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10kV电缆局部放电的振荡波电压法检测

10kV电缆局部放电的振荡波电压法检测陆国俊;熊俊【期刊名称】《南方电网技术》【年(卷),期】2013(7)4【摘要】介绍了振荡波电压法检测电缆局部放电状态的基本原理、技术参数、主要测试步骤。
利用电缆振荡波局部放电测试系统对一段长294 m的10 kV XLPE电缆进行了局部放电测试。
测试中发现了电缆中间的接头部位存在局部放电现象,经解体检查发现该接头内部受潮和热缩管收缩不均匀,导致与主绝缘界面存在气隙,估计该接头可能是造成该电缆局部放电的主要原因;在更换该中间接头后,复测结果正常。
检测结果验证了该项技术的有效性。
%Introducing the basic theory, technical parameters amd main test procedures of oscillating wave test system (OWTS), this paper makes an insulation diagnosis of a 10 kV 294 m cable with one joint by using oscillating wave voltage method, founding that there is partial discharge in the joint, as well as a disintegration of the joint, founding that there is air bubble in the main insulation interface of the joint due to its damping and the uneven shrinking of heat shrink tubing, and thus proposes that the joint may be the main cause of the partial discharge. After replacement of the joint, the result of again diagnosis of the cable is good. It proves that the proposed diagnosis technology is effective.【总页数】5页(P34-38)【作者】陆国俊;熊俊【作者单位】广州供电局有限公司电力试验研究院,广州510410;广州供电局有限公司电力试验研究院,广州510410【正文语种】中文【中图分类】TM855.2【相关文献】1.振荡波电压法检测10kV电缆局部放电试验 [J], 陆国俊;熊俊;王勇;王劲;黄炎光;饶锐2.基于振荡波电压法检测电缆局部放电提高技术研究 [J], 姚叶;马晓明3.振荡波电压法检测10kV电缆局部放电试验 [J], 邓福亮4.振荡波电压法检测10kV电缆局部放电试验 [J], 邓福亮5.振荡波电压法检测10kV电缆局部放电试验 [J], 王奕昌;牛天尧因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
电力电缆的局部放电检测与处理

电力电缆的局部放电检测与处理局部放电是电力电缆中常见的故障形式之一,它会导致电缆损坏、短路等严重后果。
因此,对电力电缆进行局部放电的及时检测与处理,具有重要的意义。
本文将介绍电力电缆局部放电的检测原理、方法以及处理措施。
一、电力电缆局部放电的检测原理局部放电是指电缆中的电荷在局部区域释放能量,造成电弧放电或脉冲放电的现象。
电缆在运行或负荷过程中,由于介质老化、控制电极不良、绝缘结构破损等原因,可能引发局部放电。
因此,及时检测局部放电的存在是至关重要的。
电力电缆局部放电的检测可以通过不同的方法实现。
其中主要包括以下几种:1. 电缆局部放电检测仪器:采用高频电流放电法、超声波法、暂态地电压法等原理进行检测,可以对电缆进行全面、精确的监测。
2. 红外热像仪:通过检测电缆表面的热量分布,可以发现局部放电产生的热量异常,提前发现潜在故障。
3. 电缆局部放电监测系统:通过长期、实时监测电缆的电压、电流等参数,及时判断电缆是否存在局部放电,保障电力系统的稳定运行。
二、电力电缆局部放电的检测方法1. 高频电流放电法:通过检测电缆导体内部的高频电流信号,判断是否存在局部放电现象。
2. 超声波法:利用超声波的传导和反射特性,检测电缆绝缘及连接部位是否存在局部放电。
3. 暂态地电压法:通过在电缆两端施加暂态地电压,通过检测地电压的变化情况,判断是否存在局部放电。
三、电力电缆局部放电的处理措施当电力电缆存在局部放电时,需要及时采取相应的处理措施,避免故障扩大,确保电力系统的正常运行。
具体处理措施包括:1. 局部放电源的隔离:通过对电缆的发生放电部位进行隔离,防止放电的继续发展。
2. 放电源的修复:及时修复局部放电源,修复或更换损坏的电缆绝缘部分。
3. 系统的升级改造:通过对电力系统进行升级改造,提高电缆的绝缘性能,减少局部放电的可能性。
4. 定期检测与维护:定期对电力电缆进行检测与维护,及时排除潜在的故障隐患,提高电缆的安全可靠性。
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
10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案说明

