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文档简介

1、本文由【中文word文档库】 搜集整理。中文word文档库免费提供海量教学资料、行业资料、范文模板、应用文书、考试学习和社会经济等word文档RD-JFD局部放电检测系统使 用 手 册滁州新瑞电气有限公司二六年二月第一章 前 言局部放电试验是电力设备绝缘的主要试验项目,局部放电量等参数则是评价电力设备质量的重要指标。根据国际及国内目前最新技术进展而开发的局部放电检测系统(以下叙述中简称RD-JFD系统),具备当今时代的特点。它集计算机(程控放大、滤波技术)控制,数据采集、显示及打印技术于一体。以崭新的二维、三维图形显示局部放电的各种信息,并具备打印、贮存功能。使局部放电信息的各种规律尽显其中。

2、RD-JFD系统可单路或双路输入信号,双路输入方式使其具备了平衡回路检测、脉冲极性鉴别检测功能,为解决局部放电检测中最困惑的干扰问题打下坚实基础。RD-JFD系统就其检测方法、测量回路、技术性能参数完全符合GB7354-87及IEC-270“局部放电测量”标准要求。第二章§2-1 RD-JFD系统原理RD-JFD系统所采用的检测方法是目前世界上最广泛采用的脉冲电流法。其基本原理是:试品产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时变化u,经过一耦合电容Ck耦合到检测阻抗Zm,回路中会产生一脉冲电流I,如图2-1示。将此脉冲电流I流经检测阻抗产生的脉冲电压进行采集、放大和显示处理,就可测

3、定局部放电的视在放电量等参数。脉冲电流法主要利用局部放电信号频谱中的较低频部分,一般为数kHz到数百kHz,以避免无线电干扰。RD-JFD系统配备的是RLC型检测阻抗。它测取局部放电产生的脉冲信号,并抑制试验电源的工频及其它低频干扰信号。在目前技术条件下,试品放电处的真实局部放电量是不能直接测量的。只能测出其视在放电量q。RD-JFD系统测量试品的视在放电量的方法是,用JFD-301校准脉冲发生器在试品两端瞬时注入一定电荷量,使试品两端电压的变化和由局部放电本身引起的端电压的变化相同,此注入量即为局部放电的视在电荷量,用pC表示。RD-JFD系统为脉冲峰值指示形式测试系统,具有计算机控制滤波、

4、放大、采样、存贮及显示等功能。不仅可测最基本的视在放电量q,还可测量IEC-270所规定的其它局放参数,如放电重复率n,平均放电电流I,平方率D等,可做出各种图谱,如q-n,q-,q-t,N-Q-等。因此RD-JFD系统对试品的局部放电特性的研究可提供全面的信息。同时识别和抑制外来干扰的能力很强,自动化和智能化程度很高。随着软件的不断开发,其功能不断拓展,如脉冲极性鉴别和平衡回路方式的局部放电测量等功能。有关局部放电测量的具体理论、方法及标准请查阅相应标准及文献,本手册不做过多陈述。图2-1 局部放电测量原理示意图图2-2 RD-JFD系统硬件结构示意图§2-2 RD-JFD系统的结

5、构RD-JFD系统的结构分为两大类:1.系统硬件;2.系统软件。§2-2-1 RD-JFD系统硬件RD-JFD系统硬件由五部分组成:主机部分,显示器,打印机,检测阻抗,校准脉冲发生器,如2-2示。一、主机部分1 计算机工业控制计算机(工控机)、内存、电子盘、软盘驱动器、显示卡、通讯接口卡、数据打印并行接口和RS-232接口、键盘。2 放大器、滤波器 A通道、B通道2路程控滤波器及放大器。3零标电路试验电压零位鉴别器,主要用于非50Hz电源的同步扫描。4A/D转换器A通道、B通道2路高速模/数采样转换器。5RAM存贮器。二、显示器显示器已内置(也可外接彩色显示器)。三、打印机针式打印机

6、。四、检测阻抗RD-JFD系统检测阻抗采用RLC形式,分成独立的十二个供用户选择,可与6pF250F的试品相调谐。五、JFD-301校准脉冲发生器输出校准脉冲电压六档可调,校准电容二档选择。(详见§3-2)§2-2-2 RD-JFD系统软件结构RD-JFD系统是在计算机软件指令控制下进行工作的,因此RD-JFD系统的软件是至关重要的。本系统的软件组成如下:一、数据采集与网络通讯软件二、图形显示与处理软件三、系统工作方式控制软件四、局部放电信号分析软件第三章 RD-JFD系统技术参数§3-1 RD-JFD系统技术参数§3-1-1 主机技术参数一、IBM兼容

7、型计算机主板或工控机主板,8M内存,3.5寸软盘驱动器,2M电子盘,高速缓存型显示卡,通讯接口,LP打印机接口,RS-232接口,101键键盘。二、程控滤波器频带:低段:10,20,40kHz 高段:100,200,300kHz三、放大器其中手动粗调放大器增益调节范围(-40dB60dB)。程控微调放大器增益调节范围16档24dB。输入阻抗1M。输入端自噪声5V。3dB频带10Hz300kHz。各量程档位20%标尺100%标尺,线性度误差<10%。各量程档位脉冲低重复率误差<10%。四、A/D转换器s/点。A/D转换器采样精度:8位±1/2LSB。五、RAM存贮器存贮容量

