带冲击电压的局部放电测试仪

SCHLEICH 的局部放电测试仪SCHLEICH 冲击电压测试与局部放电分析SCHLEICH ,形成了一套功能强大的测试方案,可用于评估电气绕组的绝缘质量——尤其是电机、发电机、变压器和线圈。

冲击电压试验旨在模拟各种电气负载,例如变频器运行、开关操作或电压尖峰所产生的负载。为此,将一个充电后的冲击电容器(其电压上升时间极短)接入被测对象(DUT)。该试验旨在及早发现绝缘缺陷、绕组短路或制造缺陷。

与此同时,系统还会检测并分析局部放电(PD)。局部放电是指局部绝缘击穿,虽然不会立即导致完全短路,但会长期损害绝缘层。该测量过程符合标准要求,具有高灵敏度且具备频率选择性。

要点:

  • 通过冲击电压和局部放电分析实现绝缘故障的早期检测
  • 非常适合批量生产、质量保证和研发
  • 可实现自动化,并能集成到现有生产流程中
  • 非常适合用于维护、维修和故障诊断

MTC2R7

带局部放电检测功能的通用绕组测试仪

要确定绕组是否适用于变频器,基于 DIN EN 60034-18:2014 标准的局部放电试验是唯一适用的方法。
局部放电试验需与冲击电压试验结合进行。

用于电气设备(TE)测试的测试设备及其测试电压

  • 6 千伏
  • 12 千伏
  • 15 千伏
  • 25 千伏

测量

  • PDIV – 局部放电起始电压
  • RPDIV – 重复性局部放电起始电压
  • RPDEV – 重复性局部放电耐受电压
  • PDEV – 局部放电击穿电压

非常适合

  • 汽车
  • 研究与开发
  • 检测实验室
  • 维修
  • 维护
  • 服务

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MTC3R2

通用绕组测试仪 unlimited——带局部放电测试功能

要确定绕组是否适用于变频器,基于 DIN EN 60034-18:2014 标准的局部放电试验是唯一适用的方法。
局部放电试验需与冲击电压试验结合进行。

用于电气设备(TE)测试的测试设备及其测试电压

  • 6 千伏
  • 15 千伏

测量

  • PDIV – 局部放电起始电压
  • RPDIV – 重复性局部放电起始电压
  • RPDEV – 重复性局部放电耐受电压
  • PDEV – 局部放电击穿电压

非常适合

  • 汽车
  • 研究与开发
  • 检测实验室

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电压分析仪

直接在绕组上进行精确的局部放电电压测量

适用于生产和检测实验室。

  • 直接在被测对象上测量电压——不受线路影响
  • 3通道精密高频探头
  • 超快速测量
  • 高测量分辨率
  • 此外,还可通过被动或主动天线进行局部放电测量
  • 集成式计量点切换
  • 非常适合高难度的考试

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小贴士:

采用冲击电压的局部放电试验

局部放电试验(也称为“TE试验”或英文“PD测试”)与冲击电压试验一起,是当今用于可靠检测绕组故障的最重要且最具参考价值的测试方法之一。它能毫不留情地揭示各种绝缘、材料和生产缺陷。

为什么局部放电测试如此重要。

电动机、发电机、转子、定子、变压器、阀门线圈、各类绕组产品等,只有具备高电气绝缘强度、优良的材料质量和无瑕疵的制造工艺,才能确保其安全、持久地运行。绝缘性能不佳可能会迅速导致设备彻底失效。

通过将局部放电测试与冲击电压测试相结合,您可以评估绕组内部以及与叠片之间的绕组和绝缘系统的质量。

为了几乎涵盖卷绕产品的所有检测领域,SCHLEICH 开发SCHLEICH 电压范围从 1,000 伏至 15,000 伏的检测设备。

不过,局部放电测试无法取代所有已知的测试方法。因此,在多数情况下,测试仪或自动测试仪都是由多种测试方法组合而成的。其基础始终是冲击电压测试,最好与局部放电测试结合使用。

在被测对象的哪个部位进行测试。

冲击电压试验相当于“深入观察绕组”

  • 在绕组内部,从一匝到另一匝
  • 从绕组到绕组
  • 从一个阶段到另一个阶段
  • 从绕组到铁芯

进行高压测试时,这种方法行不通。

仅靠高压试验无法达到如此高的测试深度。最理想的方法是将冲击电压试验与局部放电试验相结合。

冲击电压试验外,局部放电试验还能检测出这些故障。

  • 变频器兼容性不足
  • 绝缘间距过小
  • 位置不当的相位分离器
  • 隔离缺陷
  • 漆包铜线缺陷
  • 电位差较大的匝间间距问题
  • 相间距问题
  • 与铁芯之间的间距问题
  • 层间距问题
  • ……

局部放电测试在技术上是如何进行的?

