最新长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

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浅谈10kV电力电缆振荡波检测局部放电试验的方法

浅谈10kV电力电缆振荡波检测局部放电试验的方法

浅谈10kV电力电缆振荡波检测局部放电试验的方法摘要:随着我国城市化进程的不断加快,使得城市中新投运的电力电缆数量也得到了迅速的增长。

为了保障 10KV 电缆的应用效果,还需要对其进行必要的检测工作,但是常规的检测模式往往难以取得一个良好的检测效果。

借助于振荡波局放测试系统的应用,能够迅速查找出电力电缆中所存在的各种潜伏性故障,并在此基础上采取针对性的应用措施来避免一系列设备事故的发生。

本文主要振荡波局放测试系统在 10kV 电缆检测中的具体应用情况进行了一定的分析。

关键词:10kV;电力电缆;局部放电;振荡波0引言振荡波电压法检测系作为一种新型技术,近几年来在我国电网检测局部放电的试验中得到了广泛的应用。

本文主要简要的介绍了振荡波电压法检测的基本工作原理和主要的构成部件,并在此基础上进行案例分析,对系统的检测效果做了进一步的确认和调整,以期为今后振荡波电压法的顺利推广提供一定的基础和保障。

1基本原理和部件构成1.1基本原理振荡波电压试验方法的基本原理就是串联电感线圈和电缆等值电容,振荡电压由于在此过程会受到多次的极性变换,从而会激出局部的放电信号,最后再通过高频耦合器的测量来达到最终的检测目的。

具体的振荡波电压试验的接线图如图1所示,通过图1我们不难观察到,整个检测试验过程大致可以分为两部分,分别是直流电源回路和电缆与电感的充电、放电的过程。

也就是我们所说的振荡过程。

这2个回路主要是通过快速的开关来实现具体的转换检测过程,合上半导体开关之后,被试电缆与电感之间会产生阻尼振荡。

当被测的电缆较短时,我们还要在电缆上并联一个电容来使得振荡频率能够保持在可控范围内。

图1振荡波电压法检测局部放电试验示意图1.2构成部件在整个振荡的过程中,我们首先需要对局部放电信号进行定位,这就利用到了我们常说的行波法。

比如测试一条长度为 l 的电缆,假设在距离测试端的 x 处发生了局部放电。

具体如图2所示,其中 C k 表示高压电容, Q 表示放电信号的幅值,而Z k则为匹配阻抗,脉冲沿电缆向两个相反的方向进行传播,其中一个脉冲经过时间 t 1 到达测试端;与此同时另一个脉冲向测试的对端进行传播,在电缆末端发生反射,之后再向测试端的另一端传播,经过时间 t 2 到达测试端的尽头,最后根据2 个脉冲到达测试端的时间差,我们便可以由此计算局部放电发生位置。

10kV 电缆振荡波局放测试系统测试要求

10kV 电缆振荡波局放测试系统测试要求

10kV电力电缆阻尼振荡波局部放电检测试验方案(试行)10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案一、试验标准和目的根据要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

二、试验仪器ONSITE MV 10 型电缆振荡波局放检测系统三、试验内容10kV 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交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δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。

LC f π2/1=1、被测电缆要求及测试前准备1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏;2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除;3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够;4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数;5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦6km;电缆两端测量方式:L>6km。

6)测试用电缆用发电机、10KV放电棒、接地线、220V电源插盘。

2、振荡波局部放电试验2.1 电缆局放校准。

采用ONSITE MV 10型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图2所示为校准界面:图2 局放校准界面测试要求:1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上;2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除;3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz;4)校准区间从100pC~100nC均要校准。

35kV电缆振荡波局放检测试验方案

35kV电缆振荡波局放检测试验方案

.35kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案批准:XXX审核:XXX编写:XXXXX电科院试验所日期:电力电缆振荡波局部放电检测试验方案35kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案一、概况XLPE电力电缆由于其绝缘性能好、易于制造、安装方便、供电安全可靠、有利于城市和厂矿布局等优点,在城市电网中得到广泛使用。

XLPE电缆在制造和接头操作过程中,绝缘层内部易出现的杂质、微孔、半导电层突起和分层缺陷,当外护套被侵蚀后引起的进水,水树枝演化成电树枝之后均会引起局部放电的发生。

