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局放测试仪说明书


GSJFY 局放测试仪
产品操作手册

福州亿森电力设备有限公司

GSJFY 局放测试仪

尊敬的用户: 感谢您购买本公司 GSJFY 局放测试仪。在您初次使用该产品前,请您 详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请 与公司售后服务

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注 意 事 项 ? 使用产品时,请按说明书规范操作 ? 未经允许, 请勿开启仪器, 这会影响产品的保修。 自行拆卸厂方概不负责。 ? 存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜, 要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。 ? 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

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一、概述 ............................................................................................... 4 二、主要技术指标 ................................................................................. 4 三、系统工作原理 ................................................................................. 7 四、结构说明 ........................................................................................ 9 五、操作说明 ...................................................................................... 11 六、使用期限 ...................................................................................... 16 七、售后服务 ...................................................................................... 16 附一:校正脉冲发生器使用说明书 ...................................................... 18 附二:局部放电试验中的局放和干扰图例 ........................................... 20

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一、概述 GSJFY 局放测试仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检测 仪。广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆 等各种高电压电工产品的局部放电的测量,产品的型式试验,绝缘的运 行监督等。 本仪器检测灵敏度高,试样电容复盖范围大,适用试品范围广,输 入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)。仪器经适当定标 后能直读放电脉冲的放电量,指针式表头和数字式表头同时显示,指针 式表头能按需要方便地选择对数刻度或线性刻度指示。 本仪器是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的 局部放电测试仪器。

二、主要技术指标 1.使用条件 (1)环境温度:0~40℃± 2℃。 (2)相对湿度:80%以下。 (3)供电电源:220V±22V,50HZ。 (4)无剧烈震动和机械冲击。
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(5)空气中不含有足以腐蚀仪器的灰尘和杂质。 (6)不应受强的电磁场干扰。 (7)通风条件良好。 (8)接地要求:接地电阻<1Ω。 2.可测试品的电容量范围 6PF--250μ F 3.检测灵敏度(见表一) 表一 灵敏度 (微微库) 输入单元序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7R 调谐电容 6-25-100 25-100-400 100-400-1500 400-1500-6000 1500-6000-25000 0.006-0.025-0.1 0.025-0.1-0.4 0.1-0.4-1.5 0.4-1.5-6.0 1.5-6.0-25 6.0-25-60 25-60-250 电 阻 单位 (不对称电路) 微微法 微微法 微微法 微微法 微微法 微法 微法 微法 微法 微法 微法 微法 0.02 0.04 0.06 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 2.5 5 10 0.5
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4.放大器频带: (1)低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ 任选 (2)高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ 任选 5.放大器增益调节: 粗调六档,档间增益 20±1 db;细调范围>20db。 6.时间窗: (1)窗宽:可调范围 15°~150°; (2)窗位置:每一窗可旋转 0°~170°; (3)两个时间窗可分别开或同时开。 7.放电量表: (1)指针式表头: 对数刻度 1-10-100 误差<±5%(以满刻度计) 线性刻度 0-1000 误差<±5%(以满刻度计)

(2)数字表头:以 3?LED 数字表显示 0-100.0 8.椭圆时基: (1)频率 50HZ、100HZ、150HZ、200HZ、400HZ。 (2)椭圆旋转:以 30°为一档,可作 120°旋转。 (3)显示方式:椭圆——直线。 (4)高频时基椭圆可按输入电压(13∽275V)调节至正常大小, 其摄取功率<1 伏安。 9.试验电压表: 误差<±5%(以满刻度计)

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(1)量程:100KV(可扩展) (2)显示:3? 数字电压表指示 (3)精度:优于±5%(以满刻度计) 10.内、外零标功能 11.体积:500*500*210(宽*深*高)mm3 12.重量:约 19kg。

三、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)

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图 1 GDJF-2002 型局部放电检测仪 方框原理图

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四、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。

图 2 前面板图

图 3 后面板图 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 4.3? 数字表头,显示放电量读数或试验电压读数。
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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

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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

