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美国PHENIX PD2U电缆局放检测仪

简要描述:美国PHENIX PD2U电缆局放检测仪 用于低压和高压绝缘的质量保证和质量控制测试。PD2U 提供带有 LCD 显示屏的简单按钮界面。它可以连接到计算机以捕获屏幕截图或实现设备的远程控制。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!

  • 产物型号:
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2025-02-23
  • 访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:138
产物详情

美国PHENIX PD2U电缆局放检测仪 用于低压和高压绝缘的质量保证和质量控制测试。PD2U 提供带有 LCD 显示屏的简单按钮界面。它可以连接到计算机以捕获屏幕截图或实现设备的远程控制。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!


美国PHENIX PD2U电缆局放检测仪介绍:

局部放电测量

PHENIX TECHNOLOGIES

局部放电(笔顿)测量是一种经过验证的、有效的电气绝缘无损评估方法。

绝缘系统状态评估:用于判断电气设备绝缘系统的健康状况,提前发现潜在故障隐患。

制造工厂质量保证测试:在生产过程中对产物进行检测,确保产物符合质量标准。

各种应用中的常规测试:在不同行业和领域的电气设备日常检测中发挥重要作用。


PD2U 型局部放电检测仪提供了带 LCD 显示屏的简单按钮式操作界面。显示模式包括带可调节 “指针" 灵敏度的简易 PD 电荷测量仪、用于缺陷特征分析的单色相位分辨 PD 图谱,以及类似示波器的显示模式,可展示叠加在施加电压波形上的相位累加电荷脉冲。同时,它还能显示高压波形,并计算峰值电压(?)、峰值电压除以根号 2(?/√2)、有效值电压(Urms)。


紧凑设计:体积小巧,便于携带和现场操作。

易于使用:操作界面简单易懂,降低了操作人员的技能门槛。

结果精确:采用优良的测量技术,保证测量结果的准确性和可靠性。

独立或计算机控制:既可以作为独立设备使用,也能连接计算机进行截图或远程控制。

经济实惠的 PD 测试解决方案:价格合理,且提供多种配件,满足不同测试需求。

丰富的配件选项:提供大量配件,可根据特殊测量要求进行适配。


产物规格如有变动,恕不另行通知。手册编号:90504


产物特点

PD2U 便于对电气设备进行现场测试。基本款可配备多种选件,满足特殊测量需求。该设备可搭配全系列前置放大器使用,覆盖 IEC60270 标准规定的频率范围,以及高达 UHF 频段(20kHz - 2GHz)的超声波频率。


电缆 PD 定位(可选功能):PD2U 配备 DSO 板后,可用于定位电力电缆中的局部放电缺陷。利用时域反射法,PD 信号及其 “回波" 会在被测电缆中传播,PD2U 据此计算出 PD 故障在电缆上的相对位置。额外的 DSO 板以 100M 采样率对 PD 信号进行采样。

惭鲍齿4(可选功能):4 通道多路复用器,用于测试电力变压器等三相设备。每个通道都能单独进行设置和校准。


产物描述

桌面采集与显示单元(单通道)

  • 电压测量功能。

  • 240×128 点背光 LCD 显示屏。

  • 示波器和测量仪显示模式。

  • 自动量程功能。

  • 自动保存当前设置。

  • 内部(电源 50/60Hz)和外部同步(15 - 510Hz)。

  • 通用串行接口(USB,最高 921kB)。
    | 项目 | 规格 |
    | --- | --- |
    | 采集单元 | 输入:100 - 240VAC,50/60Hz;功率:25VA;温度范围:10°C - 45°C;尺寸:宽 9 ?/8 英寸(236mm),高 5? 英寸(133mm),深 11? 英寸(295mm);重量:7 磅(3kg) |
    | 参考电压输入(BNC 接口) | 输入阻抗:1MΩ / 200pf;最大输入电压:120V(rms);频率:20 - 510Hz |
    | 局部放电信号 | 耦合方式:AC;输入阻抗:50Ω(不含 RPA);低频截止频率:40kHz、80kHz 或 100kHz;高频截止频率:250kHz、600kHz 或 800kHz |
    | 环境条件 | 温度 10 - 40°C,适用于室内 / 室外晴好天气;湿度低于 95%,无冷凝;海拔低于 3300 英尺(1000 米) |

RPA1 前置放大器

RPA1 是依据 IEC60270 等标准进行低频范围测量的标准前置放大器。前置放大器用于对要测量的局部放电信号进行调理、滤波和放大。由于测量 PD 信号的频率范围很大程度上取决于所使用的前置放大器,因此合理选择前置放大器是降低噪声的重要环节,并且会对局部放电模式的呈现产生显著影响。所有外部信号调理模块和前置放大器均通过简单的同轴信号电缆(RG58)进行远程供电和远程控制。这种技术可将这些单元放置在靠近传感器或信号源的位置。此外,由于这些模块起到阻抗转换器和线路驱动器的作用,分压器或耦合阻抗等微弱信号源不会受到电缆电容或阻抗的影响。该技术还提供了增强的过电压保护。所有前置放大器可驱动长达 50m 的 50Ω 电缆。


