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山东济南振荡波局放耐压试验系统 35kV测试系统主要技术参数4.1技术指标试品电容量:≤0.6uF. 试验电压:AC 55kV阻尼振荡波频率范围:30~300Hz变频串联谐振耐压试验频率范围:30~300Hz局放测试范围:5PC~100nC ,局放定位精度:1%适用电缆规格:电压35kV及以下等级,300mm2截面电缆3公里4.2设备的组成部分:1、高压电缆局放测试系统软件(笔记本电脑)2、交流振荡波高压试验电源1)输出功率: 15KW2)输出频率: 30HZ-300HZ3)频率分辨率: 0.1HZ4)输入电源: AC220V±10﹪或AC380V3、谐振电抗器总性能参数(共8节,可根据现场串并联使用)1)电感量: 15H/12A2)工作频率: 30HZ-300HZ3)试验电压: AC 55KV4)试验电流: 12A4、专用局放数据滤波采集装置采样频率:125MHz存储深度:64M软件:专家诊断系统5、局放校准器(50PC ,100PC, 200PC, 500PC, 1nC ,2nc, 5nC ,10nC ,20nC)6、励磁变及振荡波产生器




山东济南本地振荡波局放耐压试验系统 测试回路包括:1.1.1 硬件 TH 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。 1.2 软件 TH 软件主要构成如下: TH 测试分析软件,是用户操作的主界面;该软件是由笔记本电脑控制的。 该软件可以进行下述操作: - 定义测试对象; - 校准测试电路; - 加压测试; - 测试并保存测试数据; TH 浏览软件内置于系统中,但也可以根据客户要求将该软件单机独立安装。该软件的主要用途如下: - 显示并管理测试数据,生成测试报告; - 利用脉冲反射仪分析测试数据; - 生成测试报告; - 生成数据库特征。 TH 用户界面是由鼠标和键盘控制。屏幕上每个键都标注了相应功能。每个处于活动状态的功能键都是能进行相应的功能操作或直接进入下一个操作界面。点击“Esc”键就会返回到 TH 系统起始界面。 TH 软件的界面显示以及功能可以归纳如下: 被测电缆:定义被测电缆系统参数; 测试校准:启动并执行测试电路的校准; 测试操作:通过测试以及数据的保存来对电力电缆进行现场诊断; 浏览报告:分析数据并生成测试报告。



山东济南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




山东济南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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