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日照振荡波局放耐压试验系统中压以及高压电力电缆在铺设安装后或者维护更换后需要对其运行安全性做检测。同样在电缆投运较长时间后,也需要做检测来掌握其的健康状态。???为此,标准中提出了要对被测电缆施加高于工况电压的加压检测,其结果不是发生击穿(说明电缆中有严重的缺陷)就是“没有击穿”。而随着技术的发展,当今的检测技术已经可以对电缆中的局部放电进行准确的测量和定位。现场测试的可靠性得到了明显的提高,而且即使当电缆中出现缺陷时,为了找到缺陷,也不必一定要使被测电缆发生击穿。借助局放模式图的运用,我们可以得出其缺陷的严重程度以及位置。在进行震荡波局放测量时,我们通过对损耗因子的获取 同 时 也 可 以 对 电 缆 绝 缘 老 化 程 度 进 行 评估。因此这种测试所带给用户的信息量远远超过了统一的单一的加压测试。

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日照振荡波局放耐压试验系统?10kV电缆振荡波局部放电检测系统序号名称项 目协议参数值110kV电缆振荡波局部放电检测及定位设备主机生产商青岛-THSEIZE产品型号规格青岛天正华意电气OWTS 30功能要求对10kV电缆进行振荡波局放测量和定位,可测量局放起始电压、熄灭电压、局放水平,并准确定位多个局放缺陷位置。振荡电源输出电压峰值0-2.0U0(U0≤8.7kV) 振荡频率50-800 Hz电缆电容0.05 μF -4 μF局部放电定位带宽150kHz-45MHz局放采样率不小于100MHz局放测量精度1 pC定位精度0.1 m局放校准量程50 pC~200nC高压充电电流12 mA电缆介损测量范围0.1%-5%自动测量测试时间测试时间100ms以内,无损测试波形阻尼振荡波,具备频域滤波和小波滤波功能电容及介损测量自动测量电缆电容自动测量电缆介损局放水平及趋势描绘局放水平,具备补偿功能,真实还原局放量的实际大小测距具备行波测距功能,通过一体化软件校准和修正电缆长度、接头位置和波速无线控制可通过无线局域网(WLAN)控制高压输出,保证人身安全混合电缆修正具备混合电缆波速误差修正功能分析功能自动和手动分析功能电缆长度修正电缆长度修正功能加压模式峰值、相电压、有效值三种加压模式自放电自动放电功能抗干扰无线、有线连接功能,排除现场信号干扰2安全控制装置安全控制紧急停机功能和安全控制回路;含有紧急制动按钮和运行指示灯3脉冲校准仪局放校准仪1pC – 200nC 4无局放降频装置电容0.15 μF无局放装置带无局放连接装置5控制装置控制装置高性能笔记本电脑

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日照振荡波局放耐压试验系统?振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C和值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。?系统采用脉冲反射法进行局部放电定位,原理示意如图2所示。测试一条长度为的电缆,假设在距测试端处发生局部放电,脉冲沿电缆向两个相反方向传播,其中一个脉冲(为方便起见,本文中称为“入射波”)经过时间t1到达测试端;另一个脉冲(本文中称为“反射波”)向测试对端传播,并在对端发生反射,之后再向测试端传播,经过时间t2到达测试端。根据两个脉冲到达测试端的时间差,可计算局部放电发生位置,即式中,为脉冲在电缆中传播的波速。? ?图2 脉冲反射法原理示意图3.1.3运输方式 所示为M 系统的移动状态和测试状态。 注意:测试前将两侧的抬杆取下。