长期的实践证明,局部放电是造成电力电缆绝缘破坏的主要原因。

首先,在局部放电的过程中,电离出来的电子、正负离子在电场力的作用下具有较大的能量,当它们撞到绝缘内空气隙的绝缘壁时,足以打断绝缘材料高分子的化学键,产生裂解。

其次,在放电点上,介质发热可达到很高的温度,使得绝缘材料在放电点被烧焦或熔化,温度升高还会产生热裂解或促使氧化裂解,同时温度升高会增大介质的电导和损耗,由此产生恶性循环,导致绝缘体破坏。

第三,在局部放电过程中会产生许多活性生成物,这些生成物会腐蚀绝缘体,使得介质性能劣化。

第四,局部放电有可能产生X射线和Y射线,这两种射线具有较高的能量,促使高分子裂解。

除此之外,连续爆破性的放电以及放电产生的高压气体都会使绝缘体产生微裂,从而发展成电树枝。

局部放电会不断地破坏绝缘材料,最终导致绝缘击穿。

电力电缆局部放电量与电力电缆绝缘状况密切相关,局部放电量的变化预示着电缆绝缘存在着可能危及电缆安全运行的缺陷。

因此,国内外许多专家、学者及一些国际电力权威机构一致推荐局部放电试验为绝缘电力电缆绝缘状况评价的最佳方法,并作为及时发现电缆故障隐患、预测电缆运行寿命、保障电缆安全可靠运行的重要手段。

OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术,是目前国际国内应用比较广泛的能够有效检测和定位配电电缆局部放电的位置且检测本身不对电缆造成伤害的先进技术。

从我国2008年初引进该技术,并成功的应用到奥运场馆及配套设施的电缆检测中,发现了多起电缆接头缺陷,取得了较好的成效,为奥运保电工作作出了一定的贡献。

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案说明

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案说明

WORD文档下载可编辑10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案(送审稿)专业技术资料分享.WORD 完美格式..专业知识编辑整理.一、试验标准和目的根据《XX 电网公司亚运会保供电重要设备准备阶段运行管理工作标准》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

二、试验仪器SEBAKMT OWTS -M28型电缆振荡波局放检测仪,SEBAKMT Easyflex Com 多功能脉冲反射仪,S1-1054型电子兆欧表三、试验内容10kV 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。

LC f π2/1=佛山供电局- 2 -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 tan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。

1、被测电缆要求及测试前准备1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏;2)尽量将电缆接头处PT 、避雷器等其它设备拆除;3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够;4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数;5)电缆长度L :电缆一侧测量方式:50m ≦L ≦3km ;电缆两端测量方式:L >3km 。

2021年长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

2021年长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

国家电网合肥供电公司欧阳光明(2021.03.07)10kV长电力电缆阻尼振荡波测试方案安徽立翔电力技术服务有限公司二零一七年七月目录一、试验标准和目的- 1 -二、试验仪器- 2 -三、试验内容- 2 -1、术语及定义- 2 -2、试验原理介绍- 3 -3、被测电缆要求及测试前准备- 4 -4、绝缘电阻测试- 5 -5、测试电缆中间接头位置及电缆长度- 5 -6、振荡波局部放电试验- 5 -6.1 电缆局放校准- 5 -6.2 振荡波局放测试- 6 -1)试验接线步骤:- 6 -2)加压测试程序- 6 -3)测试要求及注意事项:- 7 -*欧阳光明*创编2021.03.077、振荡波局放诊断评价- 7 -1)绝缘电阻:- 7 -2)电缆局部放电量:- 7 -8、电缆振荡波局放异常处理决策- 8 -1)绝缘电阻异常情况处理措施- 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施- 8 -9、试验时间:1.5~2.5 小时/段- 8 -四、人员安排:- 8 -五、安全措施:- 9 -一、试验标准和目的根据《合肥供电公司》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV(含10km以上)电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

本试验方法参照标准:IEEE Std 400™-2001 IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the Insulation of Shielded Power Cable SystemsCIGRE WG 21.05- 1998 Diagnostic Methods for HV Paper Cables and AccessoriesIEC605021-1997 额定电压1 kV (Um = 112 kV)至30 kV (Um = 36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件GB/ T127061-2002 额定电压1 kV (Um = 112 kV)到35 kV (Um = 401 5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件GB/T 7354-2003 局部放电测量*欧阳光明*创编2021.03.07GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验规范GB/T16927.1-1997 高电压试验技术一般试验要求GB/T16927.2-1997 高电压试验技术试验程序DL/T 417 电力设备局部放电现场测量导则Q/CSG1 0007-2010 电力设备预防性试验规程DL/T 849.5—2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件第3部分振荡波高压发生器二、试验仪器OHVOWTS-M30型电缆振荡波局放检测仪MR1-1远端测试单元SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪LIXXAN-2377型数字兆欧表三、试验内容1、术语及定义1.1 局部放电partial discharge 局部放电是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。

