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瑞士HAEFELY DDX9161实验室多通道局放检测仪,专为高压实验室研发,全数字化架构搭载高阶可调数字滤波,局放*灵敏度可达 0.01pC。遵循 IEC 60270、CISPR、NEMA 标准,支持 PRPD 相位解析、FFT 频谱分析,光纤隔离保障试验区安全;多台可菊花链级联拓展通道,配套软件可采集数据、生成 PDF 检测报告。多用于变压器、GIS 开关柜、电力电缆、互感器、避雷器等高压设备局放试验与科研检测。
瑞士HAEFELY DDX9161实验室多通道局放检测仪产品简介
DDX 9161 是一款专为实验室优化、高度集成、多功能的局部放电与无线电干扰电压检测仪,*可同时接入四路局部放电 / 无线电干扰电压及电压测量通道,是一台全数字化、高性能的前沿局部放电检测设备。
电力配电变压器
计量互感器
标准供货清单
局部放电检测仪主机瑞士HAEFELY DDX9161实验室多通道局放检测仪技术参数
| 局部放电(PD)测量 | |
| 参数 | 规格 |
| 输入阻抗 | 50 Ω |
| 局部放电滤波器(-6dB 衰减) | 频段 1:30 kHz ~ 1.5 MHz,可选带宽 3 kHz ~ 1.47 MHz |
| 频段 2:300 kHz ~ 20 MHz,可选带宽 30 kHz ~ 19.7 MHz | |
| 检测灵敏度 | 搭配 AKV 9360 耦合器、积分滤波模式下 ≤ 0.01 pC |
| 线性误差 | < ±1 % |
| 示波器功能 | 采样率 100 MSps,记录时长自由设定:1 μs ~ 20 ms |
| 频谱分析仪(FFT 快速傅里叶变换) | 0 ~ 50 MHz,频率分辨率 2.5 kHz |
| 内置测量阻抗(选配) | |
| 参数 | 规格 |
| 局部放电输入 | 50 Ω,最大有效值电流 1 A |
| 局部放电输入频率范围 | 20 kHz ~ 25 MHz(-6dB 衰减);10 kHz ~ 30 MHz(-20dB 衰减) |
| 电流测量(分流采样) | 全精度区间:有效值 10 μA ~ 1 A |
| 同步触发最低电流:有效值 0.2 μA | |
| 电压测量 | |
| 参数 | 规格 |
| 输入电压量程 | 全精度区间:有效值 0.1 ~ 283 V(峰值 0.14 ~ 400 V) |
| 同步触发最低电压:有效值 0.2 mV | |
| 频率范围 | 直流、10 ~ 600 Hz 交流 |
| 输入阻抗 | 标称 1 MΩ 并联 3 pF(实测 968 kΩ ± 0.1 %) |
| 线性误差 | 交流:± 0.1 % ± 100 µV;直流:± 0.1 % ± 1 mV |
| 同步信号来源 | 输入测量电压 |
| 无线电干扰电压(RIV)测量系统 | |
| 参数 | 规格 |
| 滤波器中心频率 | 50 ~ 2150 kHz,连续可调 |
| 滤波器带宽 | NEMA 标准:4.5 kHz;CISPR 标准:9 kHz |
| 检测灵敏度 | 搭配 AKV 9360 四端耦合器直测输入,< 1 µV(NEMA/CISPR 模式通用) |
| 准峰值检波响应标准 | NEMA:NEMA 107:1987、ANSI C63.2:1996 |
| CISPR:CISPR 16-1-1:2019、CISPR 18-2:2017、NEMA 107:2016、ANSI C63.2:2016 | |
| 接口连接器 | |
| 接口类型 | 配置说明 |
| 光纤接口 | 2 路坚固浩亭 Han 3A-gw-M20 型 SC 光纤接口 |
| 局部放电输入 | 1~4 路 BNC 接口(选配) |
| 电压测量输入 | 1~4 路 BNC 接口(选配) |
| 光纤链路转换模块 | 光纤转浩亭接头,集成百兆以太网(数据传输)、USB2.0(供电 + 数据) |
| 环境、机械与供电参数 | |
| 参数 | 规格 |
| 工作环境温度 | -20 ℃ ~ +55 ℃ |
| 存储温度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度 5% ~ 95%,无凝露 |
