欢迎来到北京康高特 - 只为给你更好的测试体验,只为让我们成为更好的自己! English 中文

telphone

局放检测仪对比:手持式、在线式与实验室式适用场景

来源:北京康高特仪器设备有限公司 发布时间:2026-09-10 09:42:03 作者: 浏览次数:1591次 分类:技术文章

文章概述: 局部放电检测设备的选型,实质是确定用什么方式、在什么时间尺度上观察绝缘状态。手持式、在线式与实验室式三类形态建立在两套不同的测量原理之上:前两者多以特高频、高频、超声等电磁或声学量为观测对象,输出的是相对量;实验室式以脉冲电流法为基础,经校准后给出视在电荷量,输出的是可写入试验报告的定量结果。三类形态各自对应明确的技术依据:电磁法与声学法的测量方法由 GB/T 42287-2022 给出,在线监测装置的产品要求由 DL/T 1498.4-2025 规定,定量测量依据 GB/T 7354-2018 与 DL/T 417-2019,脉冲电流法仪器本身的技术要求与检验规则由 DL/T 846.4-2016 规定。本文还梳理了量程、灵敏度与误差三个容易被误读的指标,说明灵敏度不等于判定阈值、量程下半段的相对误差会明显放大等现象,并结合北京康高特(KGT)自研的金吒手持式多功能局放测试仪、孟德多源局放测试仪与北京康高特(KGT)代理的英国 IPEC ASM、ASM-P 局放监测系统,给出从被测设备类型出发的选型判断顺序。

局部放电检测设备的选型,表面上是在挑仪器,实质是在确定用什么方式、在什么时间尺度上观察绝缘状态。同一面开关柜,巡检人员手持设备每周走过一次测得的暂态地电压读数、在线监测装置连续三个月累积的放电趋势、交接试验时在试验电压下测到的视在电荷量,三者描述的并不是同一件事,也无法互相替代。把三种形态混为一谈,是现场常见的选型错位:用手持设备的分贝读数去判定设备能否投运,或者用在线监测的报警次数去反推放电量,得到的结论往往偏离实际。

造成这种错位的原因,在于三类形态的仪器虽然都叫局放检测仪,却建立在两套不同的测量原理之上,受不同的标准规范约束,输出的是量纲都不相同的量值。手持式与在线式多数以特高频、高频、超声等电磁或声学量为观测对象,读数是相对量;实验室式则以脉冲电流法为基础,在标准规定的试验回路里校准后给出视在电荷量,读数可溯源至电荷量单位。前者擅长发现问题,后者擅长回答问题。

本文按手持式、在线式、实验室式三类形态,分别梳理各自的测量目的、所依据的标准体系、能够给出什么量值、以及回答不了什么问题,并给出从被测对象出发的选型判断顺序。

一、三种形态的划分依据:不是精度高低,而是测量目的

把局放检测设备按形态分类,常见的做法是按体积或便携程度划分,这种分法会掩盖真正的差异。一台装在手提箱里的中长期监测系统与一台手持巡检仪,体积差别不大,数据性质却完全不同。更合理的划分依据是测量目的。

1、手持式回答“有没有”

手持式设备的核心价值是覆盖面和速度。一个巡检班组在一个工作日内要走过几十面开关柜、十几段电缆通道,设备必须做到单人可携带、开机即可测、读数直观。因此手持式设备普遍采用非接触或半接触的传感器,直接耦合设备表面的电磁信号或声学信号,不改动设备本体,也不需要停电。

这种作业方式决定了它的输出是筛查结论,即在给定的环境条件下,某台设备是否存在明显偏离本底的放电活动。它不追求把放电量化到皮库级,因为在带电、开放、干扰源复杂的现场,量化所需的前提条件并不具备。

2、在线式回答“变没变”

在线监测装置的传感器长期固定在设备上,位置不变、耦合方式不变、接线不变。这个不变是它全部价值的基础:正因为测量条件被固定下来,不同时间点的数据才具有可比性,趋势才成立。

在线式回答的是放电活动随时间的变化。某台设备的放电幅值在三个月内缓慢抬升,即便幅值仍然不高,其发展趋势本身已构成值得关注的信息。这类信息是手持式巡检无法提供的,因为每次巡检的传感器位置、压紧程度、环境噪声都不完全一致,数据之间的可比性有限。

3、实验室式回答“是多少”