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日照振荡波局放耐压试验系统目前对电力电缆检修的管理,主要是依据《电力设备交接和预防性试验规程》所规定的项目和试验周期,定期在停电状态下进行绝缘性能试验。其中变频串联谐振试验由于试验状况接近电缆的运行工况,因此成为国内目前应用广泛的试验方法。但大量试验及经验表明,串联谐振耐压试验无法对电缆整体绝缘的状态进行定量评估,一些通过串联谐振耐压试验的高压电缆在短期内仍有放电击穿的现象。经过长期对高压电缆的研究试验和实践,认为局部放电是电缆绝缘故障的先兆,有效检测局部放电是提高电缆状态检修水平的一种重要途径。电缆振荡波局放诊断与定位系统(简称OWTS系统)是电力电缆“状态检修”的一种新方法。但此方法是先对XLPE电缆施加直流电压,利用形成的阻尼振荡波条件下的局放进行诊断与定位;而XLPE 电缆的直流耐压试验容易引起电荷积聚,电荷积聚对电缆是有隐性伤害并且也易于产生假局放信号,此方法的使用是值得进一步探讨的。因此我们开发出交流衰减阻尼振荡波局放测试装置 本装置采用交流高压源,在交流变频串联谐振耐压装置上,附加峰值同步信号使串联谐振回路在峰值时停止功率输出,并同时闭合高压电子开关,形成振荡波阻尼振荡,进行电缆局部放电测试。可以可靠地发现电缆及电缆接头的微弱绝缘缺陷,并且可以准确定位。此装置既可以在现场进行阻尼振荡波条件下的电缆局放测量及定位,亦可以按现行标准(规程)进行电缆的现场交接及预防性串联变频谐振交流耐压试验,一机两用,大大提高了设备使用效率。

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日照振荡波局放耐压试验系统电缆振荡波局放测试系统 系统简介:TH系列是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz 到1000Hz的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压可达60KV,并结合先进的系统硬件与系统软件来进行诊断。主要包括: 的电晶体技术和激光控制技术,如高压电晶体开关; 电子元件,数字式信号处理,如高压电晶体开关、高压源; - 数字式信号处理器和过滤器,数据采集装置A/D转换器不低于16Bit- 一体化软件,可兼容其它同类厂家数据,自动导出报告 高压单元,能产生振荡波高压信号,高压产生器可以产生0-60KV的任意值高压;对局放信号距离定位无盲区的局放测试装置,无盲区,能对250m以下电缆进行局放定位;控制用笔记本电脑1台;操作软件(中/德/英文版);外部安全控制单元;分析软件(中/德/英文版);无局放高压连接线7.5米一条,并具备防脱落安全设计;电源线、接地线、校验线、急停线;系统电压下局放量小于1pC 。局放分析软件无限制安装,可以任意电脑安装分析,兼容各同类厂家数据分析同时具备内置TDR校正测试功能,含超低频VLF功能,双端测量分析功能,可任意选择分析相位区间测试报告一键自动生成 ,测试结束后及自动生成测试报告


日照振荡波局放耐压试验系统 维护按照规定正常使用条件下,系统无需定期维护,请定期检查测试系统各个连接头绝缘情况。若高压连接电缆出现绝缘损坏的情况,请定购新连接电缆。系统为局部放电和电压测试系统,请测试过程中要确保校准的有效性。请确保高压连接头插拔使用正确的方式9. 解答疑难问题 通常测试中出现的问题是由于 OHV系统连接不牢而造成的。对电缆较低电压测试时,如果高压电缆或接地电缆连接不牢,有可能出现很高的局放水平,此时请关闭系统并检查连线状况,如连接情况没有问题,重启系统后还是出现同样问题,则请与供应商联系。设备配备的外包装完全可以应付运输过程中的正常碰撞。但是,在搬运设备时还是要尽量小心,以免设备造成损坏。当设备需要再次运输而原外包装又不在时,使用替代外包装的安全性能要高于或与原外包装安全性能一致。10.设备的回收 系统到达使用寿命后,应将其拆卸报废或循环利用,拆卸时并无严格要求。设备中有一些金属部件,包括铝以及合成金属等,这些部件可以根据用户公司的规定对其进行回收等处理。 11. 简述 系统可能对电力电缆的绝缘状况加以测试和评估,其诊断技术和原理比较先进。本系统为无损测试,不会对电缆造成任何损坏。 测试时需对系统和自己操作充满信心,相信自己的判断。