8、:每路128k。§3-1-2 显示器显示器已内置(也可外接与IBM系列计算机全兼容的显示器)§3-1-3 打印机24针打印机或便携喷墨打印机,与IBM系列计算机全兼容。§3-2 JFD-301校准脉冲发生器技术参数输出校准脉冲电压值六档可调,分别为0.2, 0.5V, 1V, 2V, 5V, 10V。校准电容值二档可调,分别为50pF,200pF。输出阻抗<100,频率600650Hz,校准脉冲值误差<10%。s。校准脉冲电压波形衰减时间大于100s。工作电源为两节9V电池,工作电压DC18V。当工作时,工作红色灯亮,开关关闭时红色灯熄灭。工作开关开启

9、时,如红色灯不亮,或亮灯时间少于一分钟,表明电池电压过低,需更换电池。使用时务必注意!本机设有定时关断功能,工作启动58分钟后会自动关闭,需重新工作请按“工作启动”按钮。§3-3 检测阻抗独立的12个检测阻抗技术参数见表3-1。面板布置如图3-1,电路原理图如图3-2。表3-1(选配件,具体配置见合同附录清单)序号调谐电容量通流容量限值有限值最小中间值最大16pF25pF100pF30mA225pF100pF400pF60mA3100pF400pF1500pF120mA4400pF1500pF6000pF250mA51500pF6000pF25nF500mA66000pF25nF10

10、0nF1A725nF100nF400nF2A8100nF400nFF4A9400nFFF8A10FF25F15A11F15F60F25A1215F60F250F50A图3-1 检测阻抗面板示意图图3-2 检测阻抗电路原理图局部放电测量时,如何选择检测阻抗,参见§4-2章节。第四章 局部放电测量的基本回路 及检测阻抗的选择§4-1 几种常规测量回路根据GB7354-87“局部放电测量”标准推荐的几种检测基本回路如图4-1,图4-2,图4-3。上述四种检测回路的特性扼要叙述如下。图4-1 检测阻抗与耦合电容串联图4-2 检测阻抗与试品串联图4-3 在套管抽头端测量的试验回路&#

11、167;4-1-1图4-1,检测阻抗接在耦合电容器的接地侧,这种回路适用于有一端接地的试品,试品和高压电源间的阻塞阻抗Z用以衰减来自高压电源的干扰,阻塞阻抗Z还阻止试品局部放电脉冲经电源阻抗旁路,从而增加灵敏度。§4-1-2图4-2,在此回路中检测阻抗接在试品的低压侧,试品低压侧必须与地隔开。有时,试验变压器入口电容和高压引线的杂散电容可起耦合电容CK的作用,而不需再接专门的耦合电容器。此种接线特别适用于试品电容小于试验变压器入口电容和杂散电容的情况,若试验变压器的入口电容至少与CX有同样数量级,当无阻塞阻抗Z时,这种接线也是令人满意的。§4-1-3图4-3,此回路由图4-

12、1回路导出,适用于装有带抽头电容套管的试品,套管电容代替耦合电容CK,检测阻抗接在套管抽头的端子上,在这种情况下,检测阻抗两端有相当大的电容Cm,可能影响检测灵敏度。§4-1-4图4-4,此种回路用于试品为电力变压器或电压互感器,由感应产生试验电压的情况,也是由图4-1回路导出。图4-4 感应加压试品测量的试验回路§4-2 抗干扰检测回路具有抗干扰特点的局部放电检测回路,一是平衡回路,如图4-5,二是脉冲极性鉴别回路,如图4-6,此两种回路,也同样是GB7354-87标准所推荐的检测回路。此两种抗干扰回路的特性扼要叙述如下。图4-5 平衡回路图4-6 脉冲极性鉴别回路

13、67;4-2-1图4-5平衡回路,检测阻抗接在Zm1和Zm2之间,试品和耦合电容器低压侧都与地隔开,此回路可以部分平衡来自试品以外的干扰。CX和CK最好是同一数量级,如采用两个相同的试品做为CX和CK(CX)。为了能收到以最好的效果,两试品的介质损耗角,特别是其随频率的变化应是相似的,调整时可在高压端和地间接一人工放电电压(或校准脉冲),调节Zm1和Zm2或调节A、B两通道放大器增益,直至RD-JFD系统检测的脉冲峰值指示读数最小。表明来自试品以外的干扰被最大限度地减小。§4-2-2图4-6脉冲极性鉴别回路,是比较Zm1和Zm2上脉冲信号极性的办法来区别试品产生的局部放电信号和某些来

14、自试品以外部分产生的干扰信号。RD-JFD系统,视Zm1和Zm2上脉冲信号极性相反者为试品产生的局部放电脉冲信号,极性相同者视为试品以外部分产生的干扰信号,予以剔除。同时还可区分出两试品的各自局部放电脉冲信号。为了充分发挥脉冲极性鉴别回路抗干扰性能,其调节方法与图4-5平衡回路基本相似,也是依赖于选择相近相似电容量的试品,调节检测阻抗Zm1和Zm2和RD-JFD检测系统的A、B通道放大器增益。§4-3 检测阻抗的选择RD-JFD系统配备的是RLC型检测阻抗,是一种调谐型阻抗,恰当地选择检测阻抗的主要目的是使检测回路有足够的灵敏度。接LRC型检测阻抗的检测回路及等效电路,如图4-7示,

