振荡波局部放电检测系统攀枝花

攀枝花振荡波局放耐压试验系统 数据分析点击DAC分析菜单,查找已经测试的数据,默认文件夹,选择局放事件,点击测试数据,分析此次检测时间,进入分析界面分析测试概览界面可看到具体的设置,电缆的电容,振荡频率,温度等详细信息校验波形,可看电缆全长及中间接头的具体位置PRPD图,一三象限的放电图谱,0-90°,180-270°,观察相位放电特征反射即局放位置映像图,横轴是电缆长度,纵轴是放电量的大小,点击右边寻找反射波,然后观察有无柱状放电特征及放电特征波形每一个点代表一次信号事件,电缆局部放电直观的特征是点的柱状集中,电缆局放多发生在中间接头处。如上图有明显的柱状放电特征,波形为典型的入射波与反射波图谱。当信号事件较少时,分析选项,手动模式,误差范围调大点(ctrl+鼠标点击放电点可观察反射波形)详细信息栏里可看电缆电容值,频率,阻尼衰减曲线及电缆的介损值点击报告菜单,对话框栏可输入试验结论等具体信息,之后点击生成,可生成PDF格式的报告


攀枝花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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攀枝花振荡波局放耐压试验系统销售商或经销商均无义务保障您不受第三人声称的本软件或其使用侵犯该 第 三者的任何知识产权而对您提出的索偿或起诉。4. 条款:本协议在您使用软件时立即生效, 除版权终止外,在软件版权到期前均持续 有 效。您可以销毁软件终止本协议书。如果您无法遵守本协议书的任何条款, 本 协议 也会自动终止且不另作通知, 而您必须归还软件。此外, 有权行使其他法律 权利。5. 承认:使用本软件即代表您已阅读了解并同意遵守本协议书的条款与条件。您也 同 意本协议是您与之间的完整与的协议, 作为替代先前所有的协议书 口 头或书面声明以及与任何第三者所作的任何有关本产品任何通信的终准则。 除 授权职员所作的签名表示外, 任何对本协议书的修改皆属无效。6. 免责声明:本手册在编写过程中已力求资料准确完整,如有任何错误或缺失恕不附带任 何 责任。保留权利可随时变更本手册所提及的硬件和软件而不须事先声明。7. 系统要求计算机必须符合以下的系统要求, 才能安装软件。操作系统:Windows 98 ( 版或第二版) Windows 2000 > Windows XP> Windows? windowslos 不保证经过升级的操作系统能够正常运行。中央处理器:Pentium 4 1 .7GHz 或以上内存:Windows 98 : 256M 或以上 Windows 2000 XP: 512M 以上网线接口:仅限已预先装有 Windows 98> Windows 2000> WindowsXP> Windows7 系统 的内置网线接口。硬盘:硬盘可用空间至少 20G显示器:像素高彩 ( 32 位) 或以上注意:?不保证在双核 CPU 计算机或使用者组装计算机上能够正常运行。?即使符合上述要求, 不保证在特殊系统上能够正常运行。


攀枝花振荡波局放耐压试验系统振荡波工作原理:?基于OWTS技术的测试电压产生原理如图1所示。直流高压电源首先通过线性连续升压方式对被测电缆进行逐步充电(充电电流恒定)、加压至预设值。加压完成后,固态高压开关S(激光触发场效应管LTT)在小于1μS的时间内闭合,使被测电缆电容与OWTS系统中高压电感L产生谐振,从而在被测电缆上产生阻尼振荡交变电压(DAC),其波形及频率接近工频电压,且持续时间为mS级,对电缆绝缘无损伤。?电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示:图1 电缆振荡波局放测试原理?用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O~1000Hz,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。?振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270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。

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攀枝花振荡波局放耐压试验系统用户可以进行删除修改操作, 选中树形中已添加的接头直接点 击 “删除”按钮即可删除所选电缆接头的信息。新建项目信息完成后, 点击界面 下方 的“保存”按钮, 软件自动完成数据保存, 数据默认保存在上位机 C 盘相应的测试文件夹内, 同时关闭界面, 若点击“取消”按钮, 软件界面关闭但不保存 数 据。新建测试项目完成后, 在图 3 所示的主界面中将显示新建的测试项目。2 编辑项目在列表中选择测试项目, 再点击下方的“编辑”, 所选项目的信息自动弹至 新 建项目窗口,并自动加载该项目已有信息,在此基础上可根据实际情况进行修 改, 修改完成后点击“保存”按钮, 编辑后的信息自动更新至该项目。3 删除项目在列表中找到欲删除的测试项目, 点击列表下方的“删除”按钮, 弹出询问对 话框, 点击“确定”则可性删除选中项目。4载入项目用户在列表中双击选择测试项目 ( 或单击选中后点击“确定”按钮) ,“项目 管 理”界面关闭,软件自动载入用户所选的测试项目,用户可进行后续测量操作, 测 量数据自动分类保存在用户选中的测试项目中青岛天正华意电气设备有限公司 系统标定校准基本流程如图 5 所示:图 5 校准测试基本流程点击图 2 中“校准测试”按钮, 进入“校准测试”模块, 该模块界面如图 5 所示选中相应的校正放电量, 程序控制采集系统以高速采集当前注入的校正脉 冲信号, 校正脉冲地视在放电量涵盖 1pC~200nC 范围内的 10 个挡位。从图 5 所示软件界面左侧选择手动或自动校准,所选的视在放电量必须与实际注入的放电 量 一致。