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日照振荡波局放耐压试验系统阻尼振荡波电缆测试系统移动式测量和诊断系统是基于阻尼振荡波技 术。它可以帮助您对电缆的状态进行诊断评估。 一般常见的电缆故障例如? 安装质量不合格? 铺设电缆是处理不当? 电缆中间接头以及终端头不合格? 电缆绝缘的老化可以被快速发现同时精确定位。设备内置一个高压直流电源、半导体开关和电抗器,用高压 直流电源将试品电缆充电至预定值之后,半导 体开关动作,电抗器和容性的试品电缆发生串 联谐振并在试品电缆上施加阻尼振荡的电压波形。本测试系统具有使用灵活、可批量自动测试、分析系统全面的特点。系统参数 10kV DAC 检测系统 35kV DAC 检测系统DAC 输出电压 30 kV (峰值) / 212 kV (有效值) 60 kV (峰值) / 424 kV (有效值)DAC 频率范围 20 Hz – 1000 Hz (参照 IEC 60060-3)测试电容范围 0025 μF – 5 μF局放测量范围/分辨率 5 pC – 100 nC / 1 pC测量的局放带宽 100 kHz – 500 kHz (参考 IEC 60270)校准模式下的附件定位 已集成局放定位宽频 100 kHz – 20 MHz自适应配置输入电压 单相 94 – 250 V 48 – 63 Hz 500 VA 单相 94 – 250 V 48 – 63 Hz 500 VA设备尺寸直径:高度:ca. 620 mmca. 690 mm直径:高度:ca. 620 mmca. 890 mm重量 75 kg 90 kg运输方式 铝合金起重棒操作 通过网线连接笔记本远程操作或使用 wifi 无线连接软件分为测试和分析两部分,测试部分可以提供各电压等级的测试电压,同时具备自动检测的功能;分析部分包括时域反射,故障定位,PRPDA 局放模式图,兼容其他设备数据格式,可自动生成测试报告

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日照振荡波局放耐压试验系统 系统试验原理图中,通过变频源调节频率,通过励磁变压器隔离升压激励使谐振电抗器与被测电缆的分布电容产生谐振,谐振条件下,在被试电力电缆上可以获得Q倍于励磁电压的试验电压。在电缆上维持试验电压的过程中,短路励磁变压器的输出端,使谐振电抗器和被试电缆形成逐渐衰减的阻尼振荡,通过专用分压器进行测量和反馈控制,使用专用软件可以将被测电缆及其接头的绝缘薄弱环节所发生的局部放电信号有规律的显示出来。通过波形数据分析,可以测出局部放电的放电量值及定位局部放电点的准确位置。并且通过软件可以控制阻尼振荡波形多次重复,从而可以更可靠验证被测电缆的绝缘缺陷。3、系统的性能及特点1)采用交流串联谐振升压+振荡波测试局放的方法、设备合二为一,一套设备既可完成局放试验又可做交流耐压试验,一机两用。交流耐压试验符合现有规程2)适用于新电缆(投运前)交接试验及老电缆(停电后)预防性试验。3)遵循IEC60270标准测量电缆局放量。4)对电缆局放点进行距离测量。5)测量电缆接头位置及全长距离。6)变频主机可以根据国网的相关规程设定电压自动升压,笔记本系统自动采集数据,简单方便。7)采用硬件和软件相结合抗干扰技术可有效去除外部干扰。8)软件专家系统,同时显示局部放电波形、放电量和测试电压等参数,对测试数据进行实时保存、生成测试报告及打印等功能。   