该冲击电压测试仪通常会产生一个具有极陡上升/下降边沿的高压脉冲。

为此,需将设备内置的冲击电容器充电至所需电压。一旦达到测试电压,测试仪便通过一个高速半导体开关将充电后的电容器与待测绕组连接起来。由此形成了一个由被测对象的电感和充电电容器组成的谐振电路。 振荡回路的脉冲响应最初表现为电压的急剧上升,随后呈现出衰减振荡形式的典型电压波形。

如果存在上述类型的缺陷,在施加较高测试电压时,并不一定会发生高能闪络放电。然而,当局部放电起始电压被超过时,缺陷处可能会发生局部、低能的放电。这些放电既看不见也听不到,但往往会在短时间内导致绝缘完全失效。

局部放电也称为预放电,因为它早在较低的测试电压下就会出现。因此,它是一种即将发生的损坏的“先兆”。
这正是局部放电测试如此引人关注且重要的原因。

部分放电测试的进行方法如下。

局部放电是交流(AC)高压试验和/或冲击电压试验的伴随现象。

由于每次电荷放电都会辐射出电磁波,因此可以通过天线很好地接收局部放电。对于开放式绕组而言,这种接收效果尤为理想。也就是说,只要绕组没有像完全组装好的电动机或发电机那样被金属外壳包裹,就能实现这种接收。

由于局部放电也会沿被测对象的连接线传播,因此对于完全由金属屏蔽的绕组,也可以使用耦合模块来测量局部放电。

对绕组系统局部放电测试仪的要求。

SCHLEICH具有以下特点:

  • 符合标准的检测
  • 冲击电压脉冲 高电压陡度
  • 高速高分辨率测量技术
  • 确定
    • 工作电压
    • 重复施加电压
    • 周期性断电
    • 断电电压
  • 全自动分析
  • 在被测对象的不同绕组端子之间实现全自动切换
  • 研发、生产与服务——德国制造

SCHLEICH凝聚了30余年的经验与开创性成果。自问世之初,该系列产品的测量技术便始终采用数字化设计,而非模拟技术。我们始终坚持应用最先进的技术。

如何选择合适的局部放电测试仪。

如果您只想对被测对象进行局部放电测试,单通道测试仪是理想的选择。该设备包含冲击电压测试功能,可作为检测局部放电的基础。

如果被测对象还需要进行其他测试,我们推荐使用我们的组合式测试仪/多功能测试仪。该设备可集成额外的测试方法,例如局部放电测试、交流高压测试(如有需要可配合局部放电测试)、欧姆电阻测试、旋变场测试等。 全自动测试方法切换功能确保在测试过程中无需手动重新连接被测对象上的测量线。

得益于我们冲击电压测试仪直观且便捷的操作,每次测试都能快速、精准且经济高效地完成。

SCHLEICH 产品系列——期待更多!

带局部放电功能的冲击电压试验机

 
  • 冲击电压范围为1,000 V至50,000 V
  • 部分放电电压范围为1,000 V至15,000 V
  • 可扩展以支持任何其他所需的测试方法
  • 用于与电脑通信的标准化接口,如RS 232、以太网/局域网、USB
  • 24 V 数字 I/O 用于 PLC 通信
  • 可扩展至工业以太网和现场总线系统,用于PLC通信
  • 几乎无限的存储空间,用于存储检验计划和检验结果
  • 所有参数均由软件设定

定制化检测设备与系统

 
  • 单项和组合测试仪
  • 配备
    继电器矩阵的自动测试机/测试系统(2、3、4、6、9、12、15、18、21……100个端子)
  • 完整的检测工位
  • 配备转运系统的生产线
  • EOL 工作站
  • 大型设施

全方位服务

 
  • 凭借专业知识提供专业咨询
  • 仔细的首次调试
  • 定期进行经认证的校准
  • 由我们的服务团队提供的售后支持
  • 电话服务、远程维护或现场服务
  • 定制化培训
  • SCHLEICH.CARE.PREMIUM

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