四极滤波器

当四极滤波器和耦合电容一起用作耦合装置时,高压会同时施加到测试对象和与测试对象并联的耦合电容上。四极滤波器(有时也称为测量阻抗)可与耦合电容串联,或与测试对象串联。部分四极滤波器还会输出施加的高压波形的低压副本,用于与 PD 检测仪同步。


CIL 四极滤波器由一个电感与一个阻尼电阻并联组成。电感和电阻与高压耦合电容共同构成二阶高通滤波器。因此,使 CIL 的范围与所使用的耦合电容大小相匹配非常重要。CIL/V 四极滤波器与 CIL 四极滤波器类似,但还包含一个电容,与高压耦合电容一起作为分压器。通过高压探头,该分压器可提供施加高压波形的低压副本,用于同步 PD 检测仪并监测施加高压波形的质量。


此外,带有内置分压电容用于电压测量的四极滤波器,可配备旋转开关来选择分压电容。当连接到变压器套管的测量抽头时,可选电容可扩展适用的电压范围。


型号适用范围
CIL4M/V1µ0适用于最高 100kV,1nF 电容范围,最大 400mA
CIL4M/V2µ0适用于最高 200kV,1nF 电容范围,最大 400mA
CIL4M/V3µ5适用于最高 350kV,1nF 电容范围,最大 400mA
CIL4M/V4µ0适用于最高 400kV,1nF 电容范围,最大 400mA
注:还有其他型号的四极滤波器可供选择

CAL - 4U 通用局部放电校准器


校准器(校准电荷注入器)适用于局部放电测量的校准。


适用标准IEC 60270:2000, ICEA T - 24 - 380 - 2000
PD 输出值1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000 或 10000pC(通过旋钮可选)
极性正或负(通过按钮可选)
PD 输出电荷容差< ±3%
脉冲上升时间< 60ns
注入电容值±1 – 100pC:

;±200 – 1000pC:;±2000 – 10000pC:



操作模式单脉冲或双脉冲(外部电荷注入电容模式下仅单脉冲输出)
双脉冲时间间隔1 – 120µs(在 CAL - 4U 菜单中可选)
双脉冲极性正或负(通过按钮可选)
同步方式内部同步或光同步(15 – 300Hz)
内部同步频率50Hz 或 60Hz(在 CAL - 4U 菜单中可选)
外部

模式下的 PD 测量范围±1pC – 10nC(取决于外部电荷注入电容

的值,例如:时为 1 – 100pC;时为 10 – 1000pC;

时为 100 – 10000pC )
供电方式USB 或两节 LR6(AA 尺寸)1.5V 不可充电电池
USB 接口类型“Mini B"
CAL - 4U 输出接口BNC
远程控制功能可通过 USB 使用(可选)Phenix PD - CAL 软件对 CAL - 4U 进行控制
尺寸(宽 × 长 × 高)4.65 英寸 ×6.3 英寸 ×1.46 英寸(118mm×160mm×37mm)
重量1.2 磅(0.545kg)

连接电缆

标配一套高质量的带 BNC 连接器的 RG58 电缆。


  • 2 根 20m 电缆。

  • 四极滤波器连接套件。

  • 电源线。


可选配件

  • 触发式噪声消除:通过连接到辅助输入的信号进行软件控制选通。选通阈值可手动或自动设置,内置对数前置放大器 RPA6。

  • 电流互感器:使用电流互感器代替四极滤波器时,可将其环绕在耦合电容端子或测试对象的一部分周围。电流互感器的优势在于能在 PD 检测仪和高压电路之间提供电气隔离。电流互感器既可以作为单独模块,也可与耦合电容集成在一个单元中。

  • 机架安装套件:19 英寸、3RU 标准机架安装套件,用于安装 PD2U 采集单元。

  • DSO,电缆 PD 故障定位:数字信号处理器;内置数字示波器(100M 采样);DSO(TDR)显示屏。

  • MUX4:4 通道测量升级套件:内置多路复用器,有四个 PD 测量输入通道和四个电压测量输入通道。固件提供四个独立的设置和校准因子,额外的一排按钮用于直接选择通道。包含电压测量功能;3 套额外的连接导线;3 个额外的四极滤波器;3 个额外的前置放大器。

  • 标准控制软件:用于远程控制 PD2U 和数据采集;支持 3 - D 相位分辨 PD 图谱采集;ActiveX 驱动程序许可;支持快速 USB 通信。

  • 增强型电缆定位软件:用于远程控制带有 PD 故障定位功能的 PD2U。具备自动扫描、查看、编辑、回放和打印局部放电信号的功能。缩放和光标功能可提供精确的定位结果,包含标准控制软件。

