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长春手持式超声波局部放电检测仪主机接线介绍巡检测试仪主机电源线可不接,内置电池可正常持续工作时间不低于4小时;当主机电池没电无法正常工作时,可将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。 五、传感器接线方法5.1 超高频传感器(UHF)此传感器主要用在对GIS设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1、CH2,另一端连接超高频传感器的BNC输出端(如图5.1所示)。图5.15.2 接触式超声传感器此传感器主要用在对GIS设备进行局部放电检测,具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1、CH2,另一端连接接触式超声波传感器BNC输出端(如图5.2所示)。图5.25.3 超声波传感器此传感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测,具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1、CH2、CH3或CH4,另一端连接超声波传感器BNC输出端(如图5.3所示)。图5.35.4 高频电流互感器此互感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测。具体操作如下:取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1、CH2,另一端连接高频电流互感器BNC输出端(如图5.4所示)。5.4图5.5 TEV传感器 此传感器主要用在对高压开关柜进行局部放电检测,具体操作如下:TEV电信号连接方式取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接主机CH1、CH2,另一端连接复合式TEV传感器SMA头标有“OUT+12V”端(如图5.5所示)。图5.5六、软件操作说明6.1 主面板显示区域介绍主面板主要包括:实时波形显示区域、实时放电量显示区域、放电次数、红绿灯、工具栏组成。工具栏主要由设置、校准、统计下限、量程、功能几部分组成。图6.16.1.1 建立试验在主界面工具栏点击“试验”按钮(如图6.2所示),弹出“实验列表”窗口,在相应的空白处输入“试品名称”、“试品型号”、“试验人员”、“试验日期”、等基本情况,点击按钮。或者也可以从试验列表里选择已经建立的试验项目(如图6.3所示)。填写或选择完成后点击确定即可。

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长春手持式超声波局部放电检测仪?相位模式由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以将工频电压作为参考量,通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断局部放电是否因设备内部放电引起的。图5-14US相位模式图说明横轴为角度(0~360°),纵轴为信号幅值(mV)。?脉冲模式微粒每碰撞壳体一次,就发射一个宽带瞬态声脉冲,它在壳体内来回传播。这种颗粒的声信号是颗粒端部的局部放电和颗粒碰撞壳体的混合信号。脉冲模式可记录微粒每次碰撞壳体时的时间和产生的脉冲幅值,并以飞行图的形式显示出来。图5-15US脉冲模式图说明横轴为周期(ms),纵轴为信号幅值(mV)。?US—监测模式监测模式是保证GIS长期可靠运行的有效手段。通过对30个周期内设备状态的实时监测,和对一定时间段内设备运行状态的查看,可及时准确的发现问题。图5-16US监测模式图表5-5操作指示表当前状态操作按键说明运行停止F1停止测量运行设置F4设置试验以及通道项目停止运行F1开始测量停止保存数据F2保存监测数据信息停止设置F4设置试验以及通道项目停止保存背景确认将当前测量数值保存为背景值

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长春手持式超声波局部放电检测仪产品主要特点介绍 1、抗干扰能力较强,检测数据准确2、高灵敏度的传感器,能够灵敏反映设备内部的局部放电状态1)超声传感器采用目前进的技术,实际应用验证,可检测到微弱的放电信号,确保可以有效检测到高压设备内部的局部放电信号。2)复合式TEV传感器与开关柜柜体接触部分采用介电常数良好的聚四氟乙烯材料,内置接收电极,与开关柜柜壁形成电容,可将柜内放电信号耦合到传感器中进行信号处理,确保可以有效检测到开关柜内部的局部放电信号。3)高频电流互感器采用有源零磁通设计原理,不仅能够满足mA电流信号的采集,而且具有很强的抗干扰能力。4)局部放电定位探测器能够通过组合式传感器检测高压电缆的局部放电信号,同时具备高频电场、超声波检测方法,传感器与主机间采用同轴电缆连接,有效避免了现场各种电磁干扰对检测数据的影响。同时保证人身安全。3、安装简单方便自吸附式超声传感器可直接吸附在高压设备的外壁上,操作简单而且安全。高频电流互感器为圆形或矩形开口式设计,便于卡装在不同接地线上。局部放电定位探测器能够操作简单方便,检测时探测器与被试品无任何接线,被试品无需停电,可通过非接触方式检测电缆局放信号。4、连接简单方便系统可选择采用多种连接方式,传感器与主机之间可选用BNC、SMA接口两种方式,便于使用(默认为BNC接口方式)。5、装置内置大容量锂电池,可长时续航本装置有蓄电池和外接电源两种供电方式,使用蓄电池供电可以方便的对大范围内的高压设备进行检测,蓄电池的持续工作时间不低于4小时;如需长时间连续使用只需提供AC220V±10%交流电源即可。