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攀枝花振荡波局放耐压试验系统性能特点:全套原装进口,工艺水平高;为国际知名品牌进口设备,原厂,提供投标产品原厂项目授权书原件以及售后服务承诺函原件(2)*加压程序可以程序化自动导入相关标准,无需手动输入,支持相电压倍数输入或电压等级加压模式,软件内置DL/T1576标准加压程序,用户可直接选择(3)大数据平台具备机器学习功能;(4)*电缆信息自动导入,与状态检测平台数据实现共享;(5)电缆局放测试和定位:使用低阻尼振荡波电源进行局放测试;(6)电缆振荡波耐压试验:50次;(7)*可测量局放起始电压、局放水平,并准确定位局放缺陷位置;(8)*局放采集卡为工业级板卡;(9)*数据采集装置A/D转换器大于14Bit;(10)*软件持免费无限制安装使用不需加密码狗任意工作电脑均可免费使用和升级,兼容性强,可导入多款同类主流设备数据(11)*分析软件可以兼容市场上进口主流产品的测试数据;(12)*具备VLF /DS/DAC三合一功能;(13)*具备双端定位功能;(14)*设备具备自干燥系统,以避免潮湿气候引起的仪器内部干扰;(15)*至少选择5个测量区间开窗分析;(16)*补偿电容支持外置测量阻抗以测试导线对定位误差的影响;(17)*测试信号深度可以在2-10范围内自由选择;(18)*自动校正功能,单个校正挡位即可保证测试精度,中文界面,包含TDR,定位图,PRPDA 模式识别,导入其他数据格式(19)*具备振荡阻尼故障曲线校正测定功能;(20)*测量功能和分析功能在一套软件内,测量和分析可以同时进行,局放定位结果谱图显示及结论编辑、添加(21)便携式使用,移动方便

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攀枝花振荡波局放耐压试验系统高压电缆介损测试仪,主要针对大容量和高电压容性设备,如高压电机,高压套管的出厂试验,高压电缆等,在采用外部大功率试验变压器或串联谐振等外部加压设备加压的环境下,进行介损测试。仪器分为手持终端和测试主机两部分。手持终端与测试主机之间采用2.4G无线通讯方式。可做正接法测试和反接法测试,正接法和反接法的电流测量量程均可达到2uA-15A的超宽范围。外施高压不同频率可自适应测量,范围可达30Hz-300Hz。仪器主要具有如下特点:?7寸彩色液晶显示工业级电容屏仪器采用高端电容式触摸7寸彩色液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都清晰明了。?超宽电流量程正接法和反接法电流测量量程都可以达到20uA-15A的超宽范围,更大电流可定制。?超宽频率范围外施高压频率可达30Hz-300Hz的超宽范围,自适应测量。?各种高电压可定制外施高压电压能够满足各种高电压环境,可根据用户需求定制。?光纤高压通讯测试主机高压采样与低压采样之间采用工业级光纤通讯模块,在兼顾高低压之间绝缘性能的同时又能程度保障测试数据的精度。?独立手持操作终端手持终端与测试主机完全隔离采用2.4G无线通讯,整个测试过程中用户只需在手持终端上操作即可,程度保障操作人员的人身。?锂电池供电手持终端、测试主机低压端、测试主机高压端,都采用锂电池供电,充满电可连续工作8小时以上。?U盘存储本机存储的数据可以通过USB接口保存至U盘中。


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攀枝花振荡波局放耐压试验系统在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。主菜单打开电源开关,进入主菜单(如图5—1)。界面上方为状态提示栏。从左往右分别为:①测试主机与手持终端之间的2.4G无线信号,10表示信号强;②测试主机高压单元电池电量;③测试主机低压单元电池电量;④手持终端电池电量。第二栏右侧为日期时间显示。中间区域为功能按键区,可自行选择需要的功能点击进入。

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攀枝花振荡波局放耐压试验系统一、系统简介1、概述目前对电力电缆检修的管理,主要是依据《电力设备交接和性试验规程》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WTS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。为此,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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攀枝花振荡波局放耐压试验系统 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 “L1”、“L2”、 “L3”分别代表电缆 A、B、C 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,用户可以进行删除、修改操作,选中树形中已添加的接头直接点击“删除”按钮即可删除所选电缆接头的信息。新建项目信息完成后,点击界面下方的“保存”按钮,软件自动完成数据保存,数据默认保存在上位机 C 盘相应10瑞士 Seize 电缆振荡波局放测试系统的测试文件夹内,同时关闭界面,若点击“取消”按钮,软件界面关闭但不保存数据。新建测试项目完成后,在图 3 所示的主界面中将显示新建的测试项目。2、编辑项目在列表中选择测试项目,再点击下方的“编辑”,所选项目的信息自动弹至新建项目窗口,并自动加载该项目已有信息,在此基础上可根据实际情况进行修改,修改完成后点击“保存”按钮,编辑后的信息自动更新至该项目。3、删除项目在列表中找到欲删除的测试项目,点击列表下方的“删除”按钮,弹出询问对话框,点击“确定”则可性删除选中项目。4、载入项目用户在列表中双击选择测试项目(或单击选中后点击“确定”按钮),“项目管理”界面关闭,软件自动载入用户所选的测试项目,用户可进行后续测量操作,测量数据自动分类保存在用户选中的测试项目中。


攀枝花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)。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30kV,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。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30kV,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。 测试回路包括:1.1.1 硬件 OHV 主要由两部分构成 高压单元:高压线圈、高压分压器、高压开关、局放耦合电容、耦合单元以及局放探测器。 控制单元:笔记本单元主要用于控制测试程序、分析测试数据和保存测试数据,外部连接高压 ,控制开关用于控制高压加压。将系统接地后并内部连接,然后与被测电缆相连。



攀枝花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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