数字化仪作为一种高性能数据采集设备,在局部放电检测中展现出显著的技术优势,能够有效提升检测精度、抗干扰能力和数据分析效率。其优势如下:
(1) 高采样率:数字化仪的采样率可达GS/s,能够精确捕捉局部放电产生的超高频(UHF)或高频(HF)瞬态脉冲(脉宽低至 ns 级)。相较于普通局部放电检测仪的采样率,数字化仪是专门强调以高采样率为核心指标、专注于高速数据采集的高精度设备。
(2) 高分辨率:数字化仪可以提供高分辨率(通常为14位或16位),能够区分更微小的电压或电流变化,从而可有效区分微弱放电信号与背景噪声,尤其适用于低能量放电(如电晕放电)或强电磁干扰环境。
(3) 更强大的触发能力:数字化仪相较于普通局部放电检测仪的触发功能可谓是丰富而强大,因为数字化仪支持算法级可编程触发?(如局部放电检测中需同时满足相位相关性、脉冲簇密度、幅值变化率等复合条件),以及脉宽/斜率/相位窗口组合触发等更智能的触发方式。
(4) 超大的采集存储深度:数字化仪通常配备比普通局部放电检测仪更高的板载缓存,而且支持多通道扩展存储架构,可轻松配置出TB级的存储空间。而且,数字化仪因为采用PCIe等高速总线架构,可以轻松实现GB/s级别的数据吞吐率,远超任何类型的局部放电检测仪。
(5) 强大的分析功能:数字化仪可以与工频电压信号进行精确的相位同步,将局部放电信号与工频电压的相位关系进行关联分析。这种相位同步功能可以生成PRPD(相位分辨局部放电)图谱,显示放电脉冲在工频电压周期内的分布情况。PRPD图谱可以显示放电的强度和频率分布,帮助评估放电的严重程度,并分析放电的发展趋势,为故障预测提供依据。另外,数字化仪还可以提供PRPS(相位分辨脉冲序列)、N-Q(放电量-相位)分析、频谱分析、数据处理、数据管理、高级统计分析等多种专业功能。
(6) 高性能与便携性兼顾:数字化仪因为是模块化架构?,所以更容易实现?高采样率、小体积、低功耗?。相较于便携式或台式的局部放电检测仪,数字化仪在局部放电检测中凭借轻量化设计、灵活扩展性和便携性,可以很容易支持移动巡检、分布式在线监测(GIS设备)、电缆隧道监测、机架部署与复杂的系统集成等,通过高精度采集、多维度分析等强大功能实现高性能与便携性的兼顾。
除此以外,数字化仪还有以下特性和优势:
(7) 更高的有效位数:数字化仪通过专用ADC架构仍然可以在1GS/s以上的采样率情况下仍然保持较高的有效位数(ENOB),而局部放电检测仪和数字示波器类似,由于硬件架构和多级信号链的缘故,通常在高采样率下的有效位数会显著降低,所以同样都是基于ADC原理,数字化仪更能确保微弱放电脉冲触发的可靠性。
(8) 多通道同步采集:数字化仪通常支持2~8通道同步采集,而且扩展出更多通道也很容易,所以能够同时接入不同类型的传感器,例如高频电流互感器(HFCT)、超声波传感器(AE)等。多通道同时采集可以探测放电信号的快慢与强弱,实现电-声-电磁联合检测,提供更全面的放电信息;通过对不同位置传感器接收到的信号进行分析,可以更准确地定位放电源的位置。
(9) 实时处理:数字化仪内置的FPGA可以实现实时信号处理(如滤波、降噪、脉冲提取、峰值检测等),从而减少后端计算机的负担,提高数据处理效率。
通过上述列举数字化仪在局部放电中的优势,用户可以很清楚地了解到数字化仪不仅解决了普通局部放电检测仪在应用中的痛点,还表现出专业检测工具才拥有的特质。