电缆震荡波局部放电试验

电缆震荡波局部放电试验

局部放电检测仪
用于检测电缆中的局部放电现 象,记录放电数据。
阻抗匹配网络
用于调整试验设备的阻抗,确 保与电缆的匹配。
试验电源
为电缆提供稳定的直流或交流 电源。
试验步骤概述
连接试验设备
将电缆试样连接到 试验设备上,确保 连接良好。
开始试验
启动试验设备,对 电缆施加震荡波形 的电压。
准备电缆试样
选择合适的电缆试 样,确保其清洁干 燥。
选择优质电缆
在采购电缆时,应选择质量可靠、品牌信誉好的 产品,以确保其具有良好的绝缘性能和较长的使 用寿命。
注意环境因素的影响
在电缆的使用过程中,应注意控制环境因素,如 保持适宜的温度、湿度和气压等,以降低对电缆 绝缘性能的影响。
对未来研究的建议
深入研究电缆材料
为了进一步提高电缆的绝缘性能,建议深入研究电缆材料的选择和 制备工艺,寻找更优的材料和工艺方法。
等。
放电位置定位
通过数据分析确定放电发生的 位置,为后续维修提供指导。
绝缘性能评估
根据数据分析结果评估电缆的 绝缘性能,判断其是否符合要 求。
故障预测
通过数据分析预测电缆可能出 现的故障,提前采取措施进行
预防和维护。
05 结论与建议
试验结论
电缆的绝缘性能良好
通过震荡波局部放电试验,发现电缆的绝缘性能表现良好,没有 出现明显的局部放电现象。
潜在缺陷。
该试验对于保证电缆的安全运行具有重 通过定期进行电缆震荡波局部放电试验,
要意义,能够及时发现并处理潜在的绝 可以延长电缆的使用寿命,提高供电系
缘故障,降低因电缆故障引发的事故风
统的稳定性和可靠性。
险。
03 试验设备与步骤