| 外形尺寸(宽 × 深 × 高) | 342 × 315 × 86 mm(13.5 × 12.4 × 3.4 英寸) |
| 设备重量 | 6 kg(13.2 磅) |
| 防护等级 | IP 50 |
| 供电规格 | 交流 90~140V / 195~265V,50/60Hz,额定功耗 25 VA |
瑞士HAEFELY(哈弗莱)DDX9161实验室多通道局部放电与无线电干扰电压检测仪,是专为高压实验室研发的全数字化、模块化检测设备。它最多可同时接入四路局部放电或无线电干扰电压及电压测量通道,最低检测灵敏度可达0.01皮库仑,并支持多台设备菊花链级联扩展通道。设备遵循IEC 60270、CISPR与NEMA标准,提供相位解析局部放电(PRPD)图谱与FFT频谱分析,通过光纤光电隔离保障试验区安全,配套软件自动采集数据并生成PDF检测报告。它广泛用于变压器、GIS开关柜、电力电缆、互感器、避雷器等高压设备的局放试验与科研检测。其即插即用、免维护的模块化理念,降低了实验室的日常运维负担。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。
高压实验室可把DDX9161作为局放与RIV科研的核心平台。其四通道同步采集支持在变压器、GIS、电缆等试品上多点布控,配合多台菊花链级联还能扩展通道,满足复杂试品的长时观测。高阶可调数字滤波加FFT让研究者自由剥离干扰、聚焦目标频带,PRPD图谱直观呈现放电相位特征,便于归纳不同缺陷的放电指纹。设备符合IEC 60270、CISPR与NEMA,测量结果具标准可比性,生成的PDF报告含图谱与波形截图,便于论文与评审。内置低噪声电源与即插即用模块化设计降低维护负担,使科研人员专注数据分析而非设备调试。在新材料与新结构绝缘研究中,它提供的高灵敏多通道数据尤其宝贵。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。
试验可按步骤进行:先把被试变压器各监测点经AKV 9360等耦合器接到DDX9161的BNC局放输入通道,电压测量通道接分压信号,用20米浩亭光纤把主机连到控制室电脑;在配套软件选择IEC 60270局放模式或NEMA/CISPR的RIV模式,设定高阶数字滤波频段以避开背景噪声;逐步升压,设备以100兆采样点每秒记录波形并实时绘制PRPD图谱;观察各通道局放幅值与相位分布,记录闪络与异常;试验后软件自动生成带图谱的PDF报告。多台设备可菊花链级联,同步更多测点。全程高压区经光纤隔离,操作安全。升压前建议先以低电压确认各通道接线与相位同步正常,再升至试验电压,避免直接高压下排查故障的风险。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。
DDX9161的局放与无线电干扰电压测量能力依据多项国际标准。局部放电常规测试遵循IEC 60270;无线电干扰电压(RIV)测量分别满足NEMA与CISPR体系:NEMA模式对应NEMA 107:1987与ANSI C63.2:1996,CISPR模式对应CISPR 16-1-1:2019与CISPR 18-2:2017,并兼容NEMA 107:2016、ANSI C63.2:2016。RIV滤波器带宽按标准设定,NEMA为4.5千赫、CISPR为9千赫,中心频率50至2150千赫连续可调,准峰值检波符合上述标准。这些符合性使检测结果可用于合规评估与跨国互认,用户在验收时应核对设备模式设置与对应标准条款。对出口设备试验,多标准兼容能顺利通过不同技术体系的审核。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。应用范围广阔。适配性很强。技术路线成熟。值得信赖。很可靠。
DDX9161采用全数字化架构。局放信号经耦合器送入50欧姆输入的测量通道,设备内置市面灵活的高阶可调数字滤波器,可在频段1(30千赫至1.5兆赫,可选带宽3千赫至1.47兆赫)与频段2(300千赫至20兆赫,可选带宽30千赫至19.7兆赫)间切换,把测量频带移到低噪声区间抑制干扰。采样率100兆采样点每秒、记录时长1微秒至20毫秒,FFT覆盖0至50兆赫、频率分辨率2.5千赫。软件据此绘制PRPD相位解析图谱,把局放幅值按工频相位分布呈现,并同步测无线电干扰电压(RIV)。线性误差小于±1%,搭配AKV 9360耦合器在积分滤波模式下灵敏度≤0.01皮库仑,实现高灵敏检测。这种架构让微弱局放从背景噪声中清晰凸显。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。
