2021电力设备带电检测仪器技术规范第 8 部分:特高频法局部放电带电检测仪技术规范.docx

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1、电力设备带电检测仪器技术规范第 8 部分:特高频法局部放电带电检测仪技术规范目次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 检测原理35 结构组成36 巡检仪分类37 技术要求38 试验项目及要求59 检测规则610 标志、包装、运输、贮存9附录 A(规范性附录)特高频法局部放电带电检测仪图谱数据格式规范11附录 B(资料性附录)特高频传感器平均有效高度测试方法14附录 C(资料性附录)检测灵敏度与动态范围试验方法17附录 D(资料性附录)SF6 气体绝缘电力设备特高频局部放电缺陷模型18编制说明20电力设备带电检测仪器技术规范标准分为二十一个部分:第 1 部分:带电检测仪器通用

2、技术规范;第 2 部分:红外热像仪技术规范;第 3 部分:紫外成像仪技术规范;第 4-1 部分:油中溶解气体分析带电检测仪器技术规范(气相色谱法);第 4-2 部分:油中溶解气体分析带电检测仪器技术规范(光声光谱法);第 5 部分:高频法局部放电带电检测仪器技术规范;第 6 部分:电力设备接地电流带电检测仪器技术规范;第 7 部分:电容型设备绝缘带电检测仪器技术规范;第 8 部分:特高频法局部放电带电检测仪器技术规范;第 9 部分:超声波法带电检测仪器技术规范;第 10 部分:支柱瓷绝缘子带电探伤测试仪器技术规范;第 11 部分:SF6 气体湿度带电检测仪器技术规范;第 12 部分:SF6 气

3、体纯度带电检测仪器技术规范;第 13 部分:SF6 气体分解物带电检测仪器技术规范;第 14 部分:SF6 气体泄漏激光成像法带电检测仪器技术规范;第 15 部分:SF6 气体泄漏红外成像法带电检测仪器技术规范;第 16 部分:暂态地电压法带电检测仪器技术规范;第 17 部分:开关设备机械特性带电检测仪器技术规范;第 18 部分:开关设备分合闸电流参数带电检测仪器技术规范;第 19 部分:变压器有载分接开关声学指纹带电检测仪器技术规范;第 20 部分:电抗器振动测试仪技术规范;第 21 部分:X 射线成像检测仪技术规范。电力设备带电检测仪器技术规范第 8 部分:特高频法局部放电带电检测仪技术规

4、范1 范围本部分规定了特高频局部放电带电检测仪的组成部分、产品分类、技术要求、试验项目及要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存要求等。本部分适用于特高频局部放电带电检测仪的设计、生产、采购和检验。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本部分。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本部分。DL/T 4172006电力设备局部放电现场测量导则Q/GDW 11682013输变电设备状态检修试验规程Q/GDW XXX电力设备带电检测仪器技术规范 第1部分:带电检测仪器通用技术规范Q/GDW 11059.22013气体绝缘

5、金属封闭开关设备局部放电带电测试技术现场应用导则 第2部分:特高频法3 术语和定义下列术语和定义适用于本部分。3.1 3.1局部放电partial discharge指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其他位置。DL/T 4172006,术语和定义3.13.2 3.2带电检测energized test一般采用便携式检测设备,在运行状态下,对设备状态量进行的现场检测,其检测方式为带电短时间内检测,有别于长期连续的在线监测。Q/GDW 11682013,术语和定义3.13.3 3.3特高频(UHF)ultra high frequency 指频率为

6、300MHz3000MHz的频段。13.4 3.4特高频局部放电带电检测仪ultra high frequency energized test partial discharge detector 在运行状态下,对电力设备局部放电产生的特高频电磁波信号进行检测的仪器。按照仪器检测功能可以分为巡检型和诊断型。3.5 3.5吉赫兹横向电磁场室(GTEM)gigahertz transverse electro-magnetic cell由三角形带状金属隔板为内导体和矩形截面喇叭状外导体构成的锥形同轴传输线,在直流到数GHz 频率范围内,可用于对电子装置进行辐射电磁场发射测量和抗扰性试验。3.6