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长春手持式超声波局部放电检测仪 数据存储系统将数据存储在SD卡/USB中,为了保证软件正常存储及读取,应保证SD卡/USB有效。存储前应先在系统设置中设置文件名称、设备名称、任务编号,以作为日后查看标识。保存数据—在停止状态下,按【保存数据】键,可对数据和当前显示的图谱进行存储,数据存储在SD卡或USB设备中。5.9数据查看按【查看记录】键,可以进入保存数据界面,记录包含每条数据的所有图谱以及记录类型,同步方式,设备名称,任务编号,时间,单位局放值,背景以及背景阈值所有详细信息。通过操作按钮可以对历史记录进行一系列操作。图5-17历史记录图表5-6操作表操作按键说明删除本条F1进入删除当前记录模式,通过取消和确认是否删除记录删除文件F2删除当前保存记录的文件 文件导出F3将数据文件导出到USB中蓝牙发送F4把数据发送到链接平台切换记录↑↓↑↓切换上下条记录翻页←→←上一页,→下一页 ,每页10条切换图谱取消切换当前记录的图谱返回确认返回到之前的测量模式5.10外同步的使用在现场试验时,为了得到稳定而且准确的相位,可以采用外同步触发方式,在【系统设置】里,设置【触发方式】→外同步,并将短天线接到主机外同步SMA端口,再将无线同步发射器接到试验电源上,此时放电相位为稳定而准确的相位。注意:无线同步连接试验电源时,应严格按照LNE的标识进行接线;无线接收器在主机内部。

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长春手持式超声波局部放电检测仪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。

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长春手持式超声波局部放电检测仪进入系统主界面后,按【设置】键进入设置界面,按或键选择要修改的项目,选中项目后按或键对选中的项目进行修改。其中特殊项:设备名称、任务编号和日期时间,对其进行修改时需按下述步骤:首先按或键选择要修改的项目;然后按或键选择要修改的具体位置,待修改位置光标闪烁后,按或键对该位置的值进行修改,修改完毕后按或键调整光标到没有闪烁区域,按或键选择要修改的其他项目。图5-4特殊项更改光标位置示意图系统设置?文件名称—设置数据存储文件的名称,以及文件当前状态。?设备名称—设置被检测设备的编号。?任务编号—设置试验任务编号。?测量方式—设置当前选择的测量方式:UHF,US。?同步方式—设置当前选择的同步方式:内同步、外同步、光同步。内同步:系统采用内部50Hz同步信号。外同步:采用试验电源同步。光同步:在室内或其他无阳光直射地点检测时,需打开白炽灯,可将同步方式改为光同步。?按键声音—设置按键声音开、关情况。?日期时间—设置系统日期时间。?图片存储位置—设置当前图片存储路径,可存储在SD卡内,或通过USB口存储到终端设备。?音量—设置耳机音量大小。图5-5系统设置图?UHF设置?预警值(黄色)—设置黄色“交通灯”门限值(默认值-60dBmW)。?报警值(红色)—设置红色“交通灯”门限值(默认值-30dBmW)。?测量模式—设置UHF测量模式,包含监测模式、巡检模式。?周波数—设置波形模式下单次处理的周波数量。?统计时长—设置统计模式的统计时间。?背景阈值—根据现场实际情况设置虑除阈值。?滤波方式—设置当前的滤波方式:高通,低通,直通