DDX9161以高阶可调数字滤波与低噪声设计抗干扰。其数字滤波器可在两个宽频段内灵活切换并调节带宽,把测量频带移到背景噪声较低的区间,从频域抑制广播电台、开关电源等干扰;内置低噪声电源进一步降低本底。FFT频谱(0至50兆赫、分辨率2.5千赫)帮助识别干扰频率成分,指导滤波设置。光纤光电隔离使控制室与高压试验区电气隔绝,阻断共模耦合。搭配AKV 9360耦合器在积分滤波模式下灵敏度仍达≤0.01皮库仑,意味着在压低噪声的同时保持高灵敏,使微弱局放信号能从背景中凸显,适合实验室精密检测。对临近射频源的实验室,合理选带可把干扰抑制到不影响判读的水平。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。
DDX9161的PRPD相位解析图谱把局放脉冲按工频相位与幅值二维分布,是判源核心。典型内部放电在正负半周对称出现、聚类于特定相位;表面放电多偏于半周一侧;电晕则集中在过零附近,据此可区分缺陷类型。灵敏度以皮库仑表示,搭配AKV 9360在积分滤波模式下最低≤0.01皮库仑,数值越小说明可检越微弱。线性误差小于±1%,保证幅值可信。RIV模式下读数以微伏计,搭配AKV 9360四端耦合器直测输入小于1微伏。判定时把测得局放量与设备标准限值比对,超差即绝缘不良;结合PRPD形态还能定位放电性质,指导解体检查。对多源叠加的复杂图谱,应结合各通道空间位置综合判断,避免单图谱误读。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。
选型看通道数与使用环境。DDX9161是实验室级多通道设备,最多四路PD/RIV及电压通道同步、最低灵敏度0.01皮库仑、支持高阶可调数字滤波与多台级联,适合固定实验室台架、多测点同步与科研分析,且符合IEC 60270、CISPR、NEMA多项标准。便携式局放仪(如DDX 9160)更强调现场机动,通道与灵敏度配置通常低于实验室机型。若主要在厂内试验站做出厂局放与RIV检测、需PRPD与FFT深度分析,选DDX9161;若以变电站户外巡检为主、追求轻便,则便携型号更合适。两者常互补构成完整的局放检测能力。对研发型实验室,DDX9161的扩展性与标准符合性更具长远价值。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。
DDX9161面向需要多通道、高灵敏局放测量的高压实验室。电力设备制造厂在变压器、GIS、互感器出厂试验中,用它同时监测多个绕组或盆式绝缘子处的局放;电缆与避雷器研发试验也借其四通道同步采集评估绝缘缺陷。由于支持PRPD图谱与FFT,研究人员可区分内部气隙、表面放电与电晕等不同放电源。设备还能按NEMA、CISPR完成无线电干扰电压测量,适配开关设备EMC评估。多台菊花链级联可扩展通道数,满足大型试品多测点需求。相比单通道便携仪,它更契合实验室固定台架与科研长时观测。在新型绝缘材料研究中,其高灵敏与宽频特性可捕捉早期微弱放电信号。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。
使用DDX9161时应注意:局放输入为50欧姆BNC,须通过标准耦合器(如AKV 9360)接入,严禁直接施加工频高压,否则烧毁输入;耦合器选型影响灵敏度,积分滤波模式下搭配AKV 9360可达≤0.01皮库仑,错配会降低指标。光纤链路是高压隔离关键,浩亭光纤接口与转换模块不得旁路。设备内置低噪声电源、模块化即插即用,但通道扩展板卡需正确安装。环境工作温度-20至55摄氏度、湿度5%至95%无凝露,防护IP50宜置洁净实验室。供电90至140或195至265伏交流、50/60赫兹、功耗25伏安,定期核查校准维持线性误差小于±1%。长期停用应做好模块防潮,重新投用前做一次全通道自校。该仪器通道多。灵敏度非常高。适合实验室用。图谱分析直观。符合多项标准。滤波灵活可调。适合变压器测试。适合电缆试验。便于科研使用。光纤隔离安全。结果稳定可信。适合GIS检测。有助于缺陷判别。报告导出方便。适合出厂试验。抗干扰能力强。适配多种设备。现场表现稳定。