电缆OWTS震荡波局放试验施工方案

电缆OWTS震荡波局放试验施工方案

电缆OWTS震荡波局放试验施工方案一、试验目的1、评估电缆的绝缘性能定量测定绝缘强度:通过局放试验,测定电缆在工作电压下的绝缘强度,以评估绝缘体的耐电压性能。

检测潜在绝缘故障:识别电缆绝缘系统中的潜在故障,如空气穿透、放电等,以及可能导致电缆性能下降的其他因素。

2、检测电缆的潜在缺陷寻找局部放电源:通过局放试验,精确定位电缆中可能存在的局部放电源,有助于及早发现并排除缺陷。

评估绝缘质量:通过局放信号的特性,判断电缆绝缘质量,识别可能的缺陷类型,如气泡、水分、异物等。

3、确保电缆系统的安全可靠运行提前预警潜在问题:通过局放试验,提前发现电缆系统中可能存在的问题,从而采取措施防范电缆故障,确保系统的长期安全运行。

确保设备稳定性:通过检测电缆的局部放电情况,保证设备在工作电压下的稳定性,防止因电缆问题导致的不可预测的系统中断。

二、试验装置1、局放测量系统1.1、硬件设备:a.局放传感器:选择适用于35kV电缆的高压局放传感器,确保其灵敏度和频率响应范围。

b.数据采集单元:采用高精度的数据采集单元,以确保对局放信号的准确采集和记录。

c.控制单元:使用可编程控制单元,实现对试验过程的自动化控制和监测。

1.2、软件系统:a.实时监测软件:具备实时监测和记录局放信号的功能,以便随时观察试验过程中的变化。

b.数据分析工具:配备专业的波形分析工具,用于对局放信号进行进一步分析,确定潜在问题。

2、试验仪器2.1、局放检测仪:a.适用范围:确保局放检测仪适用于35kV电缆的测试范围。

b.灵敏度:调整灵敏度以确保对不同程度的局放信号都能准确检测。

c.衰减器:使用可调节的衰减器,以适应不同程度的局放信号。

2.2、波形分析仪:a.高频响应:选择高频响应范围广泛的波形分析仪,以确保捕捉到局放信号的细节。

b.数据存储:具备大容量数据存储设备,方便记录长时间的试验过程。

三、施工准备1、工作人员培训试验人员培训:所有参与试验的人员应接受相关的电缆局放试验培训,包括试验装置的操作、紧急情况处理和安全操作规程。

电缆震荡波局部放电检测仪怎么进行试验设置

电缆震荡波局部放电检测仪怎么进行试验设置

电缆震荡波局部放电检测仪怎么进行试验设置高压电力电缆在长时间运行之后,有可能会出现局部放电情况,需要及时查找出局部放电点,并进行处理,如果处理不及时,就会造成电缆出现故障,仪天成电力研发的电缆震荡波局部放电检测仪,就是专门用类检测电缆的局部放电的,本文就给大家简单介绍YTC880电缆震荡波局部放电检测仪怎么进行试验设置。

通讯参数:设置设备下位机的IP地址及通讯端口。

当网线与设备正确连接时,也可点击“自动寻求IP”按钮进行自动填入当前设备下位机IP操作;校准频率:设置脉冲发生器所产生局放脉冲信号的频率。

该参数设置仅对单端测距及校准有效,双端测试时脉冲信号频率将由软件自行控制;工作方式:仅“YTC880-10(35)D-Plus”及“YTC880-10(35)D”型号拥有该设置项,单端模式仅使用近端检测单元进行试验,双端模式同时使用近端及远端检测单元进行试验。

双端试验需设置双端服务器通信地址,默认为“”。

使用双端模式进行试验电脑必须连接至互联网;近端参数、远端参数(参数设置):“YTC880-10(35)D-Plus”及“YTC880-10(35)D”型号设备配置界面拥有近端、远端参数设置项,“YTC880-10(35)”仅有“参数设置”项,该设置项设置连接电缆的长度及波速,双端需分别设置近端及远端连接电缆信息。

“YTC880-10(35)D-Plus”及“YTC880 -10(35)D”型号工作方式设置为“单端”模式后,远端参数将禁用;默认滤波:设置即时分析时的滤波参数,拥有带通滤波及小波滤波两种方式,即时分析详见“加压测试”章节;连接测试:用户填写IP地址及端口号后,点击该按钮进行连接测试,验证参数是否设置正确,系统将给出对应提示。

若连接失败用户可进行以下自检:检查网线连接是否正常,电脑IP是否设置正确(正确IP为“192.168.0.*”段,*为除1外任何数字,子网掩码为:255.255.255.0);看来,电缆震荡波局部放电检测仪的设置工作还是比较简单的,电力工作者在工作中,需要严格按照说明书来进行设置,这样才能达到测试效果。

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案-推荐下载

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案-推荐下载

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案(送审稿)批准:审核:编写:XX供电局试验研究所2010年06月10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案一、试验标准和目的根据《XX 电网公司亚运会保供电重要设备准备阶段运行管理工作标准》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

二、试验仪器SEBAKMT OWTS -M28型电缆振荡波局放检测仪,SEBAKMT Easyflex Com 多功能脉冲反射仪,S1-1054型电子兆欧表三、试验内容10kV 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。

LC f π2/1=佛山供电局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。

tan 1、被测电缆要求及测试前准备1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏;2)尽量将电缆接头处PT 、避雷器等其它设备拆除;3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够;4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数;5)电缆长度L :电缆一侧测量方式:50m≦L≦3km;电缆两端测量方式:L >3km 。

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案(送审稿)批准:审核:编写:XX供电局试验研究所2010年06月10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案一、试验标准和目的根据《XX电网公司亚运会保供电重要设备准备阶段运行管理工作标准》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

二、试验仪器SEBAKMT OWTS-M28型电缆振荡波局放检测仪,SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪,S1-1054型电子兆欧表三、试验内容10kV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。

LCfπ2/1=佛山供电局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tan值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。

1、被测电缆要求及测试前准备1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏;2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除;3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够;4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数;5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦3km;电缆两端测量方式:L>3km。