五、操作说明 1. 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。 (3)试品接入单元的方法主要有以下几种:

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a.并联法

b.串联法

c.平衡法

d.桥式接法

图中:Ca——试品

Ck——耦合电容

Z——高压保护电阻

R3、C3、R4、C4——桥式接法中平衡调节阻抗 (4)在高压端接上电压表电阻或电容分压器,其输出经测量电缆 接到后面板试验电压输入插座 32。 (5)在未加试验电压的情况下,将校正脉冲发生器的输出接试品 两端。
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(6)电流互感器的局放试验接线图(仅供参考) a 工频试验的接线图

互感器局部放电试验的原理接线 (a)电流互感器; (b)电压互感器 Ck—耦合电容器;C—铁芯;Zm—测量阻抗;F—外壳; M—局放仪 L1、L2—电流互感器一次绕组端子;K1、K2—电流互感器二次绕组端 子; A、X—电压互感器一次绕组端子;a、x—电压互感器二次绕组端子 b 感应局部放电试验的接线图

2.使用步骤
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(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 左右),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。 校正方波使用接线图:

Ca: 试品 (3)测试操作

Ck:耦合电容

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

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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!)。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。 例如,此时数字表上的读数为 100.0PC,放大器粗调开关“6”在“3” 档上,如将放大器粗调开关“6”拔到“2”档上时,此时数字表上读数 为 10.0PC,实际应为 100.0PC,即 10.0PC×10=100.0PC。如此时数 字表上的读数为 10.0PC,放大器粗调开关“6”在“3”档上,如将放 大器粗调开关“6”拔到“4”档上时,此时数字表上读数为 100.0PC, 实际应为 10.0PC,即 100.0PC÷10=10.0PC。 测试中常会发现有各种干扰,对于固定相位的干扰,可用时间窗装 置来避开。合上开关“10”、“11”,用一个或两个时间窗并用电位器 “12”、“13”来改变椭圆上加亮区域的位置与宽度,使其避开干扰脉 冲之处,用时间窗装置可以分别测量产生于两个半波内的放电量。 (4)频率高于 50HZ 的局部放电试验: 当须进行高于 50HZ 的局部放电试验时,可将频率选择开关 18 接 于相应频率档上, 从高频试验电源中取 13V∽275V 电压送入插座 28 上,

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将椭圆大小调节旋钮 15 转动到相应的电压位置。 六、使用期限 本仪器一般使用贰年就必须校正一次。

七、售后服务 本产品保修一年,实行“三包 ” ,终身维修,在保修期内凡属本公 司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏, 提供优惠服务。 我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见,请收到设备后,认真填 写“用户反馈卡”及时传真或寄给本公司。公司将对您所购买的设备建立 用户档案,以便给您的设备提供更快更优质的服务。 如您公司地址和联系方式变更请及时通知,以便让我们给您提供及 时的跟踪服务。

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附一:校正脉冲发生器使用说明书 一、概述 校正脉冲发生器是一个小型的价廉的电池供电的局部放电校正器, 体积小, 重量轻,携带方便, 适用各种类型局部放电检测仪的定量校正。 它的前沿<0.1us,完全符合 IEC60270 的规定。它可以四种放电量注 入范围向试品两端注入 1.2KHz 左右的校正脉冲。 由于它采用电池供电,可不接地。因此它既能对接地试品也能对不 接地试品定量校正。

二、主要规格及技术参数 1.尺寸: 2.重量: 3.电池: 160×120×55 约 0.5kg 6F22 9V 5PC 10PC <100ns 50PC 100PC 500PC

4.输出电荷量: 5.上升时间: 6.极性:

正,负交替 1.2KHz >±100Hz 100pF

7.重复频率: 8.频率变化: 9.注入电容:

三、面板示意图及说明
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1.机内电池电压指示表头 2.频率微调 3.校正电量选择 4.校正电量倍率选择 5.输出

四、原理框图

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五、使用说明 打开校正脉冲发生器的后盖板,装入电池.盖好盖板.将输出的红,黑 两个端子接上导线.红端子上的导线尽量短且靠近试品的高压端,黑端导 线接试品的低压端,将倍率转换开关和校正电量开关置于合适的位置即 可校正.调节频率微调旋钮,可使校正脉冲频率和试验电压频率成整数倍 关系.使校正脉冲波形稳定。 面板上电压表是指示机内电源的情况,一般指示在 8V 以上才能保证 正常工作,低于 8V 则需调换电池。 用毕将校正电量开关置于关位,切断电源! *校正后切记将校正脉冲发生器取下!

