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DBJF-2020智能局部放电检测仪

DBJF-2020智能局部放电检测仪采用嵌入式ARM系统作为中央处理单元,控制12位分辨率的高速模数转换芯片进行数据采集,将采集到的数据存放在双端口RAM中。实现从模拟到数字的跨越。使用26万色高分辨率TFT—LCD数字液晶显示模组实时显示放电脉冲波形,配备VGA接口,可外接显示器,可锁定分析波形,自动生成打印试验报告。
DBJF-2020智能局部放电检测仪系统工作原理

本机的局部放电测试原理是高频脉冲电流测量法(即ERA法)。试品Ca在试验电压下产生局部放电时,放电脉冲信号经耦合电容Ca 送入输入单元,由输入单元拾取得脉冲信号,经低噪声前置放大器放大,滤波放大器选择所需频带及主放大器放大(达到所需幅值与产生零标志脉冲)后,在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲,同时也送至脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元控制试验电压每一周内脉冲峰值表的工作时间,并在这段工作时间内将示波屏的相应显示区加亮,用它可以排除固定相位的干扰。试验电压表经电容分压器产生试验电压过零标志讯号,可在示波屏上显示零标脉冲,试验电压大小由数字电压表指示。整个系统的工作原理可参看方框图(图1)

DBJF-2020智能局部放电检测仪结构说明

本仪器为标准机箱结构,仪器分前面板及后面板两部分,各调节元件的位置及功能见图二、图三的说明。1、示波屏          2、指针表头,显示放电量读数      3、线性、对数转换开关4、3½数字表头,显示放电量读数或试验电压读数5、pC、kV转换开关      6、放大器增益粗调        7、大器增益细调          8、频带高端选择           9、频带低端选择          10、窗位置调节11、窗宽度调节           12、右窗通断                13、左窗通断                14、时基频率选择        15、高频时基电压调节    16、椭圆旋转17、椭圆直线转换        18、工频(50Hz)、高频时基选择19、内、外零标通断     20、辅助聚焦            21、聚焦           22、亮度23、电源开关               24、主电源插座           25、主电源保险丝            26、电源保险丝             27、电源保险丝           28、高频时基电压输入插座29、电源保险丝           30、接地螺栓             31、试验电压调节电位器    32、试验电压输入插座(通过分压器)             33、放大器输入插座

DBJF-2020智能局部放电检测仪操作说明
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试验准备1、 检查试验场地的接地情况,将本仪器后部的接地螺栓30用粗铜线(最好用编织铜带)与试验场地的接地线妥善相接,输入单元的接地短路片也要妥善接地。如果使用输入单元的测量电压功能,必须记住不能将初级末端接地。2、 根据试验电容Ca、耦合电容Ck的大小,选取合适序号的输入单元(见表一),表一中调谐电容量系指从输入单元初级绕组两端看到的电容(按Ca与Ck的串联粗略估算)。输入单元应尽量靠近被测试品,输入单元插座,经8米长电缆与后面板上放大器输入插座“33”相接。试品接入单元的方法主要有以下几种:

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使用步骤1、 开机准备:将时基显示方式开关18置于“椭圆”。2、 放电量校正:按图接好线后,在未加试验电压前用RTJF99—1校正脉冲发生器予以校正。注意:测量盒应尽量靠近试品高压端。然后,调节放大器增益调节6、7,使该注入脉冲高度适当(示波屏上高度2 cm以下),使数字电压表4,指针表2读数值与注入已知电量相符(例如注入100pC时,数字表应调到显示100.0pC)。调定后,放大器细调旋扭7的位置不能再改变,需保持与校正时相同。去掉校正脉冲发生器与试验回路的连接。3、 测试操作接通高压试验回路电源,零标开关至“通”位置,缓缓升高试验电压,椭圆上出现两个零标脉冲。旋转“椭圆旋转”开关“16”,使椭圆转到预期的放电处于最有利于观察之处,通常这个位置是零标脉冲分别处于椭圆上部左侧及下部右侧之处。连续升高电压,注意第一次出现持续放电,当放电量超过规定的最低值时电压即为局部放电起始电压。在规定的试验电压下,观察到放电脉冲后,调节放大器粗调开关“6”(注意细调旋转“7”不可变动!)。使示波屏放电脉冲高度在0.2~50px之间(数字表上的pC读数有效数字不能超过120.0),则数字表头的读数(乘以或除以10:粗调开关换档倍率)即为放电量值读数。注意:本仪器使用数字表头显示放电量,其满度值定为100.0超过该值即为过载,不能保证精度,超过该值需拨动增益粗调开关转换到低增益档。

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