实验室式测量的目标是给出一个可溯源、可比对、可写入试验报告的数值,通常是视在电荷量。为了做到这一点,必须控制试验回路的全部参数:施加规定的试验电压、使用规定的耦合电容器与检测阻抗、用标准校准器对整个回路注入已知电荷量的脉冲进行校准。

这套流程决定了实验室式测量需要停电、需要试验电源、需要较长的准备时间。它给出的是某一时刻在规定条件下的定量结果,是设备能否投运、绝缘是否合格的判定依据。

4、三类形态的核心差异

对比项手持式在线式实验室式
测量目的筛查有无放电跟踪放电变化定量判定
输出量值分贝值、相对幅值趋势、谱图、报警视在电荷量(皮库)
测量条件带电、现场、条件不可控带电、固定、条件一致停电、试验回路、条件受控
时间尺度单次快照连续或周期单次、规定时长
主要依据电磁与声学测量方法标准在线监测装置技术规范局部放电测量与试验方法标准
部署投入中到高

二、测量原理的分野:视在电荷量与非电量法

理解三类形态的差异,需要回到测量原理。局部放电会在被试设备上同时激发出多种物理现象:脉冲电流、特高频电磁波、高频电流、超声波、暂态地电压等。不同的仪器捕捉不同的现象,得到的量值自然不同。

1、脉冲电流法与视在电荷量

脉冲电流法是经典的局部放电测量方法,其测量结果以视在电荷量表示,单位为皮库。GB/T 7354-2018《高电压试验技术 局部放电测量》规定的正是这一方法体系,适用于 400 赫兹及以下交流电压和直流电压下的局部放电测量。

视在电荷量的定义建立在这样一个前提上:把被试设备等效为一个电容,放电瞬间在设备两端产生的电压突变,等效于注入一个确定电荷量的脉冲所产生的效果。这个量值之所以被称为视在的,是因为它并不等于放电点真实的电荷转移量,而是在设备端子处可观测到的等效值。正因为如此,测量结果强烈依赖于试验回路的参数,必须通过校准才能确定标尺。

2、电磁法与声学法的观测对象

特高频、高频、超声等方法不测脉冲电流,而是直接接收放电过程辐射出的电磁波或激发出的声波。GB/T 42287-2022《高电压试验技术 电磁和声学法测量局部放电》覆盖的正是这类方法,包括高频、甚高频、特高频电磁法与声学法,内容涉及定位、测量系统校准与灵敏度核查。

这类方法的突出优势是抗干扰能力强、可在带电条件下实施、对设备本体无电气连接要求。在现场开放空间里,脉冲电流法很难避开空间耦合进来的干扰,而特高频法可以通过选择合适的频段把大部分低频干扰挡在外面。

3、为什么非电量法难以直接给出皮库值

既然非电量法在现场如此实用,为什么不干脆让它输出皮库值?原因在于量值传递链条断了。

脉冲电流法的电荷量之所以可信,是因为整套测量回路的参数已知,且用标准校准器注入了已知电荷量,建立了从示值到电荷量的明确对应关系。而在特高频或超声测量中,从放电点到传感器之间存在复杂的传播路径:电磁波在金属壳体内的传播受腔体尺寸、绝缘子位置、内部结构影响,声波在固体与气体中的衰减规律各不相同。同一个放电,传感器位置移动几十厘米,接收到的幅值便可能相差数倍。

这意味着非电量法的读数与放电量之间不存在稳定的、可通用的换算关系。因此这类设备普遍以分贝毫伏、分贝微伏、分贝毫瓦等相对单位给出读数,用于比较和筛查,而不用于定量判定。这并非技术不足,而是量值性质的必然结果。

4、三种形态与两类原理的对应关系

手持式设备几乎全部采用非电量法,因为现场作业要求非接触、不停电、快速。在线式同样以非电量法为主,传感器长期固定在设备外壳或接地线上。实验室式则以脉冲电流法为主,只有在被试设备具备试验条件时才实施。

当然也有交叉。部分在线监测系统采用高频电流互感器耦合接地线信号,属于脉冲电流法的变体,可以在现场条件下给出具有一定可比性的电荷量读数;部分便携设备也支持脉冲电流法测量,用于现场定量。判断一台设备能给出什么结论,看的不是它的外形,而是它的测量原理与校准方式。

