFF”关闭菜单栏即可。
如需使用两个通道进行检测时可连接两个传感器,使用两通道检测需将两个通道同时打开并进行单独的设置,可将通道1设置为TEV,通道2设置为USS。
1、接线
复合式TEV传感器连接方式
取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接到主机CH1通道BNC头上,SMA端则连接到复合式TEV传感器输出端。
超声波传感器连接方式
取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接到主机CH2通道BNC头上,BNC端则连接到超声波传感器BNC头上。
2、主机设置
打开主机,点击选择CH1,将当前通道选择到通道1上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按F1键将“放电检测”选择为TEV,按F2键设置是否“输出电压”及“单位”。使用复合式TEV传感器进行检测时需要输出电压。
点击CH2,将当前通道选择到通道2上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按F1键将“放电检测”选择为USS,按F2键设置是否“输出电压”及“单位”。使用超声波传感器进行检测时需要输出电压。
3、开始测量
点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示黄色灯亮时主机开始测量。
单击后主机处于自动触发状态,通道1显示为当前复合式TEV传感器检测到的放电信号,通道2则显示为当前超声波传感器检测到的放电信号。当此时焦点在CH1上时,显示界面上主要显示的为CH1检测时设置的数据,当此时焦点在CH2上时,显示界面上主要显示的为CH2检测时设置的数据。
当开关柜局放测试主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。
5、保存
使用手持式局放测试仪进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个U 盘进行存储图形。
保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打开保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的F5 按键进行存储,此时的放电信号将被存储到U盘。检测结束后,将U盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形图片打开。
6、关闭
当检测完成后,点击“AUTORANGE”按键关闭自动触发,该按键的灯灭即可。当关闭自动触发后,若弹出菜单栏,单击“MENU OFF”关闭菜单栏即可。
适用于对开关柜、变压器及GIS的局部放电在线检测及定位。
海拔高度:≤3000m
环境温度:-20~60℃
相对湿度:≤95%
5.3.1仪器测量参数要求
(1)复合式TEV测量
传感器:容性; 测量量程:0~60dBmV;
分辨率:1dB; 误差:±1dB;
检测频宽:5~70MHz; 脉冲/周期最大值:655;
门限调节范围:3~57dB。
(2)高频电流互感器
检测频带:10kHz~30MHz 信号传输方式:50Ω同轴电缆
检测灵敏度:10pC
(3)超声波测量
测量量程:-7dBμV~68dBμV; 分辨率:1dB;
误差:±1dB; 传感器灵敏度:-65dB(0dB=1volt/μbar有效值SPL);
传感器中心频率:20~50kHz; 传感器直径:不大于50mm;
外差频率:38.4kHz。
(4)特高频传感器
检测频带:300MHz~1.5GHz 信号传输方式:50Ω同轴电缆
检测灵敏度:1dB 增益:>65dbm
5.3.2硬件要求
外壳:具有防护壳,防护等级应达到或优于IP53;
连接器:耳机插口、低压直流充电器输入、外部超声波传感器输入;
主机重量:不大于3kg;
显示屏:LED显示,且能够显示电池状态。
5.3.3供给电源要求
内部电池:配备充电电池,电池电压低时具备自动关机功能;
电池持续工作时间:单通道模式大于6小时,多通道模式大于3小时;
电池充电:可以用220V工频电源充电,充电时间不大于8小时;
电池充电器防护等级:IP54。
存放或放置主机时,请勿使液晶显示器长时间受阳光直射。
注意:为避免损坏主机或传感器,请勿将其置于雾气,液体或溶剂中。
按照操作条件的要求,经常检查主机和传感器,请按照下述步骤清洁仪器的外表面:
1)使用不起毛的抹布清除主机和传感器外部的浮尘。请千万小心以避免刮擦到光洁的显示器滤光材料。
2)使用一块用水浸湿的软布清洁主机。要更彻底地清洁,可使用75%异丙醇的水溶剂。
注意:为避免损坏主机或传感器的表面,请勿使用任何腐蚀性试剂或化学清洁试剂。
该装置配备复合式TEV传感器、超高频传感器、高频电流互感器及高灵敏度超声波传感器来采集高压设备内部局部放电信号。系统采用多级检波降频技术来降低放电信号的频率,同时采用高速AD转换电路完成信号的数字化,并通过数字信号处理、自适应滤波等干扰信号处理方式保证了检测数据的可靠性。通过采集不同高压设备内部局部放电产生的不同信号可对设备的运行状态进行快速带电检测。该仪器可在设备运行状态下进行安装检测,对设备的正常运行没有任何影响,便于工作人员及时对开关柜的运行状态进行评估,大大提高设备运行的可靠性、安全性和有效性。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (5)
1.一种局部放电带电检测仪,主要包括后壳(1)、超高频传感器(3)、高频电流互感器(5)、超声波传感器(6)、复合式TEV传感器(7)、数据线(8)和主机,其特征在于,所述后壳(1)内侧固定安装有内壳(9),内壳(9)内侧上部卡接安装有主机,所述内壳(9)上部边缘处固定安装有对称设置的卡扣(2),卡扣(2)中部贯穿卡接有数据线(8),所述内壳(9)下部设置有等距排列的内凹装配槽,所述内壳(9)左下部固定卡接有复合式TEV传感器(7),所述内壳(9)内侧位于复合式TEV传感器(7)右部固定卡接有超声波传感器(6),所述内壳(9)内侧位于超声波传感器(6)右部固定安装有内卡架(4),所述内壳(9)下部位于内卡架(4)外部卡接安装有高频电流互感器(5),所述内侧位于高频电流互感器(5)右部固定卡接有超高频传感器(3),所述后壳(1)前侧转动安装有前壳(19),所述前壳(19)顶端边缘处转动安装有卡勾(18),所述后壳(1)顶端固定安装有与卡勾(18)配合的卡座(17)。
2.根据权利要求1所述的局部放电带电检测仪,其特征在于,所述主机主要包括外框(10)、显示屏(11)、提手(13)、按键控制板(15)、接头(16)、滑框(20)和缓冲垫(21),所述外框(10)外侧端部包设安装有缓冲垫(21),缓冲垫(21)顶端固定安装有对称设置的滑框(20),两个所述滑框(20)之间滑动安装有提手(13),所述外框(10)内部嵌设安装有显示屏(11),所述外框(10)内侧固定安装有按键控制板(15),所述外框(10)前侧壁开设有与按键控制板(15)配合的开口。
3.根据权利要求1所述的局部放电带电检测仪,其特征在于,所述后壳(1)上部前侧壁和内壳(9)上部前侧壁设置有与提手(13)配合的凹槽。
4.根据权利要求1所述的局部放电带电检测仪,其特征在于,所述内壳(9)内壁固定安装有与外框(10)配合的胶条(14)。
5.根据权利要求1所述的局部放电带电检测仪,其特征在于,所述主机通过数据线(8)与超高频传感器(3)、高频电流互感器(5)、超声波传感器(6)和复合式TEV传感器(7)装配电性连接。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
CN201921728491.6U CN211478516U (zh) | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 一种局部放电带电检测仪 |
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN211478516U true CN211478516U (zh) | 2020-09-11 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN114019333A (zh) * | 2021-11-12 | 2022-02-08 | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 | 用于检测局部放电超高频电磁信号的复合传感器 |
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2019
- 2019-10-16 CN CN201921728491.6U patent/CN211478516U/zh active Active
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN114019333A (zh) * | 2021-11-12 | 2022-02-08 | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 | 用于检测局部放电超高频电磁信号的复合传感器 |
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