附二:局部放电试验中的局放和干扰图例 局部放电的波形和识别图谱 A1 前言 局部放电电气检测的基本原理是在一定的电压下测定试品绝缘结 构中局部放电所产生的高频电流脉冲。在实际试验时,应区分并剔除由 外界干扰引起的高频脉冲信号,否则,这种假信号将导致检测灵敏度下 降和最小可测水平的增加,甚至造成误判断的严重后果。 在某一既定的试验环境下,如何区别干扰信号,采取若干必要的措 施,以保证测试的正确性,就成为一个较重要的问题。目前行之有效的 办法是提高试验人员识别干扰波形的能力,正确掌握试品放电的特征、

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与施加电压及时间的规律。经验表明:判断正确与否在很大程度上取决 于测试者的经验。掌握的波形图谱越多,则识别和解决的方法也越快越 正确。目前,有用计算机进行频谱分析帮助识别,但应用计算机的先决 条件同样需要预知各种干扰波和试品放电波形的特征。 现根据我国多年 来的实际经验和国外曾经发表过的一些图谱,汇编成文,供参考。应该 指出,所介绍的放电波形,多属处理成典型化的图形,不可能包含全部 可能发生的内容。 A2 局部放电的干扰、抑制及识别的方法

图 A1

干扰及其进入试验回路的途径

Tr—试验变压器;Cx—被试品;Ck—耦合电容器;Zm—测量阻抗; DD—检测仪;M—邻近试验回路的金属物件;UA—电源干扰; UB—接地干扰;UC—经试验回路杂散电容 C 耦合产生的干扰; UD—悬浮电位放电产生的干扰;UE—高压各端部电晕放电的干扰; IA—试验变压器的放电干扰; IB—经试验回路杂散电感 M 耦合产生的辐射干扰; IC—耦合电容器放电的干扰

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A2.1 干扰类型和途径 干扰将会降低局部放电试验的检测灵敏度,试验时,应使干扰水平 抑制到最低水平。干扰类型通常有:电源干扰、接地系统干扰、电磁辐 射干扰、试验设备各元件的放电干扰及各类接触干扰。这些干扰及其进 入试验回路的途径见图 A1。 a.电源干扰。检测仪及试验变压器所用的电源是与低压配电网相连 的,配电网内的各种高频信号均能直接产生干扰。因此,通常采用屏蔽 式电源隔离变压器及低通滤波器抑制,效果甚好。 b.接地干扰。试验回路接地方式不当,例如两点及以上接地的接地 网系统中,各种高频信号会经接地线耦合到试验回路产生干扰。这种干 扰一般与试验电压高低无关。 试验回路采用一点接地, 可降低这种干扰。 c.电磁辐射干扰。邻近高压带电设备或高压输电线路,无线电发射 器及其它诸如可控硅、电刷等试验回路以外的高频信号,均会以电磁感 应、电磁辐射的形式经杂散电容或杂散电感耦合到试验回路,它的波形 往往与试品内部放电不易区分,对现场测量影响较大。其特点是与试验 电压无关。消除这种干扰的根本对策是将试品置于屏蔽良好的试验室。 采用平衡法、对称法和模拟天线法的测试回路,也能抑制辐射干扰。 d.悬浮电位放电干扰。邻近试验回路的不接地金属物产生的感应悬 浮电位放电,也是常见的一种干扰。其特点是随试验电压升高而增大, 但其波形一般较易识别。消除的对策一是搬离,二是接地。 e.电晕放电和各连接处接触放电的干扰。电晕放电产生于试验回路 处于高电位的导电部分,例如试品的法兰、金属盖帽、试验变压器、耦