7、3.6有效高度effectiveheight表征特高频局部放电传感器将局部放电辐射的电磁波能量转换为电压信号的能力,量纲为mm。其定义为:式中:f为信号频率;H ( f ) = Uo ( f )eEi ( f )(1)Ei(f)为频率 f 时传感器入射电磁波的电场强度幅值; Uo(f)为频率f 时传感器的输出电压幅值。3.7 3.7平均有效高度average effective height特高频局部放电传感器各频率点有效高度的累计平均值。3.8 3.8局部放电相位分布图(PRPD)phase-resolved partial-discharge pattern在一段时间内统计和描述局部放电信

8、号的幅值、频次和相位关系的二维或三维图谱。3.9 3.9脉冲序列相位分布图(PRPS)phase-resolved pulse-sequence pattern 描述局部放电信号的幅值、相位和时间关系的三维图谱。3.10 3.10检测灵敏度detection sensitivityimin在实验室检定条件下1),检测装置所能分辨的最小脉冲电场强度峰值E。3.11 3.11动态范围dynamic scopei max在实验室检定条件下2),检测装置所能检测的最大可测脉冲电场强度峰值E与最小瞬态电场强度峰值E的比值,用对数方式表示为20 lg Ei max 。19iminEi min4 检测原理电

9、力设备中局部放电电流脉冲具有陡的上升前沿和短的持续时间,能够激发出特高频电磁波。电磁波在设备内部传播,或经由无屏蔽介质向外辐射,通过内置或外置特高频传感器耦合至检测仪器,实现局部放电检测。5 结构组成特高频局部放电带电检测仪一般由UHF传感单元、信号处理单元和分析诊断单元组成。5.1 UHF 传感单元用于耦合设备内部局部放电产生的电磁波信号,包括特高频传感器和射频同轴传输电缆,安装方式主要有内置式和外置式。5.2 信号处理单元对传感器的信号进行滤波、放大、检波处理及模数转换。5.3 分析诊断单元实现局部放电信号的分析、处理及数据存储,并具备人机交互功能。6 检测仪分类6.1 巡检型可用于设备例

10、行试验检测,应具备7.3.1所述的功能要求。6.2 诊断型可用于例行试验和诊断性试验检测,应具备7.3.2所述的功能要求。7 技术要求7.1 工作条件7.1.1 使用环境条件特高频法局部放电带电检测仪的使用环境要求如下:2) 参 见 8.4.3a)环境温度:-1050;b)环境相对湿度:50(590)%RH;c)大气压力:(80kPa110)kPa。7.1.2 工作电源特高频法局部放电带电检测仪的工作电源要求如下:d)直流电源:5V36V 电池;e)交流电源:220(110%)V,频率 50(15%)Hz。7.2 通用技术要求通用技术要求按照Q/GDW XXX 电力设备带电检测仪器技术规范第1

11、部分:带电检测仪器通用技术规范中的相关条目执行。7.3 功能要求7.3.1 基本功能基本功能按照Q/GDW XXX 电力设备带电检测仪器技术规范第1部分:带电检测仪器通用技术规范中的5.2.1规定执行。7.3.2 巡检型专项功能巡检型检测仪的专项功能如下:a) 应能实现局部放电的特高频检测,并具备放电信号幅值实时显示功能;b) 应具有电压相位信号内同步或外同步功能,并具备 PRPS 图谱实时显示功能;c) 检测结果图谱显示应具有一定的动态刷新速率,刷新频率不小于每秒 1 次;d) 应采用充电电池供电,充满电单次持续工作时间不低于 4 小时,充电时仪器仍可正常使用;e) 测试数据的存储和导出应包