15、虚线框内为LRC检测阻抗。图4-7(b)是图4-7(a)测量回路的等值电路,它是一电感、电容并联电路,当电路谐振时,在Ct和Lm两端产生较高的谐振电压。当测量回路一经确定,测量回路的谐振电容便可求得。而且,测量系统的测量中心频率f0也是已知的。因此只要恰当选择测量阻抗电感值Lm。使时,便可达到足够高的测量灵敏度。RD-JFD系统备有12个独立检测阻抗,足以满足选择之要求。每个检测阻抗面板都有调谐电容Ct最大值、最小值范围。只要选取检测阻抗的调谐电容Ct的中心值等于测量回路的谐振电量Ct,可使测量回路的灵敏度足够高。一般使Ct值落入Ct的范围就可以了。图4-7(a) 接RLC检测阻抗的检测回路图

16、4-7(b) (a)图的等值电路第五章 RD-JFD系统的安装§5-1 RD-JFD系统各硬件的连接1将主机接地端接地。2将显示器背板的专用信号线与主机背板的显示口连接起来。3用专用并行打印信号线将打印机侧面接口与主机背板打印接口连接起来。4将键盘与主机背板专门插孔连接起来。 5将220V电源线分别插入主机背面的电源插口。6若是喷墨打印机,将打印机电源盒9V之直流电源插头插入打印机右侧插孔,而将220V电源插头接入220V电源板。上述6步连接请按局放仪背面指示标牌所指示位置连接,轻插轻拔,勿用蛮力。7按第四章§4-1叙述的几种测量回路,选择其中一种,进行测量回路的连接并接入

17、检测阻抗。8把专用屏蔽电缆将检测阻抗信号输出口与主机A或B信号输入口连接起来。完成上述8步过程,RD-JFD系统回路接线已完成,只要接通220V电源并合上主机电源开关便进入工作状态。§5-2 RD-JFD系统软件的安装RD-JFD系统所有各种软件程序均已固化在电子盘中和RAM中,文件名为PDV251,无需用户自己安装。当系统软件在意外中丢失,可用备份软盘插入软盘驱动器,由软盘引导进入测量系统主界面,可临时进行局部放电测量,同时请与我公司技术人员联系。第六章 RD-JFD系统面板及界面 系统功能介绍§6-1 硬件面板功能§6-1-1 主机正面板 1电源按钮:主机22

18、0V电源的开关,按键按下电源接通,再按下去电源关断。往复循环。 2输入:信号输入口,A、B两通道,四芯专用插头,检测阻抗检测到的信号经专用电缆由此口输入到检测系统的放大器。 3增益:A、B两通道,放大器增益调节量程开关,俗称手动粗调增益开关,共5档,相邻两档增益相差10倍。 4软盘驱动器:规格3.5寸,高密,进行测量图形数据的软盘存贮。§6-1-2 主机背板1显示接口。15芯专用插口,主机向显示器传输显示信息的输出口。2打印接口。25芯专用插口,主机向打印机传输打印信息的输出口。3RS-232。9芯专用插口,主机与外部设备的通讯接口。4键盘口。5芯园形专用插口,主机与键盘的连接口(工

19、控主板为PS2小键盘口)。5外零标接口。两芯输入插口,将试验电源的零标信号输入此插口后检测系统的零标与试验电压零位一致,但应注意零标电容的交流电压限值(AC10V220V),若不进行连接,检测系统的零标与220V局放主机工作电源零标一致。6接地端。检测系统的保护接地,RD-JFD系统通电前必须接地。§6-2 RD-JFD系统软件界面RD-JFD系统采用软件程控方式工作,配置不同的软件,便可实现不同的功能。操作者可根据需要或软件界面的提示进行键盘操作,实现局部放电的测量。随着软件的不断开发,RD-JFD系统功能将不断拓展。目前RD-JFD系统已备有的软件主目录如下:F1局部放电测量系统

20、校准模块F2局部放电测量模块F3局部放电图形分析模式模块F4查看数据文件模块F5选择试验电源频率模块F6脉冲鉴别测量系统F7退出测量系统模块F10局放测量注意事项F1、F2F6为进入上述各功能模块的操作键,分别按这些键便可进入相应的功能模块。§6-2-1 局部放电测量系统校准模块A选定A通道测量、校准时,按A键,此时A变为黄色,表示系统已切换至A通道,准备进行A通道校准。B选定B通道测量、校准时,按B键,此时B变为黄色,表示系统已切换至B通道,准备进行B通道校准。F2程控滤波器频带设置按钮,按F2键,弹出灰色测量频带窗口,如图6-1示,可根据需要选择频带,通过操作、键选择频带,被黑线

21、框框住者为选定的测量频带,按Esc键退出窗口。被选定的频带在屏幕上显示出来。图6-1中OFF表示滤波器关闭,测量带宽为放大器的自然带宽10Hz400kHz。低端档高端档10kHz100kHz20kHz200kHz40kHz300kHzOFFOFF图6-1 频带窗口增益档:若选A通道测量时,表示A通道放大器频带窗口增益档,前面数字为手动粗调增益,15共5档。后面括号内数字为程控微调增益,116共16档。若选B通道测量时表示B通道放大器粗调增益档,前面数字为手动粗调增益,15共5档,后面括号内数字为程控微调增益,116共16档。0椭园显示方式开启键,按0键时,0变为黄色,同时测量图形为椭园方式显示

