輸出電荷量1pC、2pC、5pC~~~
輸出頻率500HZ~2KHZ(步進50)
注入電容10pF,100pF可選
上升時間<100ns
衰減時間≥100μs
輸出阻抗≤100Ω
校準脈沖值誤差<1%
極性正,負交替
電池充電電池16.8V
尺寸重量120×85×55,約0.5kg
若試品Cx在試驗電壓下產生局部放電時,經耦合電容Ck產生脈沖電流,由輸入單元拾取得脈沖訊號,經低噪音前置放大、濾波放大器選擇所需頻帶及主放放大后,在示波屏的橢圓掃描基線上顯示出電放脈沖,同時也送到脈沖峰值表(對數表)顯示其峰值。時間窗單元控制試驗電壓每一周期內脈沖峰值表的工作時間,并在這段時間內將顯示屏的顯示加亮,寬度與位置可以改變,進一步加強了抗干擾能力。
零標輸入單元作為局部放電檢測系統的相位基準,對識別局部放電和干擾有重要作用,本儀器系統內置內零標單元和外零標輸入單元。外零標輸入時,系統的相位可以和外零標輸入嚴格同步,且無頻率間隔要求,故可以和無局放串聯諧振電源相配合,外零標的輸入范圍為:交流10∽380V,30Hz∽300Hz。
在實際試驗中,可以將試驗電源電壓經分壓器降至10∽380V再接入零標單元。如果在屏幕上輸入分壓器的變比,可以直接測量出試驗電源電壓。例如,電容分壓器變比是500:1,則選擇變比為500。
如果試驗電源和儀器電源同相或試驗電源和工頻嚴格同步,可使用儀器內零標。
一般,當沒有外零標輸入信號時,儀器自動選擇內零標作為本系統的相位基準。如果試驗電源和儀器電源相位不同,必須對其相位進行校正后才可測量。

開關柜超聲波法檢測原理
局部放電現象存在多樣性特征,發生放電時,不僅出電磁波信號,也會出現聲波發射現象,局部放電部分能量會以聲波的形式向周圍傳播。利用超聲波傳感器即可測試這些聲脈沖,從而也可反映局部放電的狀況。通過測試局部放電信號中聲波特征的方法稱為超聲波法。開關柜內部放電過程中會產生聲波。放電產生的聲波的頻譜很寬,可以從幾十赫茲到幾十兆赫茲,其中頻率低于20 kHz 的信號能夠被人耳聽到,而高于這一頻率的超聲波信號必須用超聲波傳感器才能接收到。

脈沖電流法檢測原理(HFCT)
由電力變壓器的結構所決定,其繞組除匝間電容外還與鐵心之間存在幾百甚至幾千皮法的分布電容,同時繞組與油箱間也存在上百皮法的分布電容。當變壓器的繞組等主絕緣回路中發生局部放電時,其產生的信號覆蓋了從幾十千赫茲到幾十兆赫茲,甚至到千兆赫茲,由于幾百皮法電容對于幾百千赫茲以上的信號相當于通路,所以放電信號就會向所有與放電點有容性關系的回路中傳播,其中一條回路必然包括鐵心接地回路。所以在鐵心接地線上安裝電流互感器可有效接收變壓器內放電信號。

技術參數
4.1.可測試品的電容范圍:6pF~250uF
4.2.檢測靈敏度及允許電流(見表1)。
4.3.橢圓掃描時基
(1) 頻率:50、100、150、200、400Hz
(2) 旋轉:以30度為一檔,可旋轉度。
(3) 工作方式:標準-擴展-直線。
(4) 時基橢圓的輸入電壓范圍:13~275V。
4.4.顯示單元
采用100×80mm矩形示波管,有亮度與聚焦調節旋鈕。
4.5.放大器
(1) 3dB低頻端頻fL:20、40kHz任選。
(2) 3dB端頻率fH:80、300kHz任選。
(3) 增益調節:粗調6檔,檔間增益差±5%。
(4) 細調范圍:>。
(5) 正、負脈沖響應不對稱性:<5%。
4.6.時間窗
(1) 窗寬:5度~150度(50Hz) 連續可調。
(2) 窗位置:每一窗可旋轉0度~170度。
(3) 兩個時間窗可分別或同時控制。
4.7、脈沖峰值表
(1) 線性指示:0~100誤差不大于5%。
對數指示:1~100誤差不大于5%。
pC表直接讀數:0~100誤差不大于5%。
4.8、具有識別放電脈沖相位的零標志系統。
4.9、工作電源 220V±10% 工頻
4.10、體積:440×430×180mm
4.11、重量:約15Kg
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