12、括图片和数据文件方式,数据文件的格式应满足附录 A 要求。7.3.3 诊断型专项功能诊断型检测仪的专项功能如下:a) 应能实现局部放电的特高频检测,并具备放电信号幅值实时显示功能;b) 应具有电压相位信号内、外同步功能,并具备 PRPD、PRPS 谱图实时显示功能;c) 检测结果图谱显示应具有一定的动态刷新速率,刷新频率不小于每秒 1 次;d) 测试数据的存储和导出应包括图片和数据文件方式,数据文件的格式应满足附录 A 要求,并具备测试数据查看和管理功能;e) 同时检测通道数应不少于 3 个;f) 应具有放电类型识别诊断功能;g) 应具有在线监测模式功能,单次持续监测时间不小于 7 天,可根据

13、现场实际情况调整设置局部放电信号的自动存储条件(如放电信号阈值、存储周期、变化率等参数)。7.4 性能特性7.4.1 传感器的平均有效高度特高频传感器检测频带至少覆盖300MHz1500MHz,在300MHz1500MHz频带内平均有效高度应不小于8mm,且最小有效高度不小于3mm。同时应提供1500MHz3000MHz的平均有效高度测试数据。7.4.2 检测灵敏度特高频局部放电带电检测仪(含传感器)在GTEM中测试的检测灵敏度不大于7mV/m(17dBmV/m)。7.4.3 动态范围特高频局部放电带电检测仪的动态范围不应小于40dB,在动态范围内检测结果应能有效反映局部放电强度的变化。7.4

14、.4 局部放电类型的正确识别率诊断型特高频局部放电带电检测仪应能正确判断GIS中典型局部放电类型,包括:自由金属颗粒放电、悬浮电位体放电、沿面放电、绝缘件内部气隙放电、金属尖端放电等,可对局部放电发生的类型进行统计,诊断结果应当简单明确,典型缺陷放电信号的正确识别率不低于80%。7.4.5 稳定性巡检型特高频局部放电带电检测仪在标定源输出50V100V范围内仪器各项功能正常,连续工作4 小时后,其GTEM检测信号幅值的变化应不超过5%。诊断型特高频局部放电带电检测仪在标定源输出50V100V范围内仪器各项功能正常,连续工作24 小时后,其GTEM检测信号幅值的变化应不超过5%。7.4.6 便携

15、性特高频局部放电带电检测仪应携带方便、操作便捷,并适用于单人独立或两人配合开展检测工作。巡检型仪器主机重量不应超过3Kg。7.4.7 其他要求带电检测仪的其它要求如下:a) 传感器特征阻抗应为 50 欧姆,传感器、射频同轴电缆、信号处理单元的连接应采用 N-50 系列射频同轴连接器;b) 射频同轴电缆应耐磨、抗弯折,具有良好的电磁屏蔽性能,诊断型检测仪每个检测通道配备的射频同轴电缆长度不小于 10m;c) 各类信号线、电源线的安装与连接应牢固、可靠;d) 特高频局部放电带电检测仪应配置专用便携式防振仪器箱,主机机箱的设计、材料、工艺应具备较高的机械强度,适合变电站、配电站室、电缆隧道等电力设备

16、检测现场环境。8 试验项目及要求8.1 试验环境除环境影响试验之外,其它试验项目应在如下试验环境中进行: a)环境温度:(15+35);b)相对湿度:(2575)%;c)大气压力:(80110)kPa。8.2 通用技术条件试验通用技术条件试验项目参照Q/GDW XXX 电力设备带电检测仪器技术规范第1部分:带电检测仪器通用技术规范中的相关条目执行。8.3 功能检查依据7.3进行逐项检查,所有功能应能正确运行。8.4 性能特性测试8.4.1 传感器平均有效高度试验采用GTEM检测传感器在300MHz1500MHz频带范围内的平均有效高度,应符合7.4.1中的要求。 具体测量方法参见附录B。8.4