最新长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

最新长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

国家电网合肥供电公司10kV长电力电缆阻尼振荡波测试方案安徽立翔电力技术服务有限公司二零一七年七月目录一、试验标准和目的............................................................. - 2 -二、试验仪器................................................................... - 2 -三、试验内容................................................................... - 3 -1、术语及定义.............................................................. - 3 -2、试验原理介绍............................................................ - 3 -3、被测电缆要求及测试前准备................................................ - 5 -4、绝缘电阻测试............................................................ - 5 -5、测试电缆中间接头位置及电缆长度.......................................... - 5 -6、振荡波局部放电试验...................................................... - 6 -6.1 电缆局放校准....................................................... - 6 -6.2 振荡波局放测试..................................................... - 6 -1)试验接线步骤:...................................................... - 6 -2)加压测试程序........................................................ - 7 -3)测试要求及注意事项:................................................ - 7 -7、振荡波局放诊断评价...................................................... - 8 -1)绝缘电阻:.......................................................... - 8 -2)电缆局部放电量:.................................................... - 8 -8、电缆振荡波局放异常处理决策.............................................. - 8 -1)绝缘电阻异常情况处理措施............................................ - 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施................................ - 8 -9、试验时间:1.5〜2.5小时/段................................................ -9 -四、............................................................................ 人员安排: .......................................................................... - 9 -五、............................................................................ 安全措施:......................................................................... - 9 -一、试验标准和目的根据《合肥供电公司》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV(含10km以上)电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

35kV电缆振荡波局放检测试验方案

35kV电缆振荡波局放检测试验方案

35kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案批准:XXX审核:XXX编写:XXXXX电科院试验所日期:电力电缆振荡波局部放电检测试验方案35kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案一、概况XLPE电力电缆由于其绝缘性能好、易于制造、安装方便、供电安全可靠、有利于城市和厂矿布局等优点,在城市电网中得到广泛使用。

XLPE电缆在制造和接头操作过程中,绝缘层内部易出现的杂质、微孔、半导电层突起和分层缺陷,当外护套被侵蚀后引起的进水,水树枝演化成电树枝之后均会引起局部放电的发生。

长期的实践证明,局部放电是造成电力电缆绝缘破坏的主要原因。

首先,在局部放电的过程中,电离出来的电子、正负离子在电场力的作用下具有较大的能量,当它们撞到绝缘内空气隙的绝缘壁时,足以打断绝缘材料高分子的化学键,产生裂解。

其次,在放电点上,介质发热可达到很高的温度,使得绝缘材料在放电点被烧焦或熔化,温度升高还会产生热裂解或促使氧化裂解,同时温度升高会增大介质的电导和损耗,由此产生恶性循环,导致绝缘体破坏。

第三,在局部放电过程中会产生许多活性生成物,这些生成物会腐蚀绝缘体,使得介质性能劣化。

第四,局部放电有可能产生X射线和Y射线,这两种射线具有较高的能量,促使高分子裂解。

除此之外,连续爆破性的放电以及放电产生的高压气体都会使绝缘体产生微裂,从而发展成电树枝。

局部放电会不断地破坏绝缘材料,最终导致绝缘击穿。

电力电缆局部放电量与电力电缆绝缘状况密切相关,局部放电量的变化预示着电缆绝缘存在着可能危及电缆安全运行的缺陷。

因此,国内外许多专家、学者及一些国际电力权威机构一致推荐局部放电试验为绝缘电力电缆绝缘状况评价的最佳方法,并作为及时发现电缆故障隐患、预测电缆运行寿命、保障电缆安全可靠运行的重要手段。

OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术,是目前国际国内应用比较广泛的能够有效检测和定位配电电缆局部放电的位置且检测本身不对电缆造成伤害的先进技术。

从我国2008年初引进该技术,并成功的应用到奥运场馆及配套设施的电缆检测中,发现了多起电缆接头缺陷,取得了较好的成效,为奥运保电工作作出了一定的贡献。

电缆振荡波局部放电检测试验

电缆振荡波局部放电检测试验

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案批准:审核:编写:XX供电局试验研究所年月10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案一、试验标准和目的根据《XX 电网公司亚运会保供电重要设备准备阶段运行管理工作标准》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

二、试验仪器SEBAKMT OWTS -M28型电缆振荡波局放检测仪,SEBAKMT Easyflex Com 多功能脉冲反射仪,S1-1054型电子兆欧表三、试验内容10kV 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LC f π2/1=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tan值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。

1、被测电缆要求及测试前准备1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏;2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除;3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够;4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数;5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦3km;电缆两端测量方式:L>3km。