22、。 直线显示方式开启键,按键时,变为黄色,同时测量图形为直线方式显示。F5单窗测量图形单时间窗开启键,按F5键时,F5单窗变为黄色,单时间窗开启,窗内波形颜色为黄色。F6双窗测量图形双时间窗开启键,按F6键时,F6双窗变为黄色,双时间窗开启,窗内波形颜色为黄色。F7关闭测量图形时间窗口关闭键,按F7键时F7关闭变为黄色。时间窗口加宽键,按键一次,窗口加宽3°,连续按键,窗口连续加宽,最多加宽至360°。时间窗口变窄键,按键一次,窗口变窄3°,连续按键,窗口连续变窄,最多变窄至1°。时间窗口顺时针移动键,按键一次,窗口移动3°,连续按键,窗口连续

23、移动,最多顺时针移360°。时间窗口逆时针移动键,按键一次,窗口移动3°,连续按键,窗口连续移动,最多顺时针移360°。放电量表表中黄色色柱高度指示局部放电量峰值,分为线性和对数两种,按L键为线性标尺,按G键为对数表,当开时间窗时,仅指示窗内最大脉冲的峰值,时间窗关闭时,指示整个图形内的最大脉冲峰值。最大可测值系统校准后,放大器增益档位不变时,可测放电量的最大限幅值。F3校准脉冲值系统校准时,要求操作者设定的校准参数值,按F3键,弹出灰色窗口,如图6-2示。操作、键选定校准脉冲参数值,被黑线框框住的参数为设定校准脉冲参数,按Esc键退出窗口,被设定校准参数值在屏幕

24、上显示出来。校准电压校准电容增益档10pF120pF250pF3100pF4200pF5图6-2 校准脉冲参数窗口F8校准校准开始执行键,按F8键,弹出灰色窗口,按N键时取消校准,并退回界面,按Y键时开始校准,确认图形中校准脉冲是正确的,按Esc键校准完成。校准脉冲值被RD-JFD系统记忆存贮,并做为局部放电测量的基准值。F9存贮校准参数文件形式的存贮键,按F9键,弹出灰色窗口,按N键取消存贮并退回界面,按Y执行存贮,并弹出所存贮的校准参数等内容的灰色窗口,按Esc键存贮完成并退回界面。此功能用于不同测量频带下,校准参数等(测量通道、频带、增益档、校准脉冲值、序号)以文件形式的存贮。最多可存贮

25、16组,当存满时,新的一组参数将覆盖第一组数据。F1帮助帮助键。按F1键弹出灰色窗口,窗口中显示出帮助指令,按 键,使手指指向需要执行的指令,按Enter键,系统便执行该指令。或者按Esc键,退出窗口,按帮助指令指示的功能按键,也可实现相同的功能。F1帮助指令中有下列帮助指令功能键。D存贮的校准等参数文件调出键,D键和F9键是一对功能相反的键。按D键弹出所有校准参数文件窗口,有015号共16组校准参数文件,其中红色的文件为最后一组存贮的校准参数文件,2个DFAUT文件,为当前默认的A通道和B通道校准的参数文件。L放电量线性标尺,按L键,放电量指示为线性标尺(棕色)。G放电量对数标尺,按G键,放

26、电量指示为对数标尺(青色)。程控放大器微调增益增大键,按一下键,增益增大一档,并在显示屏幕中的F2增益档中用数字显示出档位,共16档。程控放大器微调增益衰减键,按一下键,增益衰减一档,并在显示屏幕中的F2增益档中用数字显示出档位,共16档。Z椭园旋转控制键,按Z键椭园顺时旋转,按一次Z键旋转30°,可360°旋转。M仅进行单次校准键,按M键一次,校准一次。T、P两键为虚设键,无操作功能。Q退出退出校准见面系统,按Q键系统由校准见面模块返回RD-JFD系统主目录。§6-2-2 局部放电测量模块放电量表,最大可测值及A、B、F5单窗、F6双窗、F7关闭、0、Q退出的功

27、能与§6-2-1一致,操作也完全一致。校准脉冲值、校准电压、校准电容、增益档位是§6-2-1中F3功能键设定的校准参数的显示。F2滤波器档位设置键,按F2键弹出灰色窗口,被黑色线框框住的红色数据档,为当前校准的档位。也可按、键用黑线框框住其它黑色数据,选择测量频带,但应注意此测量频带有可能没有校准。无校准时,得出的测量结果是错误的。F8测量局部放电连续测量执行开始键,按F8键RD-JFD系统开始连续测量,按Esc键,则暂停测量,要进行单次测量时,按M键,按一次,测一次。F9存贮局部放电波形图及数据文件的存贮键,按F9键弹出灰色窗口,按N键取消存贮,按Y键执行存贮并弹出文件名

28、窗口,将已初始化的3寸软盘插入A驱动器,操作者给准备存贮的文件起字符名字,最多8个字符,用键盘键入。按回车键,弹出文件已存贮窗口表示存贮完毕,按Esc键退回测量状态。F1帮助键,按F1键弹出灰色窗口,窗口中显示出帮助指令,按、键,使手指指向需要执行的指令,按Enter键,系统便执行该指令。或者按Esc键,退出窗口,按帮助指令提示的功能按键,也可实现相同的功能。F1帮助指令中有下列帮助指令功能键:L、G、E、Z、M键功能完全与§6-2-1中介绍一致。操作也完全一致。、两键为虚设键,无操作功能键。P打印键。当前局部放电测量结果的打印键,按P键执行打印,打印的内容有局部放电图形,数据等。D