17、.2 检测灵敏度试验采用GTEM检测特高频局部放电带电检测仪(含传感器)所能检测的最小瞬态电场强度峰值,应符合7.4.2中的要求。具体测量方法参见附录C。8.4.3 动态范围试验采用GTEM检测特高频局部放电带电检测仪(含传感器)所能检测的动态范围,其值应符合7.4.3 中的要求,具体测量方法参见附录C。8.4.4 局部放电类型正确识别率试验在能够稳定检测GIS内部局部放电信号的情况下,检验检测仪能够准确识别自由金属颗粒放电、悬浮电位体放电、沿面放电、绝缘件内部气隙放电、金属尖端放电等典型放电类型,应对每种模型连续进行不少于20次的局部放电类型识别试验,结果应符合7.4.4中的要求。GIS局部

18、放电典型图谱参照Q/GDW 11059.22013中相关条目,GIS局部放电典型缺陷模型参见附录D。8.4.5 稳定性试验将巡检型特高频局部放电带电检测仪开机连续工作4小时,注入标定信号,检查检测仪各项功能是否正常,并记录刚开机和连续工作4小时后的GTEM检测信号幅值,检测结果应符合7.4.5中要求。将诊断型特高频局部放电带电检测仪开机连续工作4小时,注入标定信号,检查检测仪各项功能是否正常,并记录刚开机和连续工作4小时后的GTEM检测信号幅值,检测结果应符合7.4.5中要求。8.4.6 便携性检查依据7.4.6要求进行检查。8.4.7 其他检查依据7.4.7要求进行检查。9 检测规则特高频法

19、局部放电带电检测仪的检验分为型式试验、出厂试验、入网检测试验、到货抽检和定期试验五类。检验项目见表1。9.1 型式试验型式试验是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位,由检测单位依据试验条目完成检验,检验项目见表1。当出现下列情况之一时,应进行型式试验:a) 新产品定型,投运前。b) 连续批量生产的仪器每 4 年一次。c) 正式投产后,如设计、工艺材料、元器件有较大改变,可能影响产品性能时。d) 产品停产一年以上又重新恢复生产时。e) 出厂试验结果与型式试验有较大差异时。f) 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时。g) 合同规定进行型式试验时。9.2 出厂试验每台装置出厂前

20、,必须由制造厂的检验部门进行出厂检验,检验项目见表1,全部检验合格后,附有合格证,方可允许出厂。9.3 入网检测试验入网检测是对待进入运行单位应用的特高频法局部放电带电检测仪进行的检测,检验项目见表1, 试验合格后,方可投入应用。9.4 到货抽检到货抽检是对待验收使用的带电检测仪进行的抽样检测,应按照每个供应商、每种型号不少于10% 的比例(不少于1台)抽检,若抽检发现任意一台不合格,该供货商同型号产品需全部接受检测,检测项目按表1中规定执行,仪器检测合格后,方可正式使用。另外,应对到货设备按型式试验标准开展不定期抽检。9.5 定期试验使用中的特高频局部放电带电检测仪应该每2年检验一次,检验项

21、目见表1,以保证测量仪器的准确可靠。表 1 特高频法局部放电带电检测仪检验项目序号检验项目技术要求试验方法型式试验出厂试验入网检测试验到货抽检定期试验1结构和外观检查Q/GDW XXX5.1Q/GDW XXX6.22功能检验基本功能Q/GDW XXX5.2Q/GDW XXX6.33巡检型专项功能7.3.28.3表 1 (续)序号检验项目技术要求试验方法型 式试验出 厂试验入网检测试验到货抽检定期试验4诊断型专项功能7.3.38.35性能特性测试传感器平均有效高度试验7.4.18.4.16检测灵敏度试验7.4.28.4.27动态范围试验7.4.38.4.38局部放电类型正确识别率试验7.4.48

22、.4.49稳定性试验7.4.58.4.510便携性检测7.4.68.4.611安全试验接触电流Q/GDW XXX5.4Q/GDW XXX6.5.112介电强度试验Q/GDW XXX5.4Q/GDW XXX6.5.213环境适应性试验温度试验Q/GDW XXX5.5.1Q/GDW XXX6.6.114湿度试验Q/GDW XXX5.5.2Q/GDW XXX6.6.215振动试验Q/GDW XXX5.5.3Q/GDW XXX6.6.316冲击试验Q/GDW XXX5.5.4Q/GDW XXX6.6.417包装运输试验振动试验Q/GDW XXX5.6Q/GDW XXX6.718自由跌落试验Q/GDW