三、手持式:巡检普查的主力

手持式局放检测仪是电力运维单位配置量居首的局放设备形态。它的价值在于把绝缘状态的初步筛查变成一项可以高频次、大范围开展的常规作业。

1、读数的物理含义与单位

手持式设备的读数多数以分贝表示。暂态地电压读数通常以分贝毫伏给出,超声读数以分贝微伏给出,特高频读数以分贝毫瓦给出。分贝是对数单位,读数每增加二十分贝,对应电压幅值增大十倍。

这个对数特性对现场判读有直接影响:读数的幅值受传感器与放电源的距离、传播路径衰减、设备结构等因素影响很大,同一台设备在不同测点的读数差异可能相当可观。因此手持式检测的核心方法不是只看幅值高低,而是做横向比较与纵向比较——同类设备在同一部位横向比,同一设备同一部位与历史数据纵向比。明显高于同类设备的测点,才是需要关注的重点。

2、多模配置的互补意义

单一检测手段存在固有的盲区。暂态地电压法对设备内部的放电敏感,但信号沿金属壳体传播,容易受到相邻间隔的串扰;超声法对表面放电和沿面放电敏感,传播路径可预测,但衰减快、对内部深处放电不敏感;特高频法灵敏度高、抗干扰能力强,但要求放电产生的电磁波能够有效辐射出来,对全封闭金属壳体内部的放电有优势,对屏蔽较好的结构则不一定。

把多种手段集成在同一台设备上,用不同原理交叉验证同一个可疑信号,是提高现场判断可靠性的实用做法。当两种以上的检测手段在同一部位同时给出异常读数时,存在真实放电的概率明显高于单一手段报警的情形。

3、金吒手持式多功能局放测试仪

金吒是北京康高特(KGT)自研的手持式多功能局放测试仪,面向开关柜局部放电检测设计,集成特高频、高频、超声与暂态地电压四类检测手段,并支持接触式超声检测。

其技术参数为:特高频频段 300 至 1500 兆赫兹,动态范围负 80 至负 5 分贝毫瓦,内置高通与低通滤波器;高频频段 0.1 至 20 兆赫兹,传输阻抗大于 10 毫伏每毫安;超声波接触式频段 20 至 300 千赫兹,非接触式中心频率 40 加减 1 千赫兹,动态范围 70 分贝;暂态地电压频段 3 至 100 兆赫兹,动态范围 70 分贝;同步方式支持内同步与无线同步两种,内同步频率 20 至 350 赫兹可调、精度 0.01 赫兹,无线同步距离不大于 50 米。

环境适应性与供电方面,工作温度范围为负 20 至正 45 摄氏度,湿度不大于百分之九十五且无凝露;内置锂电池容量 18.5 瓦时,续航 8 小时,支持 USB 充电与充电宝外接。数据可通过蓝牙、无线局域网、移动网络与 USB 传输,支持远程协助与云平台数据管理。设备配备 7 英寸触控屏,并可通过手机或平板应用操控。

在作业组织上,金吒支持通过手机软件级联多台设备,实现开关柜组柜、配电室多点的分布式同步检测,这对于整段配电室的快速普查有实际意义。

4、手持式的适用边界

手持式设备适合作为绝缘状态筛查的入口环节,但它给出的结论是相对的。它不能回答某台设备的放电量是否超过标准规定的允许值,也不能作为设备能否投运的判定依据。这类结论需要实验室式测量给出。

同时,手持式检测的质量高度依赖人员的规范操作。传感器是否贴紧、测点是否一致、本底是否测量、环境干扰是否记录,这些因素对结果的影响往往超过仪器本身的差异。把巡检做成标准化的作业流程,比单纯追求仪器的灵敏度更有价值。

四、在线式:从单次快照到连续记录

在线监测与手持式巡检的本质区别,不在于传感器是否更灵敏,而在于测量条件是否被固定下来。这一区别决定了它输出的是趋势而非快照。

1、在线监测装置的技术要求

在线监测装置是一类有明确标准规范的产品形态,不是把便携设备固定安装便可称为在线监测。DL/T 1498.4-2025《变电设备在线监测装置技术规范 第4部分:气体绝缘金属封闭开关设备局部放电特高频在线监测装置》规定了气体绝缘金属封闭开关设备局部放电特高频在线监测装置的技术要求、试验项目及要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求,适用于这类装置的设计、生产、选型、检测、试验等。对部分采用六氟化硫气体作为绝缘介质的半气体绝缘金属封闭开关设备、气体绝缘金属封闭输电线路和罐式断路器上安装的特高频局部放电在线监测装置,可参照该标准执行。