29、存贮的校准等参数文件调出键,按D键弹出所有校准参数文件的窗口,有015号共16组校准参数文件,黑线框框住和手指指住的一组红色数据为系统当前测量状态下的校准参数。2个DFAUT文件为默认的A通道和B通道的校准参数。操作者也可按、键,用黑线框框住和手指指住的一组校准数据,做为系统的校准参数,然后按Esc键退出窗口,系统选定此组校准参数为基准值,并在显示屏上显示出来。§6-2-3 局部放电图形分析模式模块对局部放电图形进行分析,是识别局部放电特征和干扰特征的重要手段。是局部放电测试人员最为关注的焦点。采用通常的椭园扫描图形观察和识别局部放电及干扰波形极大地受到信息量的限制。RD-JFD系统

30、采用全新的二维和三维图形显示方式,使信息量增大,对识别局部放电特征和干扰特征大有益处。一、二维局部放电图形分析模式在RD-JFD系统软件主目录下按F3键进入二维局部放电图形分析模式。滤波器显示当前系统的测量频带,它的变更需在§6-2-1章节介绍的校准模块中进行。增益档显示当前系统放大器的手动粗调档位。它的变更需在§6-2-1章节介绍的校准模块中进行。电源频率显示当前试验电源的频率,它的变更需要在RD-JFD系统软件主目录下,按F5键进行。通道A、B按A键,A被红线框框住,表示进行A通道分析测量。 按B键,B被红线框框住,表示进行B通道分析测量。二维局部放电图形分析模式分为上

31、、下两幅图。上幅图为局部放电量Q与相位的关系图,纵坐标Q显示局部放电值,横坐标显示正弦交流电源的相位角度。下幅图为局部放电次数N与相位的关系图,纵坐标N显示局部放电次数,横坐标显示正弦交流电源的相位角度。其中局部放电量Q取§6-2-1系统校准后的校准参数作为基准值。F8测量按F8键,系统在二维图形方式下,开始执行40个周期的测量,完毕后暂停。若想再次测量,再按F8键。上幅图将40个周期的局部放电脉冲图形及值显示出来。下幅图将上幅图40个周期的各个局部放电脉冲的次数显示出来。注意:上幅度中大于15%满度pC值的局部放电脉冲才在下幅图中做次数统计。上幅图右侧棕色色柱高度,表示每周期测量最

32、高局部放电量值。下幅图右侧棕色色柱高度,表示测量周期数。、,按此四键中任意一键,可激活两条红色垂直线。两条垂直红线的相位角度在上幅图右侧显示出来,1为左红线相位,2为右红线相位。它们之间的最大脉冲值也在上幅图右侧显示出来,对应此最大脉冲值的次数在下幅图右侧显示出来,按此四键可调整两垂直红线的宽窄和相位。以便读取每个脉冲的值及相应次数。F5二维按F5键,系统将当前显示的二维图再显示一遍。F6三维按F6键,系统将当前显示的上幅二维图,用三维图显示出来。F7单步显示按F7键,系统将当前显示的二维图再一步一步逐次显示出来,按一次,显示一步。F9存盘对当前图形进行存盘的执行键,按F9键,弹出灰色窗口,若

33、取消存盘按Esc键,退出窗口。若存盘,将已初始化的软盘插入A驱动器,并按窗口要求,给要存贮的当前图形起不多于8个字符的文件名字,用键盘键入,再按Enter键。窗口消失表示存盘完毕。若输入的文件名与以前存盘的文件名重名,弹出提示窗口,若要覆盖以前文件,按Y键。若不覆盖,按N键,重新给要存贮的文件起名,并用键盘输入,完成存盘。T调出从已存有图形数据的软盘中调出图形数据执行键。将软盘插入A驱动器,按T键,弹出文件名目录窗口,窗口中显示出软盘中所有二维、三维图形文件的文件名,用光标键选择一文件名,按Enter键。显示屏显示出所调图形文件的图形。P打印对当前图形进行打印执行键,在打字机与主机接口线以及电

34、源线连接好时,打开打字机电源,上好纸,并按On-line联机键,使On-line灯亮,在按P键,弹出打印提示窗。打印完毕,系统退出打印窗口。二、三维局部放电图形分析模式在RD-JFD系统软件主目录下,按F3键进入二维局部放电图形分析模式再按F6键,进入三维局部放电图形分析模式。滤波档,增益档,电源频率,通道,A、B、F9、T、Q、P键的功能定义及操作与二维局部放电图形分析模式完全相同。F8测量按F8键,系统在三维图形方式下开始执行40个周期的测量,完毕后,暂停,若再次测量,再按F8键。F5二维按F5键,系统将当前显示的三维图形转换成两维图形显示。F6三维按F6键,系统将当前显示的三维图形再显示

35、一遍。G按G键系统将测试的局放信号按N-Q-模式显示。三维局部放电图形分析模式为一幅图形,为Q-t三坐标,Q为局部放电量坐标,为相位坐标,t为时间坐标。它将40个周期的局部放电脉冲依顺序立体显示出来,所包含的信息量大,使局部放电脉冲和干扰脉冲等规律尽显其中,无疑对积累识别局部放电脉冲和干扰脉冲的经验大有帮助。§6-2-4 查看数据文件RD-JFD系统在局部放电测量模块下,存贮的图形及数据文件查看应在本模块下进行,在RD-JFD系统主目录下按F4键,进入本模块。滤波档,增益档,校准脉冲值,校准电压,校准电容,最大可测值,放电量标尺,A、B、F5单窗、F6双窗、F7关闭、,0、Q、F1帮