23、XXX5.6Q/GDW XXX6.719翻滚试验Q/GDW XXX5.6Q/GDW XXX6.720电磁兼容性试验静电放电抗扰度试验Q/GDW XXX5.7.1Q/GDW XXX6.8.121射频电磁场辐射抗扰度试验Q/GDW XXX5.7.1Q/GDW XXX6.8.222电快速瞬变脉冲群抗扰度试验Q/GDW XXX5.7.1Q/GDW XXX6.8.323浪涌(冲击)抗扰度试验Q/GDW XXX5.7.1Q/GDW XXX6.8.424射频场感应的传导骚扰抗扰度试验Q/GDW XXX 5.7.1Q/GDW XXX 6.8.5表 1 (续)序号检验项目技术要求试验方法型 式试验出 厂试验入网

24、检测试验到货抽检定期试验25工频磁场抗扰度试验Q/GDW XXX5.7.1Q/GDW XXX6.8.626电压暂降、短时中断抗扰度试验Q/GDW XXX5.7.1Q/GDW XXX6.8.727外壳防护性试验防尘试验Q/GDW XXX5.8.1Q/GDW XXX6.9.128防水试验Q/GDW XXX5.8.2Q/GDW XXX6.9.2注:表示规定必须做的项目;表示规定可不做的项目。10 标志、包装、运输、贮存10.1 标志10.1.1 每台仪器应有明晰的铭牌,内容如下:a) 仪器型号;b) 产品全称;c) 制造厂全称及商标;d) 仪器参数;e) 出厂年月及编号。产品全称应能够区分巡检型与诊

25、断型仪器,仪器参数一般应包括:额定电压、额定功率、传感器平均有效高度、动态范围等。10.1.2 在包装箱的适当位置,应标有显著、 牢固的包装标志,内容包括:a) 发货厂名、产品名称、型号;b) 包装箱外形及毛重;c) 包装箱外面书写“防潮”、“小心轻放”、“不可倒置”等字样;d) 包装箱的标志应符合 GB/T 191 的要求。10.2 包装10.2.1 产品包装前的检查:a) 产品的合格证书、产品说明书、出厂检测报告、附件、备品备件齐全;b) 产品外观无损伤;c) 产品表面无灰尘。10.2.2 产品应有内包装和外包装,包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施。10.3 运输产品应适用于陆运、

26、空运、水(海)运,运输装卸包装箱上的标准进行操作。10.4 贮存包装好的装置应存贮在环境温度为(-4060)、湿度不大于85的库房内,室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体,不受灰尘雨雪的侵蚀。附录A(规范性附录)特高频法局部放电带电检测仪图谱数据格式规范A.1 概述特高频法局部放电带电检测仪图谱数据格式规范用于规范该类仪器图谱数据导出时的格式要求。A.2 格式要求A.2.1 文件格式文件格式要求如下:a) 文件采用扩展名为.dat 的二进制数据格式进行存储,每个.dat 文件存储一张 PRPD 或 PRPS 图谱的数据。b) 文件名规则为:仪器厂家及型号编码_图谱类型_图谱生成时间.dat。仪

27、器厂家及型号编码为数字、字母或两者的组合,最多为 32 个字符。图谱类型:PRPD 图谱为 0,PRPS 图谱为 1。图谱生成日期格式为:YYYYMMDDhhmmss。仪器厂家及型号编码、图谱类型、图谱生成时间之间用下划线分隔。示例:BiShengPD001_0_20140823185809.datc) 每个.dat 文件大小不超过 500KB。A.2.2 数据格式数据格式见表A.1。表A.1数据格式数据项数据类型长度备注字节顺序规范版本号float4字节所使用的数据格式规范版本号,例如1.0。0:3图谱类型编码char1字节标识该文件是PRPD 图谱还是PRPS图谱。PRPD:0x00PRP