在线监测装置与便携巡检设备的差异,也体现在运行方式上。在线装置需要长期连续运行,往往处于无人值守状态,因而对数据存储与历史回溯、自检与上电自恢复、通信中断等异常情况的应急处理都有要求;而这些内容对于完成一次测量便撤离现场的手持设备来说并不必要。此外,在线装置还需要具备放电定位与在复杂电磁环境下的抗干扰能力,因为它的价值在于长期稳定地提供可比数据。

值得注意的是,该标准的适用对象是气体绝缘金属封闭开关设备的特高频在线监测装置。用在线监测装置的技术要求去要求便携巡检设备,或者反过来用便携设备的指标去描述在线装置,都不符合标准的适用范围。

2、固定安装与中长期驻留

在线监测有两种典型部署方式,适用于不同的需求。

固定安装是常态配置。传感器长期固定安装在设备上,信号处理与分析单元集中布置,数据持续上传至分析平台,形成设备的长期档案。这种方式适合关键设备、故障后果严重的场合,以及已经确定需要长期跟踪的设备。

中长期驻留则是介于固定安装与手持巡检之间的过渡形态。当巡检中发现某台设备的读数偏高,而单次数据不足以判断严重程度时,可以把便携式监测系统安装在变电站,持续观测一周或更长时间,积累足够的数据来判断放电是否稳定存在、是否随负荷或环境变化。这种做法的价值在于避免了在信息不足时做出停电检修的决定。

3、北京康高特(KGT)代理的英国 IPEC ASM 与 ASM-P

英国 IPEC 的 ASM 与 ASM-P 是上述两种部署方式的对应产品,北京康高特(KGT)为该品牌的授权代理。

ASM 固定安装局放监测系统面向电缆与开关设备的在线局放监测。传感器采用非侵入式耦合方式,在线耦合到高压网络与设备上,实施时不需要切断电路。系统的显示单元封装在 19 英寸机柜中,可按需配置冷却系统、不间断电源、内部电源以及与现有设备的集成方案。数据可通过多种通信协议自动下载至中央数据库,用户在分析网站上查看与分析,支持本地报警以及电子邮件与短信报警,并提供趋势分析与报告功能。

传感器配置方面,ASM 支持高频电流互感器、暂态地电压传感器与声学传感器三类输入,通道数量可达 128 路,具备尖峰保护。测量范围为:电缆局放量 50 皮库至 1000000 皮库,暂态地电压 0 分贝毫伏至 54 分贝毫伏,超声负 6 分贝微伏至 54 分贝微伏。

ASM-P 便携式中长期局放检测系统基于固定安装型号的技术,用于电缆与开关设备的中长期测试。它安装在变电站内一周或更长时间,为现场测试期间读数偏高的设备建立完整的状况图像。显示器采用具备防护等级的手提箱封装,带可伸缩手柄,整机 14 千克,可由单人运输与安装。通道数量可达 32 路,尖峰保护 1000 伏。系统配置 3 个独立的超声波通道用于检测表面放电,暂态地电压与超声电平以分贝显示,并集成噪声检测算法以减少误报。传感器与中央集线器之间无需接线,现场安装简便。

4、在线式回答不了的问题

在线监测提供趋势,但不提供判定。当监测系统给出报警时,它说明的是放电活动发生了显著变化,而不是这台设备的绝缘已经不合格。要回答后一个问题,仍然需要按试验标准施加规定的试验电压,用经过校准的脉冲电流法测量视在电荷量。

此外,在线监测的传感器位置在安装时确定,此后不再变动。这意味着它对安装位置以外区域的放电可能不敏感。一台气体绝缘金属封闭开关设备内布置的传感器数量有限,覆盖不到的间隔存在盲区。因此在配置在线监测系统时,传感器的布点方案与被监测设备的结构同样重要。

五、实验室式:定量判定与交接验收

实验室式测量是三类形态中程序严格、结论具有较强约束力的一类。它给出的视在电荷量可以直接与标准规定的允许值比对,写入试验报告,作为设备能否投运的依据。

1、校准是定量测量的起点

脉冲电流法测量中,校准不是可选的辅助步骤,而是量值成立的必要条件。测量系统测到的原始信号是电压或电流波形,要把它换算成皮库,必须知道整套回路的换算关系。这个关系通过在被试设备两端注入已知电荷量的校准脉冲来确定。

