特性:
超高频法(UHF法)是通过超高频信号传感器接收局部放电过程辐射的超高频电磁波,实现局部放电的检测。
一、UHF检测局部放电的原理
超高频法(UHF法)是通过超高频信号传感器接收局部放电过程辐射的超高频电磁波,实现局部放电的检测。研究认为:变压器每一次局部放电都发生正负电荷中和,伴随有一个陡的电流脉冲,并向周围辐射电磁波。试验结果表明:局部放电所辐射的电磁波的频谱特性与局放源的几何形状以及放电间隙的绝缘强度有关。当放电间隙比较小时,放电过程的时间比较短,电流脉冲的陡度比较大,辐射高频电磁波的能力比较强;而放电间隙的绝缘强度比较高时,击穿过程比较快,此时电流脉冲的陡度比较,辐射高频电磁波的能力比较强。变压器油-隔板结构的绝缘强度比较高,因此变压器中的局部放电能够辐射很高频率的电磁波,最高频率能够达到数GHz。荷兰KEMA 实验室的 Rutgers 等人和英国Strathclyde 大学的 Judd 等人的研究表明:油中放电上升沿很陡,脉冲宽度多为纳秒级,能激励起1GHz 以上的超高频电磁信号。它可以通过超高频传感器加以耦合接收,这就为进一步研究超高频检测技术在电力变压器中的应用提供了依据。在超高频范围内(300MHz~3000 MHz)提取局部放电产生的电磁波信号,外界干扰信号几乎不存在,因而检测系统受外界干扰影响小,可以极大地提高变压器局部放电检测(特别是在线检测)的可靠性和灵敏度。
二、实物图
传感器外型
接线端
现场安装方式
三、技术指标
小型化UHF宽带接收天线
名 称
|
小型化UHF宽带接收天线
|
|
|
技 术 指 标
|
电气性能指标
|
1
|
工作频带
|
300MHz-1500MHz
|
2
|
增益
|
3dBi(典型值)
|
3
|
驻波比
|
≤2(典型值)
|
4
|
工作效率
|
60%(典型值)
|
5
|
工作温度
|
-40℃~+85℃
|
环境条件
|
温度:25℃ 湿度:35%
|
|
|
|
|
技 术 指 标 要求
|
|
1
|
函数类型
|
Chebyshev
|
2
|
工作频带
|
300MHz-1500MHz(可变)
|
3
|
带内波动
|
≤1dB
|
4
|
插入损耗
|
≤1dB
|
5
|
回波损耗
|
≤-15dB (典型值)
|
6
|
阻带抑制度
|
≤-45dB (典型值)
|
7、
|
工作温度
|
-40℃~+85℃
|
|
8、 检测频率范围: 300MHz-600MHz、
1000MHz-1500MHz
9 检测灵敏度:-75dBm~-35dBm
10 输出电压(高阻抗):100mV~3V
11 电源:8V-15V;电流:120mA
12 输出和电源接头:SMA座
外型尺寸
|
|
|