长春手持式超声波局部放电检测仪?相位模式由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以将工频电压作为参考量,通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断局部放电是否因设备内部放电引起的。图5-14US相位模式图说明横轴为角度(0~360°),纵轴为信号幅值(mV)。?脉冲模式微粒每碰撞壳体一次,就发射一个宽带瞬态声脉冲,它在壳体内来回传播。这种颗粒的声信号是颗粒端部的局部放电和颗粒碰撞壳体的混合信号。脉冲模式可记录微粒每次碰撞壳体时的时间和产生的脉冲幅值,并以飞行图的形式显示出来。图5-15US脉冲模式图说明横轴为周期(ms),纵轴为信号幅值(mV)。?US—监测模式监测模式是保证GIS长期可靠运行的有效手段。通过对30个周期内设备状态的实时监测,和对一定时间段内设备运行状态的查看,可及时准确的发现问题。图5-16US监测模式图表5-5操作指示表当前状态操作按键说明运行停止F1停止测量运行设置F4设置试验以及通道项目停止运行F1开始测量停止保存数据F2保存监测数据信息停止设置F4设置试验以及通道项目停止保存背景确认将当前测量数值保存为背景值

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长春手持式超声波局部放电检测仪依据标准本仪器引用的标准主要有:DL/T500-2009电压检测仪使用技术条件GB/T4208-2008外壳防护等级的分类(IP代码)GB/T2423.1-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法GB/T2423.2-2001电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程 试验 Db: 交变湿热试验方法GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击试验方法GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动 (正弦)试验方法GB/T17626.2-2006电磁兼容性试验和测量技术 静电放电抗扰度性试验(IEC 61000-4-2:1995)GB/T17626.3-2006电磁兼容性试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验( IEC 61000-4-3:1995)GB/T17626.4-2008电磁兼容性 试验和测量技术 快速瞬变电脉冲群抗扰度试验( IEC 61000-4-4:1995)GB/T17626.5-2008电磁兼容性试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验( IEC 61000-4-5:1995)GB/T17626.11-1999电磁兼容性试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验( IEC 61000-4-11:1994)GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则GB/T19862-2005工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法3、功能说明本仪器主要由主机、传感器和电缆线组成,主机外观如图1:图1 主机3.1主机内置高速AD采集卡、TFT液晶显示器、主处理器和锂电池及其管理板。使用FPGA对高速采样芯片进行控制,如启动采样、停止采样、数据同步、高速数据存取以及数据通信。

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长春手持式超声波局部放电检测仪主机面板介绍手持式局放测试仪主机的前面板分为若干功能区,根据上图标注标号分别为: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AUTO6. 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3.2 主机充电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。

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长春手持式超声波局部放电检测仪测量模式点击“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”。四、测量程序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。

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长春手持式超声波局部放电检测仪概述近十年来,我国城市电网中大量采用XLPE电力电缆输配电。但是这种电缆的绝缘结构中往往会由于加工技术上的难度或原材料不纯而存在气隙和有害性杂质,或者由于工艺原因,在绝缘与半导电屏蔽层之间存在间隙或半导电体向绝缘层突出,在这些气隙和杂质处极易产生局部放电(PD),同时在电力电缆的安装和运行过程当中也可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电[2]。由于XLPE等挤塑型绝缘材料耐放电性较差,在局部放电的长期作用下,绝缘材料不断老化终导致绝缘击穿,造成严重事故。据有关资料统计,电力系统中的电力电缆的事故主要发生在端头及中间接头,事故原因很大程度上取决于接头的施工条件和施工技术。为了保证电力电缆的安全运行,要求在接头做好后进行耐压和局部放电的试验。同时,对已经进入运行的电缆也能经常测量其局部放电以评估其绝缘状态。针对运行的电缆,通过测量端头及中间接头的接地线的高频脉冲电流信号,然后根据信号的时域波形、幅值相位(PRPD)谱图以及频谱等综合判断电缆是否存在异常。技术原理简述系统采用模块化设计,其结构原理如图所示。系统的总体结构如上图所示,通过安装在交叉互联接地线上的高频电流接地传感器,来耦合电缆接头处的脉冲电流信号;耦合到的脉冲信号通过同轴电缆传送至测试仪的前端处理采集单元,对模拟信号经过放大处理、模数转换后获得电缆接头处的放电信号。将计算获得的放电数据写入存储单元并在面板上显示。系统的功能和特点1) 通过高频脉冲电流信号判断是否存在局放异常信号、局放异常信号的强度和可能类型,通过诊断定位设备进行故障诊断定位。2) 具备对局部放电信号幅值、频次、相位等基本特征参量进行检测和显示的功能。3) 提供局部放电三维相位分布图谱(PRPS)用于描述放电特征的图谱信息4) 具备放电类型识别功能,可通过图谱对比,判断电力设备中的典型局部放电类型。5) 提供不同类型信号(电晕放电、内部放电、沿面放电等)的相位图谱、放电脉冲时域脉冲波形、幅值、相位等特征参数。6) 提供局部放电一段时间的相位分布统计图谱(PRPD)用于描述放电特征的图谱信息7) 当现场噪声信号幅值较高时,可通过设置数字带通滤波提高抗干扰强度,分离出明显的典型放电脉冲