DL/T 417-2019《电力设备局部放电现场测量导则》对测量回路、测量仪器、视在放电量校准、干扰抑制以及电力设备局部放电量的允许水平作出了规定,适用于现场或实验室条件下变压器、互感器、套管、耦合电容器等电容型绝缘结构设备的局部放电测量。该导则同时覆盖现场与实验室两种条件,这一点值得注意:它说明定量测量并非只能在实验室内完成,关键在于是否具备校准条件与试验电压条件,而不在于地点。

2、脉冲电流法仪器的规范要求

DL/T 846.4-2016《高电压测试设备通用技术条件 第4部分:脉冲电流法局部放电测量仪》规定了脉冲电流法局部放电测量仪的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等要求,适用于测量频率范围在 10 千赫兹至 500 千赫兹的采用脉冲电流法的局部放电测量仪的生产、使用和检验,其他频带的脉冲电流法局部放电测量仪可参照执行。

这一适用范围给出了一个明确的频带界定:传统脉冲电流法的测量频带落在 10 千赫兹至 500 千赫兹区间。这与特高频法的 300 兆赫兹至 1500 兆赫兹相差三个数量级,两者的信号特征、传感器形式、抗干扰策略都不相同。把两者混为一谈,是选型讨论中常见的概念混淆。

3、电缆与旋转电机的专用试验方法

不同品类的设备有各自专门的局放试验方法标准。

电缆方面,GB/T 3048.12-2025《电线电缆电性能试验方法 局部放电试验》规定了电线电缆的局部放电试验方法,是电缆型式试验与出厂试验中局放项目的依据。

旋转电机方面,测量按离线与在线分为两部分。GB/T 20833.1-2021《旋转电机 绕组绝缘 离线局部放电测量》针对离线测量,即在停电或脱离电网条件下按规定试验电压进行的测量;GB/T 20833.2-2025《旋转电机 绕组绝缘 第2部分:定子绕组绝缘在线局部放电测量》则针对在线测量。同一台电机的离线测量结果与在线监测数据分属两套方法体系,判读时不可直接互相比对数值。

4、孟德多源局放测试仪

孟德是北京康高特(KGT)自研的局放测试仪,面向电力电缆、旋转电机、电容器、固体绝缘材料与功率半导体模块等对象的局部放电检测与缺陷定位。

该设备可与超低频电压源、工频电压源及串联谐振电压源配合,这一特性决定了它的作业定位:它在不同激励条件下对试品施加电压并测量放电,属于需要外接试验电源的定量或半定量测量形态,与手持式带电巡检的作业方式不同。

其技术参数为:局放定位精度百分之一,局放分辨率 0.1 皮库或 0.1 米,信号分离方式同时具备时频映射与频谱选频两种,采样精度 14 位,用户界面语言为中文,数据接口为以太网,主机带自动报告生成功能并以图形化方式显示测量结果,主机带测量数据存储功能并通过蓝牙与软件进行数据通讯、由软件浏览与处理分析数据。主机重量不大于 15 千克,防护等级为 IP67。

信号分离能力在这类设备中占据核心位置。频谱选频允许操作者把分析频带调谐到局放特征频段,避开交变电磁噪声集中的区间;时频映射则依据脉冲波形特征区分不同类型的放电与干扰。对于电缆类试品,结合行波传播模型与相间波形对比可以进一步剔除共模干扰,使定位结果更接近真实缺陷位置。

六、量程、灵敏度与误差:三个容易被误读的指标

在产品资料中,量程、灵敏度与误差是三组出现频率很高的数字,也是被误读较多的部分。理解它们的实际含义,比记住具体数值更重要。

1、灵敏度不等于判定阈值

灵敏度描述的是仪器能够分辨的微弱信号水平,回答的是这台设备能不能看见的问题。而判定阈值回答的是放电量达到多少需要处理的问题,后者由设备类型、电压等级、试验标准与运行经验共同决定,与仪器灵敏度无关。

把两者混同,会导致两种相反的误判。一种是认为仪器灵敏度高、能测到很小的放电,因此只要测到放电便说明设备有问题;另一种是认为设备标准允许的放电量远大于仪器灵敏度,因此可以忽略微小放电。实际上,早期绝缘缺陷的放电量往往很小,其意义不在于幅值是否超标,而在于它是否存在、是否发展。