36、助的功能及定义与前面叙述一致。F1帮助指令中、Z三维为虚设键无操作功能。文件名此位置为显示需要查看的数据的文件名。T调出按T键,弹出灰色窗口,窗口中显示出A:*PDD,将存有数据文件的软盘插入A驱动器中。按Enter键,弹出灰色窗口,窗口中列出所有存贮数据文件的文件名。操作、,四键,使绿色块覆盖所需调出的文件名。按Enter键,窗口消失,屏幕显示出所要调出的文件图形及数据。§6-2-5 选择试验电源频率局部放电试验时的电源频率常见的有50、100、150、200、250Hz几种频率。当选定一种试验电源频率时。局部放电测量扫描频率也应做相应调整。使椭园一周或360°相位区域正

37、好显示试验电源一个周期的放电信息。在RD-JFD系统主目录下,按F5键,进入选择试验电源频率窗口。操作、两键,用蓝线框框住要选择的频率。按Esc键退出窗口,系统便选定此频率为扫描频率。并在其他模块也相应显示出这个频率。§6-2-6 脉冲鉴别测量系统详细内容见第八章。§6-2-7 局放测量注意事项在该功能模块中,详细介绍了在局部放电测量时要注意的事项,操作者在使用该局放仪前,应首先认真阅读该模块中的内容。详细内容见第九章。阅读完毕后,按Esc键,退出,回到主程序中。第七章 RD-JFD局部放电检测系统 操作指南局部放电的测量一般分成下列几个步骤:1测量回路的选定及连接。2RD

38、-JFD检测系统的连接。3局部放电量的测量:(1)校准;(2)确定试验电压的零标;(3)测量。在试验前应了解并掌握局部放电测量的理论知识、标准及方法。熟悉RD-JFD系统键盘中常用键的位置,以便熟练操作,常用键为F1F9,A、B、0、Esc、Q、D、Enter、P、T、M、E、Z、。§7-1 测量回路的连接及选定 1按照§4-1中叙述的检测回路选定一种并进行连接。 2计算测量回路检测阻抗两端调谐电容Ct。 3检测阻抗选择:按照§4-3叙述内容选择阻抗,即选择调谐电容范围中心值与Ct相近的阻抗接入检测回路。同时必须注意试验时流经检测阻抗的电流不得超过表3-1中规定的

39、通流容量。§7-2 RD-JFD检测系统的连接 1按照§5内容条款将RD-JFD系统安装起来。 2按照显示器打印机主机次序分别按电源按钮,接通220V电源,电源指示灯亮,片刻在显示器上出现RD-JFD系统界面全目录。§7-3 局部放电量的测量§7-3-1 选择试验电源频率参见§6-2-5内容。§7-3-2 检测系统的校准按F1键进入系统校准模块。1测量通道选择。选择A测量通道,按A键,A变为黄色。选择测量频带,按F2键,弹出灰色频带窗口,用黑线框将要求设定的测量频带的低端档、高端档框住,按Esc键退出窗口,屏幕显示的测量频带为刚才被黑

40、线框框住的频带。2校准。(1)将RD-JFD校准脉冲发生器两输出端用尽可能短的导线与试品两端连接起来,并注入校准脉冲。如图7-1(a)、(b)示,校准电容C0必须不大于,并且不小于10pF。Cm为检测阻抗的电容,因为很小可忽略。图7-1(a) 校准示意图图7-1(b) 校准示意图(2)根据要求注入的校准脉冲值,调节RD-JFD校准脉冲发生器的U0和C0至相应的档位,并且工作红灯亮。校准脉冲()便注入试品两端。(3)按F8键,弹出灰色窗口,按Y键,系统开始校准,观察显示器椭园或直线图形中是否出现校准脉冲,如果没有或者很小,顺时针方向调整A通道的手动粗调增益档和、按键,直至校准脉冲出现并有合适的高

41、度,即使放电量表色柱指示在7090格范围内。如果校准脉冲使放电量表色柱高度达到或超过95°格时,表明校准脉冲高度太高,超出量程并限幅。应逆时针方向调节手动粗调增益和、按键。使放电量表指示在7090格范围内,调整完毕后,当放电量表色柱高度稳定时,按Esc键,操作者记录放电量表中色柱的高度。(4)按F3键弹出灰色窗口,如下表示:校准电压校准电容增益档10pF120pF250pF3100pF4200pF5 将上面校准时RD-JFD校准脉冲发生器的U0、C0值和手动粗调增益档的档位通过操作、键用黑线框框住。按Esc键,退出窗口,屏幕中显示出刚才被黑线框框住校准参数显示出来。按Q键校准完成并退