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长春手持式超声波局部放电检测仪触发模式:包含无触发、自动、重复和单次四种选择。触发源:触发源为高速采样启动的条件,当达到设定条件时设备内部高速AD转换开始工作,否则处于等待状态。有通道A、通道B、外部触发,三种触发源;触发方式:上升沿触发和下降沿触发;触发电平:触发电平为量程的(%)百分比与放电阈值有关(外部触发无效);迟滞触发:迟滞触发为量程的(%)百分比,可以增加采集的稳定性(外部触发无效);预触发:预触发单位为(°)度(外部触发无效);触发光标:指明触发位置图6.11单位:单位有(mV)、(dBmV)和(pC);标准脉冲:校准脉冲的pC值;显示方式:椭圆、正弦、直线和三维,其中三维三维图(包含PRPD图谱和PRPS图谱);采样率:ADC采集数据的速度;时基:窗口的时间;图6.13滤波:滤波开关;滤波方法:滤波方法为常用的FIR滤波器;阶数:滤波器的阶数;低截止:低截止频率;高截止:高截止频率;图6.14特殊功能:有测量、定位和长时采集三种功能;6.6 干扰处理打开设置面板,打开滤波(如图6.15所示),可设置滤波方法、滤波类型、阶数、低截止频率、高截止频率;可按照当前设备情况进行设置。图6.156.7保存数据主要用于实验试验报告的生成,将保存的数据自动填入实验报告中,如果不需要生成实验报告,可以不操作“保存数据”按钮。存数操作:单击 “保存数据”按钮(如图6.16所示),此操作的效果是将当前通道的当前时间、当前的视在放电量、波形的图像等保存。(两个通道的数据保存效果一样,和《文件》->《保存数据》命令一样)

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长春手持式超声波局部放电检测仪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。

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长春手持式超声波局部放电检测仪测量模式点击“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”。四、测量程序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。


长春手持式超声波局部放电检测仪关闭当检测完成后,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。AUTORANGE关闭4.2 高频电流互感器测量(主要测量变压器内部局部放电)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。高频电流互感器接线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。AUTORANGE打开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。无放电信号 有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。传感器饱和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。

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长春手持式超声波局部放电检测仪触发模式:包含无触发、自动、重复和单次四种选择。触发源:触发源为高速采样启动的条件,当达到设定条件时设备内部高速AD转换开始工作,否则处于等待状态。有通道A、通道B、外部触发,三种触发源;触发方式:上升沿触发和下降沿触发;触发电平:触发电平为量程的(%)百分比与放电阈值有关(外部触发无效);迟滞触发:迟滞触发为量程的(%)百分比,可以增加采集的稳定性(外部触发无效);预触发:预触发单位为(°)度(外部触发无效);触发光标:指明触发位置图6.11单位:单位有(mV)、(dBmV)和(pC);标准脉冲:校准脉冲的pC值;显示方式:椭圆、正弦、直线和三维,其中三维三维图(包含PRPD图谱和PRPS图谱);采样率:ADC采集数据的速度;时基:窗口的时间;图6.13滤波:滤波开关;滤波方法:滤波方法为常用的FIR滤波器;阶数:滤波器的阶数;低截止:低截止频率;高截止:高截止频率;图6.14特殊功能:有测量、定位和长时采集三种功能;6.6 干扰处理打开设置面板,打开滤波(如图6.15所示),可设置滤波方法、滤波类型、阶数、低截止频率、高截止频率;可按照当前设备情况进行设置。图6.156.7保存数据主要用于实验试验报告的生成,将保存的数据自动填入实验报告中,如果不需要生成实验报告,可以不操作“保存数据”按钮。存数操作:单击 “保存数据”按钮(如图6.16所示),此操作的效果是将当前通道的当前时间、当前的视在放电量、波形的图像等保存。(两个通道的数据保存效果一样,和《文件》->《保存数据》命令一样)

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