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合电容器端部及高压引线等尖端部分。 试验回路中由于各连接处接触不 良也会产生接触放电干扰。 这两种干扰的特性是随试验电压的升高而增 大。消除这种干扰是在高压端部采用防晕措施(如防晕环等),高压引线 采用无晕的导电圆管,以及保证各连接部位的良 好接触等。 f.试验变压器和耦合电容器内部放电干扰。这种放电容易和试品内 部放电相混淆。因此,使用的试验变压器和耦合电容器的局部放电水平 应控制在一定的允许量以下。 A2.2 识别干扰的基本依据局部放电试验的干扰是随机而杂乱无章 的,因此难以建立全面的识别方法,但掌握各类放电时的时间、位置、 扫描方向以及电压与时间关系曲线等特性,有助于提高识别能力。 a.掌握局部放电的电压效应和时间效应。局部放电脉冲波形与各种 干扰信号随电压高低、加压时间的变化具有某种固有的特性,有些放电 源(干扰源)随电压高低(或时间的延长)突变、缓变,而有些放电源却是 不变的,观察和分析这类固有特性是识别干扰的主要依据。 b.掌握试验电压的零位。试品内部局部放电的典型波形,通常是对 称的位于正弦波的正向上升段,对称地叠加于椭圆基线上,而有些干扰 (如高电位、地电位的尖端电晕放电)信号是处于正弦波的峰值,认定椭 圆基线上试验电压的零位。也有助于波形识别。但须指出,试验电压的 零位是指施加于试品两端电压的零位,而不是指低压励磁侧电压的零 位。目前所采用的检测仪中,零位指示是根据高压电阻分压器的低压输 出来定的,电阻分压器的电压等级一般最高为 50kV。根据高电位、地 电位尖端电晕放电发生在电压峰值的特性,也可推算到试验电压 的零

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位,只要人为在高压端设置一个尖端电晕放电即可认定。高压端尖端电 晕放电的脉冲都严格地叠加于正弦波的负峰值。

图 A2

椭圆基线扫描方向识别

c.根据椭圆基线扫描方向。放电脉冲与各种干扰信号均在时基上占 有相应的位置(即反映正弦波的电角度),如前所述,试品内部放电脉冲 总是叠加于正向(或反向)的上升段,根据椭圆基线的扫描方向,可确定 放电脉冲和干扰信号的位置。方法是注入一脉冲(可用机内方波),观察 椭圆基线上显示的脉冲振荡方向(必要时可用 X 轴扩展)即为椭圆基线的 扫描方向,从而就能确定椭圆基线的相应电角度,如图 A2 所示。 d.整个椭圆波形的识别。局部放电测试,特别是现场测试,将各种 干扰抑制到很低的水平通常较困难。经验表明,在示波屏上所显示的波 形,即使有各种干扰信号,只要不影响识别与判断,就不必花很大的精 力将干扰信号全部抑制。

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A3 局部放电的基本图谱 A3.1 基本图谱,见表 A1。

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A3.2 基本图谱说明,见表 A2。 表 A2 类 型 放 型 放电脉冲叠加于 正及负峰之前的位 绝缘结构 置,对称的两边脉冲 增至某一水平时,随试验 中仅有一个与 1 幅 值 及 频 率 基 本 相 电压上升放电量保持不 电场方向垂直 等,但有时上下幅值 变。熄灭电压基本相等或 的气隙 的不对称度 3: 1 仍属 略低于起始电压 正常 起始放电后,放电量 放电脉冲叠加于 增至某一水平时,随试验 正 及 负 峰 之 前 的 位 电压上升放电量保持不 绝缘结构 置,对称的两边脉冲 变。熄灭电压基本相等或 中仅有一个与 2 幅 值 及 频 率 基 本 相 略低于起始电压,若试验 电场方向垂直 等,但有时上下幅值 电压上升至某一值并维持 的气隙 的不对称度 3: 1 仍属 较长时间(如 30min), 熄灭 正常 电压将会高于起始电压, 且放电量将会下降;若试 起始放电后,放电量 电 模 放 电 响 应 放电量与试验电压的关系 局部放电的基本图谱说明