42、出校准模块。注意:当标准方波发生器的参数与上表中的项不符时,只要选择与两项乘积相同即可。(5)此时本检测系统将校准脉冲值做为测量时的基准值并存贮,即使系统出现关机、死机等意外情况,只要系统重新开机工作,此基准依然保留,并做为测量系统的基准值,无须重新校准。(6)改变此校准基值的唯一办法,是再进行一次校准,用新值取代前面的值。(7)如果校准脉冲值较小,易受到干扰影响,甚至于干扰脉冲高度高于校准脉冲,此时应开启时间窗。按、键使窗口内仅显示出校准脉冲。重复上述3、4步骤,完成测量系统的校准。时间窗的功能及操作详见§6-2-2.1。(8)如果操作者认为需要将上述的校准数据U0、C0增益档位,

43、测量通道、频带用文件形式存贮下来,按F9键,弹出窗口,按Y键,弹出灰色窗口。窗口中显示出所存贮的各种数据,按Esc键,存贮完成并退出。若要查看用文件形式存贮的校准数据,按D键,弹出所有存贮的校准文件,按Esc键返回界面。§7-3-3 测量系统的校准说明 1校准的目的是确定测量回路的信号传输比例(也称刻度因数),和校验回路是否能测量有关试品标准中规定的最小可测放电量。校准的实质内容是,在测量回路确定后,调整并最终确定检测系统放大器增益和测量频带的过程。校准完成后检测系统的放大器增益和测量频带即被固定,也即检测回路的信号传输比被确定。并在试品局放测量中保持不变。这是进行视在放电电荷量定量

44、测量的基础。2RD-JFD检测系统是双通道检测系统。如选B通道测量也应进行校准,校准的方法与上述A通道的校准方法相同。3由于RD-JFD检测系统的测量频带、增益档位有若干组合,选哪个测量频带及增益档位进行测量都是有可能的,因此操作者必须遵从这一原则:在哪一测量频带及增益档位进行局部放电测量,那么这一测量频带及档位必须进行校准。否则由于校准模块频带及增益档位与局部放电测量模块的频带、档位的不同,而引起测量误差。为此,RD-JFD系统设置了F9功能键,在对各个测量频带、增益档位,逐一进行校准时,可将各个测量频带及增益档位下的校准基准值通过操作F9键以文件形式存贮下来,在局部放电测量时,选择已经被校

45、准过的频带和增益档位进行测量,RD-JFD系统会自动将这一频带、增益档位的校准值从存贮器中调出做为测量时的基准值。具体操作是,对测量时可能出现的测量频带,都进行校准,校准步骤如§7-3-1所述。§7-3-4 确定试验电压的零标试品的局部放电一般发生在试验电压090°、180°270°的相位区域内,与试验电压相位有着密切联系。测试人员在局部放电测量时知晓试验电压的零相位即零标。对识别局部放电和干扰大有益处。因此,确定试验电压的零标在局部放电测量中是一重要环节。因此 每次进行局部放电测量时,都应确定零标。下面就如何确定试验电源零标的方法、步骤叙述如

46、下。首先使RD-JFD系统进入F2局部放电测量模块。1在试品的高电位端,悬挂一细金属导线。给试品施加试验电压,直至在显示屏上观察到电晕放电图图形为至。2当电晕放电图形出现在椭园270°相位时,如图7-3示,表明检测系统电源电压与试验电压是同相同极性。也即正零标线是检测系统电源电压与试验电压共同的零相位。负零标线是共同的180°相位。图7-2 试验电源零标示意图图7-3 零标及电晕示意图3当电晕放电图形出现在椭园90°相位时,表明检测系统电源电压与试验电压是同一相,反极性的(即相位互差180°),此时按Z键,使椭园旋转180°,电晕放电图形显示在

47、270°相位。使检测系统电源电压与试验电压同相、同极性。此时椭园左端点正零标红线是试验电压的零相位。椭园右端点负零标红线是试验电压的180°相位。4当电晕放电图形出现在椭园其它相位时,表明检测系统电源电压与试验电压不是同一相电源。此时,依然按Z键,使椭园旋转,电晕放电图形显示在270°相位,也使检测系统电源电压移相,与试验电压同相,同极性。那么,椭园左端点正零标红线便是试验电压零相位,椭园右端点负零标红线便是试验电压180°相位。§7-3-5 视在放电量的测量 1按F2键测量系统进入局部放电测量模块,RD-JFD系统将在校准时设定的通道、增益档

48、位,测量频带和校准基准值下进行测量,操作者应注意屏幕显示的这些参数。 2按F8键,RD-JFD系统进行连续局部放电的测量,局部放电波形将连续不断地显示在屏幕上,按Esc键,暂停测量,此时操作者可对静止画面的局部放电波形进行观察和测量。 3按0键或键,操作者可选择是椭园图形还是直线显示方式。 4操作者应注意零标的位置。5视在放电量的读数由放电量表色柱下面的数码直接显示出来。按G键为对数表计方式,按L键为线性表计方式,可由操作者自己选定。操作者也可通过放电量表计色柱的高度刻度k1计算出放电量的大小。公式为:(pC)q视在放电量;q0校准脉冲值;k1测量时色柱高度;k0校准值q0的色柱高度。操作者应

49、需注意,当放电量表计显示的数码值与最大可测值总是一致,或者色柱高度总是达到完全满刻度;表明被测量已超过最限范围,此时应调低粗调增益档,相反地,当表计数码值太小或色柱高度太低,应调高一档,此时应考虑校准,以保证测量的准确度。请操作者参阅§7-3-3校准说明内容。6局部放电现象的产生机理相当复杂,其视在放电量的值具有统计性,表现为一定程度的摆动性是很常见的。7如果操作者需要将局部放电测量图形存贮起来,按F9键,弹出灰色窗口,按N键取消存贮,按Y键弹出输入文件窗口,操作者给所需存贮的图形起不多于8个字符的文件名,用键盘键入,并将已初始化的软盘插入A驱动器。按Enter键,弹出已存贮OK的存