2、量程上下限的实际含义

量程给出的是仪器能够正常测量的区间。以 50 皮库至 1000000 皮库的电缆局放量量程为例,下限 50 皮库意味着低于该值的信号无法被可靠测量,上限 1000000 皮库则对应严重放电的情形。

需要留意的是,量程上下限之间的跨度达到数个数量级,而在量程的不同区间,测量误差的相对大小并不相同。靠近下限时,同样的固定误差项对应的相对误差会明显放大。这也是为什么在缺陷早期、放电量很小的阶段,测量结果的分散性往往较大,需要多次测量与趋势观察才能形成可靠判断。

3、误差表述的两种口径

仪器误差有两种常见表述方式:一种以读数的百分比给出,另一种以量程的百分比给出,也有两者相加的形式。读数项误差随测量值增大而增大,量程项误差则在整个量程内保持恒定。

这两种口径的实际影响差别很大。在量程下半段,量程项误差主导,相对误差可能达到两位数百分比;在量程上半段,读数项误差主导,相对误差明显收窄。因此,评价一台仪器在某次测量中的准确程度,不能只看厂家给出的误差指标,还要看测量值落在量程的什么位置。

如果待测对象的放电量普遍偏小,选择量程下限更贴合需求的设备,往往比选择量程跨度极大的设备更能获得可靠数据。这一点在选型时容易被忽略。

七、选型判断顺序:从被测对象到形态选择

面对三类形态,实际选型可以按以下顺序逐层收敛。

1、先看被测设备类型

不同设备的绝缘结构决定了可用的检测方法。电容型绝缘结构的设备,例如变压器、互感器、套管、耦合电容器,可以采用脉冲电流法做定量测量,DL/T 417-2019 的适用范围正是这类设备。气体绝缘金属封闭开关设备内部放电产生的特高频电磁波传播条件良好,适合特高频法,DL/T 1498.4-2025 也针对这类设备的特高频在线监测给出了规范。电缆本体与附件的局放测量有专门的试验方法标准,现场定位则依赖行波传播模型。旋转电机的离线与在线测量同样分属两套标准。

先确定被测设备属于哪一类,可以迅速排除不适用的方法。

2、再看能否停电与能否加装传感器

这是决定形态选择的直接约束条件。

能够停电、具备试验电源、有标准规定的试验电压,实验室式测量才成立。不具备这些条件时,只能选择带电检测,即手持式或在线式。

反过来,如果设备可以长期加装传感器、且不允许停电,在线式便是合适的选择。而对于数量众多、重要性相对较低、只需周期性筛查的设备,手持式巡检的投入产出比更为合理。

3、三看数据的用途

数据用来做什么,直接决定需要什么形态。

如果用途是在大量设备中快速找出需要关注的对象,手持式足够。如果用途是判断某台已知存在放电的设备是否在发展,在线式是恰当的选择。如果用途是出具试验报告、判定设备能否投运或是否满足交接要求,那么必须采用能够给出视在电荷量的实验室式测量。

三种用途之间不是替代关系,而是递进关系。巡检发现异常,用中长期监测确认是否稳定存在,再安排停电试验做定量判定,这是一条常见的技术路线。

4、四看人员配置与检测频次

此外还应考虑执行能力。手持式巡检的效果高度依赖人员操作的规范性,需要建立标准作业流程并坚持执行。在线式装置的收益取决于是否有人持续关注数据,若无人分析报警与趋势,装置的价值会明显降低。实验室式测量需要高压试验资质与配套试验设备,通常由班组或第三方检测机构承担。

脱离执行能力谈形态优劣没有意义。适合本单位人员结构与工作节奏的方案,才是可落地的方案。

八、常见误区梳理

1、用手持设备的分贝值判断设备能否投运

分贝值是相对量,与视在电荷量之间没有通用换算关系。同一台设备的同一放电,用不同型号的手持设备测量,读数可能相差若干分贝。判断设备能否投运,需要按试验标准施加规定电压、用校准过的脉冲电流法测量视在电荷量。

2、认为在线监测可以替代停电试验

在线监测提供的是趋势信息,其前提条件是设备处于运行状态下的实际工况。而交接试验与预防性试验要求在规定的试验电压下保持规定时间,这是对绝缘强度的考核,在线监测无法替代。两者是互补关系。