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验电压维持达 1h,熄灭电 压会更大于起始电压,并 且高于第一次 (30min 时 ) 的值,放电量也进一步下 降 放电脉冲叠加于 正及负峰之前的位 置,对称的两边脉冲 幅值及频率基本相 等,但有时上下幅值 (1) 两绝缘 的不对称度 3: 1 仍属 体 之 间 的 气 隙 正常。 放电刚开始时, 随电压上升而稳定增长; 3 放电 放电脉冲尚能分辨, 熄灭电压基本相等或低于 (2) 表 面 放 随后电压上升,某些 电 放电脉冲向试验电压 的零位方向移动,同 时会出现幅值较大的 脉冲,脉冲分辨 率逐渐下降,直至不 能分辨 起始电压 起始放电后,放电量

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若试验电压上升或下 降速率较快, 起始放电后, 放电量随试验电压上升而 放电脉冲叠加于 稳定增长,熄灭电压基本 绝 缘 结 构 内 含 正 及 负 峰 之 前 的 位 相等或略低于起始放电电 有 各 种 不 同 尺 置,对称的两边脉冲 压。如在某高电压下维持 4 寸的气隙 ( 多属 幅 值 及 频 率 基 本 相 一定时间(如 15min), 放电 浇注绝缘结构) 等,但有时上下幅值 量会逐渐下降,熄灭电压 的不对称度 3∶1 仍 会略高于起始电压 ( 因浇 属正常。放电刚开始 注绝缘局部放电会导致气 时,放电脉冲尚能分 隙 内 壁 四 周 产 生 导 电 物 辨,随后电压上升, 质) 某些放电脉冲向试验 起始放电后,放电量

电 压 的 零 位 方 向 移 随试验电压上升稳定增 动,同时会出现幅值 长。如电压上升及下降速 绝缘结构内 较大的脉冲,脉冲分 率较快,熄灭电压等于或 仅含有一个扁 5 辨率逐渐下降,直至 略低于起始电压;如在某 平的气隙 ( 多属 电机绝缘) 不能分辨 高电压下持续一段时间 (如 10min), 熄灭电压和起 始电压的幅值会降低,幅 值略有上升

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如在某一高电压下持 续 1min ,放电量迅速增 绝缘结构 为液体与含有 潮气的纸板复 合绝缘。电场 6 下,纸板会产生 气泡,导致放 电,进一步使气 泡增多 长,若立即降压,则熄灭 电压等于或略低于起始电 压; 若电压维持 1min 以上 再降压,放电量会随电压 逐渐下降。如放电熄灭后 立刻升压则起始放电电压 幅值将大大低于原始的起 始及熄灭电压。若将绝缘 静止一天以上, 则其起始、 熄灭电压将会复原 放电脉冲叠加于 电压的正及负峰值之 绝缘结构 前,两边的幅值不尽 中仅含有一个 对称,幅值大的频率 气隙,位于电极 7 低, 幅值小的频率高。 的表面与介质 两幅值之比通常大于 内部气隙的放 电响应不同 3∶1, 有时达 10∶1。 总的放电响应能分辨 出 低于起始电压 无关。熄灭电压等于或略 量基本不变,与电压上升 放电一旦起始,放电

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放电脉冲叠加于 (1) 一 簇 不 同 电压的正及负峰值之 尺寸的气隙,位 前,两边幅值比通常 放电起始后,放电量

于电极的表面, 为 3∶1 有时达 10∶ 随电压的上升逐渐增大, 但属封闭型 8 1;随电压上升,部份 熄灭电压等于或略低于起

(2) 电 极 与 绝 脉 冲 向 零 位 方 向 移 始电压。如电压持续时间 缘 介 质 的 表 面 动,放电起始后,脉 在 10min 以上,放电响应 放电,气隙不是 冲分辨率尚可;继续 会有些变化 封闭的 升压,分辨率下降, 直至不能分辨