50、贮完毕窗口,按Esc键返回界面。继续进行测量。8打印。如果操作者需要打印局部放电测量图形,按Esc键使图形静止,开打印机电源,并给打印机上好纸,按打字机on-line联机键,按P键,打印完毕,按Esc键返回界面,继续进行测量。9测量完成后,退出测量模块,测量完成后,按Q键,退回RD-JFD主目录。§7-3-6 局部放电测量干扰的排除 1测量时往往会遇到外来干扰脉冲,操作者务必区分干扰脉冲与局部放电脉冲。如何区分请操作者阅读有关专门书籍和文献资料和摸索、积累经验。 2操作者可采用开时间窗的办法排除干扰,操作、F5、F6键,调整时间窗的大小位置,将局部放电脉冲显示在窗内,此时放电量表计读

51、数和色柱高仅指示窗内局部放电脉冲的值。将干扰排除在外。 3操作者可变换滤波器档位,改变测量频带将一些干扰排除,此时应注意,此测量频带是否已校准,以免带来测量误差。 4操作者应充分发挥F3局部放电图形分析模式模块的功能。利用其反映的信息量大的特点,进行二维、三维图形观察分析局部放电脉冲以及干扰脉冲的各自特点,找出规律,排除干扰。第八章 局部放电脉冲极性鉴别系统操作说明§8-1 局部放电脉冲极性鉴别基本原理局部放电测量是检测高压电器设备绝缘缺陷较为灵敏的方法。但是,在实际测量当中,局放检测经常会受到各种各样干扰的影响,以往,这些干扰是由操作人员通过测量仪器的开窗、或根据经验判别等方法来消

52、除影响,这使得测量的可靠性有所降低。在RD-JFD测量系统中,开发了一种数字式的局部放电脉冲极性鉴别系统,对于两个基本对称的试品所构成的测试回路,在一次加压中,仪器能在很大程度上自动识别,剔除外界干扰脉冲的影响,并能同时识别出两个被测试品各自内部的局部放电,其基本工作原理如下:图8-1 局放脉冲鉴别测量试验图如图8-1所示,为局放脉冲极性鉴别测试回路:CA、CB为两个基本对称的被测试品,A、B分别为两试品串联的局放检测阻抗。在局部放电测量中,影响局放测量的干扰是各种各样的,但总的来说,引入干扰的类型大致可分以分为连续波形的干扰和脉冲式干扰两大类,对于前一种干扰(如无线电波、谐波等)可通过测量仪

53、器本身的滤波电路进行抑制。而后一种干扰,则往往混杂在局部放电信号之中,其波形特征与局部放电脉冲特征极其相似,因此,较难剔除这类干扰的影响。在图8-1中,假设有外部电源上来的脉冲干扰,那么在这个测量回路中,它将按E所标注的路径同时流径A、B两个阻抗,这样,在检测仪器上就会呈现出两个脉冲极性相同的脉冲信号。I1当试验回路内部CA试品发生放电时,那么其产生的局部放电脉冲电流会在内部回路中按II路径形成环流,这样,在CA、CB支路的两上阻抗A、B中呈现两个脉冲极性相反的信号。若当CB试品内部发生放电时,局放仪在A、B阻抗上检测到的脉冲信号,同样为反极性。根据以上的结论可以看到,外部所产生的脉冲干扰,在

54、A、B两个阻抗上产生的信号是相同极性脉冲,内部回路试品放电在A、B阻抗上所产生的信号必为反极性脉冲,同时,可根据回路内A、B一对反极性脉冲的正、负极性,可以判别出是属于哪一个试品的放电。那么,两通道的RD-JFD局部放电检测系统就可根据以上原理来同时测量两个试品的各自内部局部放电,而且同时剔出了外部干扰脉冲的影响。§8-2 局部放电鉴别测量系统的界面介绍局放鉴别测量系统中测量结果在显示屏幕上是由两个方框组成的窗口来完成,如图8-2所示。图8-2 局部放电鉴别测量系统的界面界面中,通道x、通道y分别代表局放鉴别测量结果的两个显示窗口。这两个窗口能够比较灵活地将两个所测量试品的局放图形以

55、不同组合方式显示出来(如ALLA、ALLB、INTA、INTB等),同时,也将所选择显示的试品校准参数显示出来。因此,在这个界面中可以同时观察和测量出两个试品的局部放电,或观察和测量同一个试品鉴别前和鉴别后的局部放电情况。在图8-2中:(1)表示局部放电图形的显示。(2)表示当前通道内局部放电图形的显示的显示状态(如椭园开窗的窗口状态、局放显示方式等);(3)当前所测量的局部放电值;(4)表示(1)中所显示的局部放电图形名称;(5)当前通道内所显示的局部放电校准参数;(6)界面最下面两行中的F2F9,T、P、Q键代表两个窗口的共同操作键。§8-3 RD-JFD局放脉冲极性鉴别系统的操作方法1局部放电测量的校准在进行局部放电脉冲极性鉴别测量前,首先必须对A、B两个输入通道的被测试品进行标准脉冲校准,其

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