涂建國
.產品簡介
HDFL-II智能型防雷元件測試儀,用于測量各種壓敏電阻(MOV)和氣體放電管(GDT)性能參數測試,其中HDFL-II還具有絕緣電阻測試功能。儀表具有高壓短路保護、過流保護、高壓預置、自動量程調節、自檢功能、輸出功率大,起始動作電壓U1mA測量范圍:0~2000V,漏電流測量范圍:0~1000uA,直流擊穿電壓測量范圍20~2000V,重復穩定性好。還具有合格范圍設定、合格判斷篩選功能。廣泛用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避雷等過壓防護元件性能參數的測試。
儀表采用觸摸彩屏,功能直達、一鍵測量、操作簡易快捷,準確可靠、具有的測試穩定性能和抗干擾能力、專業級的參數設置功能。同時儀表采用大容量可充電鋰電池、具有數據存儲、數據查閱、合格判斷、自動關機、USB數據上傳導出等功能。
HDFL-II系列防雷元件測試儀具有防震、防塵、防潮結構,整機美觀堅固耐用,適應惡劣工作環境,是氣象防雷、電力、通信、機電安裝和維修、防雷元件生產廠家、以及工業企業部門常用*的儀表。
二.量程精度
測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
壓敏電阻 | 電壓 0~2100V | 20~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
電流 0~1.5mA | 0~1000μA | ±2% rdg±10dgt | 0.1uA | |
放電管 | 電壓0~2100V/1.5mA | 20~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
*絕緣電阻 | 500V | 0.5MΩ~3000MΩ | ±3%rdg±10dgt | 0.1M |
測試條件:壓敏電阻:1mA±5μA;0.75U1mA≤±1%±1d,放電管:100V/S±10%
三. 技術參數
電 源 | DC 7.2V 2600mAH可充電鋰電池(連續待機3小時以上) |
測量方式 | 直流壓降法 |
換 檔 | 全自動換檔 |
顯示模式 | 觸摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
主機尺寸 | 212mm×175mm×76mm |
質 量 | 1200g |
測 試 線 | 紅色1米,黑色1米各一條;鱷魚夾2個,表筆2個 |
過壓保護 | 有 |
數據存儲 | 壓敏電阻1000組、氣體放電管1000組、絕緣電阻1000組 已用、可用存儲空間直觀指示。 |
數據查閱 | 有 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“9999.99”符號指示 |
測試模式 | 單次:一鍵測試無需預置。 連續:可設預置電壓,連續測試迅捷快速。 |
數據上傳 | USB接口,測試記錄數據上傳計算機,可導出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | 開機后15分鐘無操作自動關機 |
功 耗 | 待機: 約140mA,測量:約830mA |
隨機附件 | 主機1件;測試線2根;鱷魚夾2個;表筆2個;充電器1個;USB通訊線1條;鋁箱1件 |
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波形特征,外部背景噪聲主要包括周期型干擾信號、脈沖型干擾信號和白噪聲干擾信號。針對不同干擾信號的特征和性質,需采用不同的抑制措施。在已有的各種系統中,干擾信號抑制主要包括硬件和軟件兩個方面的措施。雖然硬件抑制方法有一定的效果,但是現場干擾會隨著環境、設備負載以及運行方式的改變而改變,硬件抑制方法難以達到理想的效果。
隨著數字信號處理技術的發展,高頻局部放電檢測中的干擾抑制措施主要依靠軟件實現。目前常用的數字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數字濾波法、信號相關法、神經網絡法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩信號的分析手段,在時域、頻域同時具有良好的局部化性質,非常適合于不規則、瞬變信號的處理,越來越多的用于高頻局部放電檢測的干擾抑制措施中。
對于放電信號的區分,一方面可利用前述的抗干擾技術,將外界干擾噪聲抑制到較小水平,另一方面也可通過與不同缺陷放電特征數據庫進行對比,即進行放電信號的模式識別。模式識別的主要步驟包括放電信號的測量、放電信號特征提取與分類和特征指紋庫比對三個步驟,從而判斷所測信號是否為真實的放電信號以及是何種放電。一種模式識別方法是利用相位統計譜圖的形狀特點,通過計算統計譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關聯因素等特征參數,從而對缺陷類型進行確認和識別。另外一種是聚類分析法,該方法主要將放電信號按其各自的等效頻率、等效時長或其它與波形相關的特征參量進行分類,形成時頻域映射譜圖。時頻譜圖的特點是多個放電源、不同放電類型的局部放電脈沖會被映平頂山智能型防雷元件測試儀選型射到不同聚點,這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實放電和噪聲干擾區分開來如圖5-8所示。還有一種聚類原理是利用三相同步局部放電檢測技術,對耦合到的信號進行幅度、相位或頻率的計算,從而進行分類,如圖5-9所示。
圖5-8 局部放電時頻映射譜圖[16] 圖5-9 三相局部放電同步檢測聚類譜圖[28]
(二)放電源的定位
對于電力電纜運行情況下局部放電源的定位,較為簡單的方法是利用高頻局部放電檢測傳感器在電纜終端、各個接頭處分別進行局部放電信號的檢測,通過對比分析不同傳感器位置放電信號的時域和頻域特征,來進行放電源的大致定位。該方法主要利用的是放電脈沖信平頂山智能型防雷元件測試儀選型號在電纜中傳輸衰減原理,隨著放電信號的傳播,放電信號幅值減小,上升時間下降、脈沖寬度變寬,信號高頻分量嚴重衰減等,因而可利用這些特點大致判斷出放電源