长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案之欧阳歌谷创编

长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案之欧阳歌谷创编

国家电网合肥供电公司欧阳歌谷(2021.02.01)10kV长电力电缆阻尼振荡波测试方案安徽立翔电力技术服务有限公司二零一七年七月目录一、试验标准和目的- 2 -二、试验仪器- 2 -三、试验内容- 3 -1、术语及定义- 3 -2、试验原理介绍- 3 -3、被测电缆要求及测试前准备- 5 -4、绝缘电阻测试- 5 -5、测试电缆中间接头位置及电缆长度- 5 -6、振荡波局部放电试验- 6 -6.1 电缆局放校准- 6 -6.2 振荡波局放测试- 7 -1)试验接线步骤:- 7 -2)加压测试程序- 7 -3)测试要求及注意事项:- 7 -7、振荡波局放诊断评价- 8 -1)绝缘电阻:- 8 -2)电缆局部放电量:- 8 -8、电缆振荡波局放异常处理决策- 8 -1)绝缘电阻异常情况处理措施- 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施- 9 -9、试验时间:1.5~2.5 小时/段- 9 -四、人员安排:- 9 -五、安全措施:- 9 -一、试验标准和目的根据《合肥供电公司》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV(含10km以上)电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

本试验方法参照标准:IEEE Std 400™-2001 IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the Insulation of Shielded Power Cable Systems CIGRE WG 21.05- 1998 Diagnostic Methods for HV Paper Cables and AccessoriesIEC605021-1997 额定电压1 kV (Um = 112 kV)至30 kV (Um = 36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件GB/ T127061-2002 额定电压 1 kV (Um = 112 kV)到35 kV (Um = 401 5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件GB/T 7354-2003 局部放电测量GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验规范GB/T16927.1-1997 高电压试验技术一般试验要求GB/T16927.2-1997 高电压试验技术试验程序DL/T 417 电力设备局部放电现场测量导则Q/CSG1 0007-2010 电力设备预防性试验规程DL/T 849.5—2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件第3部分振荡波高压发生器二、试验仪器OHVOWTS-M30型电缆振荡波局放检测仪MR1-1远端测试单元SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪LIXXAN-2377型数字兆欧表三、试验内容1、术语及定义1.1 局部放电partial discharge 局部放电是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。

长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案之欧阳物创编

长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案之欧阳物创编

国家电网合肥供电公司10kV长电力电缆阻尼振荡波测试方案安徽立翔电力技术服务有限公司二零一七年七月目录一、试验标准和目的- 1 -二、试验仪器- 2 -三、试验内容- 2 -1、术语及定义- 2 -2、试验原理介绍- 3 -3、被测电缆要求及测试前准备- 5 -4、绝缘电阻测试- 5 -5、测试电缆中间接头位置及电缆长度- 5 -6、振荡波局部放电试验- 6 -6.1 电缆局放校准- 6 -6.2 振荡波局放测试- 6 -1)试验接线步骤:- 6 -2)加压测试程序- 7 -欧阳物创编2021.02.07 3)测试要求及注意事项:- 7 -7、振荡波局放诊断评价- 8 -1)绝缘电阻:- 8 -2)电缆局部放电量:- 8 -8、电缆振荡波局放异常处理决策- 8 -1)绝缘电阻异常情况处理措施- 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施- 8 -9、试验时间:1.5~2.5 小时/段- 9 -四、人员安排:- 9 -五、安全措施:- 9 -一、试验标准和目的根据《合肥供电公司》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV(含10km以上)电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

本试验方法参照标准:IEEE Std 400™-2001 IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the Insulation of Shielded Power Cable SystemsCIGRE WG 21.05- 1998 Diagnostic Methods for HV Paper Cables and AccessoriesIEC605021-1997 额定电压1 kV (Um = 112 kV)至30 kV (Um = 36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件欧阳物创编2021.02.07GB/ T127061-2002 额定电压1 kV (Um = 112 kV)到35 kV (Um = 401 5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件GB/T 7354-2003 局部放电测量GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验规范GB/T16927.1-1997 高电压试验技术一般试验要求GB/T16927.2-1997 高电压试验技术试验程序DL/T 417 电力设备局部放电现场测量导则Q/CSG1 0007-2010 电力设备预防性试验规程DL/T 849.5—2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件第3部分振荡波高压发生器二、试验仪器OHVOWTS-M30型电缆振荡波局放检测仪MR1-1远端测试单元SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪LIXXAN-2377型数字兆欧表三、试验内容1、术语及定义1.1 局部放电partial discharge 局部放电是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。