A4 干扰波的基本图谱 A4.1 基本图谱,见表 A3。

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A4.2 基本图谱说明,见表 A4。 表 A4 干扰波的基本图谱说明
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类 干 型 起始放电后有 3 种类 型: 波形有现两种情 悬 浮 电 位 放 况: 电: (1) 放电量保持不变, 与电压有关,熄灭电压与 扰 源 放 电 响 应 放电量与试验电压的关系

(1) 正负两边脉冲等 起始电压完全相等 (2)电压继续上升,在某 一电压下放电突然消失; (2) 两边脉冲成对出 电压继续上升后再下降,

在 电 场 中 两 幅、等间隔及频率相 9 悬浮金属物体 同 间, 或金属物与

大 地 间 产 生 的 现,对与对间隔相同, 会在前一消失电压下再次 放电 有进会在基线往复移 出现放电 动 (3)随电压上升,放电量 逐渐减小,放电脉冲随之 增加 较低电压下产生电 针尖对平板 叠加于电压的峰值位 密度向两边扩散、放电频 10 或大地的气体 置。如位于负峰值处, 率增加,但尚能分辨;电 介质 放电源处于高电位; 压再升高,放电脉冲频率 如位于正峰处,放电 增至逐渐不可分辨 起始放电后电压上升,

晕放电,放电脉冲总 放电量保持不变,惟脉冲

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源处于低电位。这可 帮助判断电压的零位 较低电压下产生电 晕放电,放电脉冲总 叠加于电压的峰值位 置。如位于负峰值处, 放电源处于高电位; 一簇较大的脉冲起始电

如位于正峰处,放电 压较低,放电量随电压上 源处于低电位。这可 升增加;一簇较小的脉冲 针尖对平板 帮助判断电压的零位 11 或大地的液体 一对脉冲对称的出 电压无关,保持不变;电 介质 现 在 电 压 正 或 负 峰 压上升,脉冲频率密度增 处,每一簇的放电脉 加,但尚能分辨;电压再 冲时间间隔均各自相 升高,逐渐变得不可分辨 等。但两簇的幅值及 时间间隔不等,幅值 较小的一簇幅值相 等、较密 试品内部、 试 12 两簇脉冲位于试验 放电量与电压成比例, 验 回 路 中 导 电 电源零位的不规则的 有时接触处完全导通时会 部 分 的 接 触 不 干扰脉冲,基本等幅, 使干扰自行消除 良 与电压成比例 起始电压较高,放电量与

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回路中设备 的铁芯磁饱和 产生的干扰。 其 原因为: (1)磁密过高 13 带有低频振荡的脉 干扰脉冲幅值随电压上 冲出现于时间基线 升,电压回零,脉冲即消 失,与电压持续时间无关 测仪的分辨率 (2) 与 回 路 的 上,振荡周期大于检 电容发生谐振 (3) 检 测 仪 频 带在低限下频 率的不稳定性

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响应特性的范围很 宽,常有: (1) 单 个 可 控 硅干扰脉冲 (2)6 极 水 银 整流器干扰 14 (3) 旋 转 电 机 干扰 (4) 荧 光 灯 产 生的干扰 步,干扰脉冲会在椭 在。受电源切断、短路、 圆基线作定向等速移 叠加负荷的影响,具有严 动 调制或非调 制的干扰波形 有: 通常来源于高频设 (1) 与 无 线 电 15 波调制 热器、超声波发生器 (2)调幅高频 (3) 与 检 测 频 段相近的超声 波干扰 等 备,如感应加 格的时间对应关系,但不 规则 (3) 试验电压与仪器 放电量与电压无关,电 电 源 的 周 波 不 很 同 压降为零时,脉冲依然存 (2) 一个电压周波可 出现 1、2、3、4、6 或 12 根间断彼此相等 的单独脉冲 (1) 波形的位置上可 以完全不规则或间断

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