28、S: 0x014:4相位窗数mint4字节工频周期被等分成m 个相位窗,每个相位窗跨360/m度。5:8量化幅值nint4字节幅值范围的等分区间数。 如果该文件是PRPS图谱,则该4个字节清零, 赋值为:0x00000000。9:12幅值单位char1 字节表示幅值的单位13:13dBm: 0x01 mV: 0x02%: 0x03幅值下限float4 字节仪器所能检测到的放电信号幅值的下限。14:17幅值上限float4 字节仪器所能检测到的放电信号幅值的上限。18:21工频周期数pint4字节图谱工频周期的个数。 如果该文件是PRPD图谱,则该4个字节清零,赋值为:0x00000000。22

29、:25放电类型概率char88字节表示仪器诊断结果的放电类型概率。数组元素0至7分别存储正常、尖端放电、悬浮放电、沿面放电、内部放电、颗粒放电、外部干扰和其它共8 种情况的概率,每个元素可以是整数0 至100中的某数。实例: 数组元素3为69,表示沿面放电的概率为69%。如果诊断结果为正常,则为数组元素0 赋值100,数组元素1 至7赋值0。如果仪器不具备放电类型诊断功能,则为数组元素0至7赋值0x00。26:33局部放电图谱数据intmn或 floatpm4*m*n字节或4*p*m 字节如果该文件是PRPD 图谱,则为intmn, m为相位窗数,n为量化幅值, 数组元素xy的值表示在对应第x

30、相位窗和第y幅值处发生的放电次数。如果该文件是PRPS图谱,则为floatpm,34:34+4*m*n-1或34:34+4*p*m-1p为工频周期数,m为相位窗数,数组元素xy的值表示在对应第x个周期的第y相位窗处发生的放电的幅值。附录B(资料性附录)特高频传感器平均有效高度测试方法B.1 GTEM测量平台的组成GTEM测量平台由标定源、高速示波器、参考传感器、GTEM小室、测控计算机等组成。平台示意图见图B.1示。参考传感器标定源高速示波器测控计算机被测传感器GTEM 小室图B.1GTEM 测量平台示意图B.2 测试系统组件本标准推荐各关键组件指标如下:a) 标定源:1) 输出幅值 0100

31、V 可调的方波或双指数脉冲; 2)上升沿(20%80%)300ps;3) 半波时间 4ns100ns;4) 重复率宜为 50200Hz。b) GTEM 小室:1) 频率范围:DC2GHz;2) 输入阻抗:典型值:502;3)电压驻波比:1.5;4)规格尺寸:不小于 400021001400mm(长宽高);5)GTEM 上传感器测试窗口位于顶部后三分之一场强较均匀的区域,开孔直径150mm。GTEM 小室规格尺寸和开孔说明如图 B.2 所示。c) 参考传感器考虑到短单极探针具有不失真接收的特性,本标准推荐采用单极探针作为参考传感器。单极探针的规格尺寸为:半径 r=0.65mm;高度 h=25mm

32、。单极探针参考传感器外观如图 B.3 所示。单极探针参考传感器的有效高度曲线如图 B.4 所示。d) 示波器示波器的模拟带宽要求不低于2GHz,采样率不低于10GS/s。21614179(a) 侧视图1430 (b) 后视图2002161(c) 顶视图图B.2GTEM 规格尺寸示意图a) 实物图b) 结构尺寸图图B.3单极探针有效高度/ mm1010.100.51频率/GHz1.52图B.4单极探针理论与实测有效高度曲线B.3 特高频传感器有效高度曲线的测量原理通过标定源向GTEM小室内注入电压幅值为20V(推荐值)的标定脉冲信号,在GTEM小室内建立覆盖300M1500MHz频带范围的脉冲电