无线电干扰电压(搁滨痴)测试

RIV - 3 型

桌面采集与显示单元(叁通道)

  • 背光 LCD 显示屏。

  • 测量仪显示范围:0 - 2500µV(@k = 1)。

  • 自动量程功能。

  • 自动保存当前设置。

  • RIV 带宽:9kHz(符合 ANSI C63.3 - 1996 标准)。

  • RIV 校准参考通道。

  • 中心频率:100kHz - 2MHz(10kHz 步进)。

  • 串行接口(USB,固定 57.6Bit/s)。


RIV 测量仪是依据 NEMA 107 - 1987 及其他相关标准(ANSI 63 - 2 - 1996、VDE 876、DIN EN 55016 - 1 - 1)测量无线电干扰电压的仪器。该仪器带宽为 9kHz,中心频率在 10kHz - 10MHz 范围内可调。从技术上讲,RIV 测量仪是一种选择性微伏表。不过,其读数是根据 CISPRE 加权曲线进行加权的,且重复率对读数有很大影响。RIV 测量仪是变压器测试实验室中替代过时 RIV 测量仪器的理想选择。


部分常规 PD 测量仍依据 IEEE 标准进行,这些标准要求测量 RIV。RIV 值以微伏(干扰电压)为单位。窄带滤波器在中心频率处对 PD 脉冲进行准积分,并采用准峰值检测。该中心频率可在 10kHz 至 10MHz 之间调节。


两个因素决定了以微伏为单位的 RIV 值:转移电荷和 PD 脉冲的重复率(每秒 PD 脉冲数)。因此,无法直接将测量的 RIV 值(微伏)转换为视在电荷值(皮库)。RIV 技术基于测量接收器来估计对通信线路的干扰。因此,当时可用的那些仪器的特性成为了 NEMA 标准的一部分。然而,9kHz 的带宽和 CISPRE 加权曲线会突出某些局部放电活动,同时可能掩盖其他活动。


RIV 测量的校准使用 RIV 校准器进行,将典型值为 100µV 的正弦波注入到套管中。RIV 测量仪的多路复用器用于根据 NEMA 107 - 1987 及其他标准方便地确定校正因子。在此过程中,设备会比较注入的电压(受套管阻抗影响)和在套管抽头处检测到的电压,自动确定 k 因子。该校正因子在校准过程中会为每个通道单独存储。用于 RIV 校准的标准校准器 CAL3A,提供 600 - 1350kHz 的可选频率范围,步进为 50kHz,输出电压范围为 10µV 至 10mV,以 1 - 2 - 5 为步进值。


CAL3A 型校准器

  • 可选电平:10µV(20dBµV)至 10mV(80dBµV)。

  • 步进值:1 - 2 - 5。

  • 误差率:&辫濒耻蝉尘苍;5%。

  • 频率调节范围:600kHz 至 1350kHz(50kHz 步进)。

  • 附带可追溯至 DKD 的 ISO17025 校准证书。


MUX3 型 3 通道多路复用器

  • 内置多路复用器,有三个 RIV 测量输入通道和三个电压测量输入通道。

  • 固件提供独立的设置和校准因子。

  • 额外一排按钮用于直接选择通道。
    注:多通道 RIV 系统每个通道都需要一个耦合电容。为使耦合电容在 50 至 500Hz 范围内正常工作,需选用额定电压更高一级的电容。


无局部放电耦合电容和注入电容

  • 耦合电容:CC25 - 1 型,25kV,1nF,50 - 400Hz,带底座;CC50 - 1 型,50kV,1nF,50 - 400Hz,带底座;CC100 - 1 型,100kV,1nF,50 - 400Hz,带底座;CC200 - 1 型,200kV,1nF,50 - 60Hz,带底座和脚轮;CC300 - 1 型,300kV,1nF,50 - 60Hz,带底座和脚轮;CC400 - 1 型,400kV,1nF,50 - 60Hz,带底座和脚轮;CC500 - 1 型,500kV,1nF,50 - 60Hz,带底座和脚轮;CC600 - 1 型,600kV,1nF,50 - 60Hz,带底座。

  • 注入电容:IC100 - 0.1 型,100kV,100pF,50 - 400Hz,带底座;IC200 - 0.1 型,200kV,100pF,50 - 60Hz,带底座和脚轮;IC300 - 0.1 型,300kV,100pF,50 - 60Hz,带底座和脚轮;IC400 - 0.1 型,400kV,100pF,50 - 60Hz,带底座和脚轮;IC500 - 0.1 型,500kV,100pF,50 - 60Hz,带底座和脚轮。
    注:注入电容需要 CAL1C PD 校准器;多通道 PD 系统需要多个电容;耦合电容和注入电容在 400Hz 频率下,最高适用电压为 200kV。



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