3、把灵敏度数字当作缺陷判据

如前所述,灵敏度是仪器能否看见的指标,不是设备是否合格的判据。设备是否合格由标准规定的允许放电量决定。

4、忽略传感器安装方式对结果的影响

特高频传感器分内置式与外置式,安装位置对接收信号的影响很大。超声传感器与被测表面的耦合状态、高频电流互感器在接地线上的卡装位置,都会改变测量结果。更换传感器位置后,历史数据的可比性需要重新评估。

5、认为一次检测足以给出结论

局部放电具有随机性与间歇性,部分缺陷只在特定电压、特定负荷或特定环境条件下显现。单次检测未发现放电,不能作为设备绝缘良好的充分证据。合理的做法是把历次数据纳入设备档案,通过横向与纵向比较形成判断。

九、三类形态选型参照表

判断条件推荐形态说明
设备数量多、需周期性普查手持式单人作业,覆盖面广,输出筛查结论
关键设备、需长期跟踪在线式(固定安装)传感器固定,数据可比,输出趋势
巡检发现异常、需确认是否稳定在线式(中长期驻留)驻留观测一周或更长,避免过早停电
交接验收、出具试验报告实验室式施加规定试验电压,给出视在电荷量
不停电、不具备试验电源手持式或在线式定量测量条件不具备
电容型绝缘结构设备实验室式优先脉冲电流法适用,可定量
气体绝缘金属封闭开关设备在线式或手持式(特高频)特高频法契合其结构特点
电缆本体与附件实验室式或手持式试验方法标准与现场定位方法不同

十、北京康高特(KGT)局放检测产品配置

北京康高特(KGT)在局放检测方向上同时提供自研产品与代理产品,覆盖三类形态。

产品形态主要检测手段典型应用
金吒手持式多功能局放测试仪手持式特高频、高频、超声、暂态地电压开关柜日常巡检、预防性试验、状态评估
ASM 固定安装局放监测系统在线式(固定)高频电流互感器、暂态地电压、声学电缆与开关设备长期在线监测
ASM-P 便携式中长期局放检测系统在线式(驻留)高频电流互感器、暂态地电压、声学变电站中长期临时监测
孟德多源局放测试仪实验室式/现场定量时频映射与频谱选频分离电缆、旋转电机、电容器、绝缘材料
哪吒多功能局放测试仪手持式多模融合需多手段交叉验证的现场检测
子龙高频局放测试仪手持式/便携高频法变压器等高压设备局放检测

其中,ASM 与 ASM-P 为英国 IPEC 品牌产品,北京康高特(KGT)为该品牌的授权代理;金吒、哪吒、子龙、孟德为北京康高特(KGT)自研产品。

在配置组合上,较为常见的搭配是:以手持式设备完成日常普查,对普查中发现的可疑设备用中长期驻留方式确认,进而对确认存在问题的设备安排停电试验做定量判定。这种分层配置既控制了投入,也保证了关键结论的可靠性。

十一、结语

局部放电检测的三类形态,对应的是三种不同的测量目的,而不是三种精度等级。手持式解决覆盖面,在线式解决时间维度,实验室式解决量值问题。三者之间不存在谁替代谁的关系,只有组合方式是否合理的问题。

选型时真正需要厘清的,是先问清楚要回答什么问题:是要在一批设备里找出可疑对象,是要判断某个已知缺陷是否在发展,还是要给出一份能够作为投运依据的试验数据。问题清楚了,形态自然明确。

回到标准层面,三类形态各自有明确的技术依据:手持式与在线式采用的电磁法与声学法,其测量方法由 GB/T 42287-2022 给出;在线监测装置的产品要求由 DL/T 1498.4-2025 规定;实验室式的定量测量依据 GB/T 7354-2018 与 DL/T 417-2019;脉冲电流法仪器本身的技术要求、试验方法与检验规则则由 DL/T 846.4-2016 规定。按各自的标准体系选择仪器与使用方法,是获得可信结果的前提。

北京康高特(KGT)仪器设备有限公司在局放检测领域提供自研与代理两类产品,可依据被测设备类型、停电条件与数据用途,配置从手持巡检、中长期驻留到定量测量的完整方案。如需了解具体型号的技术参数与配置建议,可通过客服热线联系。

相关仪器咨询
联系电话:010-68460051 / 13520131150
提供电力检测、核辐射防护、市政管网、卫生检测等仪器的选型咨询、技术方案服务

相关产品