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国家电网合肥供电公司10kV长电力电缆阻尼振荡波测试方案安徽立翔电力技术服务有限公司二零一七年七月目录一、试验标准和目的............................................................................................................... - 2 -二、试验仪器........................................................................................................................... - 2 -三、试验内容........................................................................................................................... - 3 -1、术语及定义.................................................................................................................. - 3 -2、试验原理介绍.............................................................................................................. - 3 -3、被测电缆要求及测试前准备...................................................................................... - 5 -4、绝缘电阻测试.............................................................................................................. - 5 -5、测试电缆中间接头位置及电缆长度.......................................................................... - 5 -6、振荡波局部放电试验.................................................................................................. - 6 -6.1 电缆局放校准...................................................................................................... - 6 -6.2 振荡波局放测试.................................................................................................. - 6 -1)试验接线步骤:................................................................................................... - 6 -2)加压测试程序....................................................................................................... - 7 -3)测试要求及注意事项:....................................................................................... - 7 -7、振荡波局放诊断评价.................................................................................................. - 8 -1)绝缘电阻:........................................................................................................... - 8 -2)电缆局部放电量:............................................................................................... - 8 -8、电缆振荡波局放异常处理决策.................................................................................. - 8 -1)绝缘电阻异常情况处理措施............................................................................... - 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施....................................................... - 8 -9、试验时间:1.5~2.5 小时/段..................................................................................... - 9 -四、人员安排:....................................................................................................................... - 9 -五、安全措施:....................................................................................................................... - 9 -一、试验标准和目的根据《合肥供电公司》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV(含10km以上)电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。

本试验方法参照标准:IEEE Std 400™-2001 IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the Insulation of Shielded Power Cable SystemsCIGRE WG 21.05- 1998 Diagnostic Methods for HV Paper Cables and Accessories IEC605021-1997 额定电压1 kV (Um = 112 kV)至30 kV (Um = 36 kV)挤包绝缘电力电缆及附件GB/ T127061-2002 额定电压1 kV (Um = 112 kV)到35 kV (Um = 401 5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件GB/T 7354-2003 局部放电测量GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验规范GB/T16927.1-1997 高电压试验技术一般试验要求GB/T16927.2-1997 高电压试验技术试验程序DL/T 417 电力设备局部放电现场测量导则Q/CSG1 0007-2010 电力设备预防性试验规程DL/T 849.5—2004 电力设备专用测试仪器通用技术条件第3部分振荡波高压发生器二、试验仪器OHV OWTS-M30型电缆振荡波局放检测仪MR1-1远端测试单元SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪LIXXAN-2377型数字兆欧表三、试验内容1、术语及定义1.1 局部放电 partial discharge 局部放电是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。

1.2 振荡波电压法 oscillating waveform voltage, or damped AC voltage 利用被测电缆与电感的串联谐振原理,使振荡电压在多次极性变换过程中电缆缺陷处会激发出局部放电信号,通过高频耦合器测量该信号从而达到检测目的的一种方法。

1.3 行波定位法 Traveling wave orientation 行波定位法是常用于电缆局部放电定位的一种时差计算方法。

2、试验原理介绍10kV长电缆(10km以上)电缆振荡波局部放电检测如图1所示:图1 长电缆电缆振荡波局放双端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。

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,交变电场激发电缆局部缺陷位置产生局部放电。

在电缆的两端分别安装振荡波局部放电信号采集装置,通过数据采集获得被检测电缆两端的电压、局部放电量信号,记录并对相应的数据进行换算以获得故障定位所需的波形文件,之后调用局部放电定位算法进行故障定位,计算出故障点局部放电信号产生的准确位置,双端实现无线软件同步和高精度GPS 时钟同步,同时将双端采集信号通过移动联通信号传至同一台电脑,进行数据分析。

其特征是对于同一局放事件,两端捕捉的都是首先到达各自检测单元的局放信号。

对于局放定位算法,这也就意味着系统所捕捉到的有效局放信号所途径的距离均小于被测电缆的全长。

这样就可以精确定位长电缆(10km 以上)的电缆局部放电位置。

振荡过程中,可利用行波法对局放信号进行定位。

测试一条长度为L 的电缆,假设在距测试端x 处发生局部放电,脉冲沿电缆向两个相反方向传播,其中一个脉冲经过时间t1到达测试首端;另一个脉冲向测试末端传播,经过时间t2到达测试末端。

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