33、磁场。其原理如图B.5所示。图B.5采用 GTEM 小室的参考测量法原理图中,Vi标定源注入 GTEM 小室的脉冲电压信号;Hcell , Hsys分别为 GTEM 小室和测量系统的传递函数;Ei GTEM 小室内传感器所在位置处的脉冲电场;Href , Hsens分别为参考传感器和被测传感器的有效高度;Vor , Vos分别为参考传感器和被测传感器对于Ei 的电压响应;VMr , VMs分别为经测量系统实测的参考传感器和被测传感器对于Ei的电压响应。将参考传感器置于GTEM小室开孔处,通过测量系统得到此时参考传感器的电压响应VMr,将被测传感器置于GTEM小室开孔处,通过测量系统得到被测传感

34、器的电压响应VMs,利用已知的参考传感器有效高度Href,依据式(2)计算出被测传感器的有效高度,然后在300M1500MHz频段内计算平均值得到被测传感器的平均有效高度。H= VMs H. (2)sensVMrref附录C(资料性附录)检测灵敏度与动态范围试验方法本部分推荐采用GTEM小室来进行特高频局部放电带电检测仪检测灵敏度的测试。GTEM小室用来屏蔽外界干扰,并且通过其过渡型传输线式的结构消除信号折反射和传播衰减的影响,如图C.1所示。测控计算机被测天线标定脉冲源GTEM 小室被测检测系统图C.1UHF 监测装置灵敏度标定平台示意图具体标定方法为:a) 对标定脉冲源在 0100V(推荐

35、值)的输出范围内从 0V 开始以 1V 为步长连续调节标定源输出电压幅值,各输出电平下 GTEM 小室内参考传感器安装位置处的场强进行标定,建立标定源输出电平与 GTEM 小室检测点场强的映射关系,具体可通过公式(3)由参考天线的输出Uo 来反推。HE = Uo. (3)式中:irefUo 为参考传感器输出电压幅值频域曲线;Href 为参考传感器的有效高度曲线。由Ei 即可求得入射场的时域波形Ei (t) 。b) 将被测传感器与检测仪连接,调节标定源输出电压幅值使检测仪以不小于 2 的信噪比可靠反映出标定信号,记录此时标定源输出电压幅值 Vi1,根据(a)中得到的映射关系得出该标定源输出电压幅

36、值Vi1 对应的时域最大电场强度 Eitmax1,Eitmax1 即为检测仪的检测灵敏度。c) 将被测传感器置于 GTEM 小室开孔处,并将被测传感器与检测仪连接,调节标定源输出电压幅值使检测仪正好达到其满量程,记录此时标定源输出电压幅值 Vi2,利用标定源输出电压幅值 Vi 与 GTEM 小室开孔处的时域最大电场强度Eitmax 间的对应关系曲线得到 Eitmax2,该电场强 度即为检测仪最大可测瞬态场强 Eitmax2。d) 根据 F=Eitmax2/Eitmin1 计算最大可测瞬态电场强度与装置灵敏度之间的倍数关系,F 即为检测仪 的动态范围。本附录关于标定源及GTEM小室特性与附录B相

37、同。附录D(资料性附录)SF6 气体绝缘电力设备特高频局部放电缺陷模型用于SF6气体绝缘电力设备的特高频局部放电缺陷模型可以参照表D.1的方式设置。表D.1SF6 气体绝缘电力设备特高频局部放电缺陷模型序号类型试验模型模型描述1电晕放电 电晕放电模型采用针板模型。高压端为尖端电极,低压端为平板电极。绝缘介质为SF6 气体。2气隙放电气隙放电模型采用平板电极。在两电极间放置绝缘材料,绝缘材料中包含有气体空隙。绝缘介质为SF6 气体。3悬浮电极放电悬浮电极放电模型采用针形电极。在绝缘板上放置金属件。绝缘介质为SF6 气体。4沿面放电沿面放电模型高压端采用柱形电极,低压端采用平板电极。在两电极间放置绝缘薄板。绝缘介质为SF6 气体。5自由颗粒放电 自由颗粒放电模型采用平板电极。在低压平板电极上放置金属颗粒。绝缘介质为SF6 气体。

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