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日照振荡波局放耐压试验系统按钮, 弹出该子模块的软 件界面如图 3 所示。IS 项目管理项目管理国时间 项目名称0-2 号电感0 . 3 号电感0-2110-新电感0-2u new L0-4 号电感福星大道 10kV 杉交 2 线长-II 左 福皇大道 10kV 杉交 2 线特-长 II -副本福星大道 10kV 杉交 2 线-IIV2017 年 07 月 19 日 16 时 22分 2017 年 07 月 19 日 16 时 48 分 2017 年 07 月 21 日 10 时 25 分 2017 年 07 月 26S15 时 19 分 2017 年 07 月 28 日 16 时 01 分 2017 年 08 月 02B16 时 53 分 2017 年 08 月 15 日 12 时 05 分 2017 年 08 月 15 日 13 时 26分 新建 渠辑 删除年 月 时 分知 星入道 交 线 图 3 项目管理器1 新建测试项目进行一次新的测试,首先需要建立该测试所对应的测试项目,点击“新建项 目” 按钮, 进入新建项目界面, 如图4 所示。新建测试项目包括测试信息 电缆 信息 两部分内容, 前者主要包括被测电缆所属单位测试人员等信息, 后者主要 为电 缆本体长度中间接头所在位置等电缆结构等信息。图 4 输入必要的测试项目信息图 4 所示, 其中“始端位置”“终端位置”及“电缆长度”为必填项, 其余 信息为生成报告时的信息, 建议填写。树形显示中“LI”‘L2” “L3”分别代表电缆 A.BC 三相, 其下属的子项包括“开始位置”“接头信息”“本体 信息” 三种特征信息。选择所要添加的接头与前一接头处的主绝缘材料, 并填写所要添加的接头 的位置, 点击“添加”按钮, 即可建立电缆特征信息, 如图4 所示。对已建立的 电 缆特征信息,

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日照振荡波局放耐压试验系统设备操作说明 测试时请将OHV 高压单元放置于平稳,高度合适的区域。 利用系统电源线接通电源(185V~260V)。 请先将电源线一端接入OHV 单元连接面板的对应接口,然后再接通电源。 5.1 设备操作人员 设备对操作者的操作要求不高,只需熟悉电脑操作即可。 操作时需要连接高压控制开关和笔记本电脑,外部控制开关和笔记本电脑的放置位置要和OHV 系统高压单元或其它带电设施保持适当的安全距离。 5.2 系统启动 启动笔记本电脑,等待无线连接完成后,双击桌面上的ohv suite 图标开始测试。 警告: 该测试系统仅用于对中压电缆进行局放测试和分析。请勿在笔记本电脑上安装其它软件,否则可能影响到系统的使用。如果用户自行安装了其它软件,由此带来系统性能和精度偏差等问题将不在质保范围。 6.测试系统OHV suite 版本软件 6.1 总述 OHV 测试系统软件的主要功能是局放测试、数据分析和报告生成。下列章节对操作方法加以详细讲解: 双击桌面测量软件图标,进入测量起始界面:图6.1:程序模式的测试软件起始界面 软件的操作步骤为从上到下,从左至右的模式

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日照振荡波局放耐压试验系统系列是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz 到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。 M60系列是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz 到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压可达60kV,并结合先进的系统硬件与系统软件来进行诊断,系统集VLF与DAC一体,即可测量电缆的振荡波局放又可做电缆的超低频耐压试验,现场电压测试结合了非破坏性局放测试以及介质损耗测量,是对电缆的投运,维修以及维护来讲一种基础并有效的测试手段。M60结合了几乎针对所有中压电缆类型,如XPLE以及纸质绝缘的电缆的必要测试电压以及诊断工具。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压可达60kV,并结合先进的系统硬件与系统软件来进行诊断,主要包括:的电晶体技术和激光控制技术,如高压电晶体开关; 电子元件,数字式信号处理,如高压电晶体开关、高压源; 数字式信号处理器和过滤器; 无线连接以及计算机内置系统,包括局放探测器、控制单元和局放分析器。


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