c、将高压开关控制连线连接至控制盒;d、将直连网线连接至笔记本电脑;
e、将高压测试电缆连接好;f、将高压单元电源线与电源连接;
g、电缆参数及中间接头参数输入及准备,如图4。
2)加压测试程序
a、启动高压单元高压。将高压安全钥匙开启,绿灯亮;按下高压控制开关绿色 按键,红灯亮;
b、选择被测电缆相位、界面显示模式、量程、加压模式;
测试要求:
1)电缆全长必须准确,以用于校准;
2)中间接头测量尽量准确和详细,有利于最终判断局放位置;
3)测量范围:50m- 15000m需根据电缆长度调节测量范围。
图2多功能脉冲反射仪
4、振荡波局部放电试验
4.1电缆局放校准。
采用OWTS-M2型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图3所示为校准界面:
图3局放校准界面
c、输入测试电压,逐级加压并保存有效的测试数据;
d、对被测电缆和高压单元放电并换相测试;
e、三相测试结束,关闭高压单元,将被测电缆接地;
3)测试要求及注意事项:
a、0kV电压等级下测量环境噪声;
b、分别在0.3U0、0.5U0、0.7U0、0.9U0、1.0U0、1.2U0、1.3U0、1.5U0、1.7U0
7、试验时间:1.5〜2.5小时/段。
四、人员安排:
整个试验由工作负责人统一指挥,一人操作振荡波局放检测系统,一人负责脉冲反射 仪测距、信号校准器输入及各相电缆头测试接线,一人负责电缆主绝缘电阻测试,在监护 升压过程(可由工作负责人负责),一人专门负责操作断路器和刀闸,其他人员负责升压 时监护
五、安全措施:
电缆两端测量方式:L>3km。
电力电缆局部放电带电检测PPT培训课件

2019/12/10
电缆五大类
• 3、电气装备用电线电缆 (控制电缆) 较多,面对特殊场合不断衍生新的 产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、 防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/ 农用/矿用线缆、薄壁电线等。 电流相对较小(即导体截面较小),电压范围较窄 (450/750~10KV),电缆线芯数较多,从2芯~61芯,甚至 更多。控制电缆还采用各种线芯结构、屏蔽等措施,来获 得满意的电磁兼容效果。
8.7/15kV、12/15kV、12/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV、 36/63kV、48/63 kV、64/110kV、127/220kV、190/330kV、 290/500kV。
2019/12/10
电缆各种分类
(5)按导体标称截面积分类: 电力电缆的导体是按一定等级的标称截面积制造的。
电力电缆局部 放电带电检测
目录
CONTENTS
电缆基本知识 Ⅰ 电缆局部放电 Ⅱ
Ⅲ 检测设备 Ⅳ 检测案例
2019/12/10
电缆基本知识
• 电缆五大类 • 电力电缆优缺点 • 电缆各种分类 • 电缆命名规则 • 电力电缆的结构 • 电力电缆相关试验 • 电力电缆相关试验仪器 • 单芯电力电缆介绍
2019/12/10
电力电缆优缺点
采用电力电缆的优点: 不易受周围环境何污染的影响;送电可靠性高;线间绝缘距 离小,占地少,无干扰电波;地下敷设时,不占地面和空间 既安全可靠,又不易暴露目标。 缺点:成本高,一次性投资费用较大;电缆线路不易变动与 分支;故障的寻测与维修较难,需要经过专门技术培训与训 练的技术人员或技工操作。 随着我国两网改造的完成,安全方便的地下动力电缆应用日 益广泛。但电缆一旦发生故障很难较快地寻测出故障点的 确切位置。不能及时排除故障、恢复供电,往往造成停电停 产的重大损失。所以如何用最快的速度、最低的维修成本恢 复供电是各供电部门在遇到电缆故障时的首要问题。
OWTS电力电缆振荡波局部放电测试案例PPT演示课件

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。
4
校准
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6
案例一:上海
35kV XLPE 电 缆 , 长 度 为 3313 米 , 距 离 测 试 端 1020 米 处 有 一 个 中 间 接 头。经使用OWTS M30 系统检测发现:该电缆 L1相在1U0时放电量达到 560pC左右,1.7U0时放 电 量 达 到 820pC 左 右 , 定位发现放电缺陷就在接 头处
GB/T16927《高电压试验技术》; DL/T596《电力设备预防性试验规程》 DL/T 1576-2016 6kV~35kV 电缆振荡波局部放电测试方法
3
测试步骤
1.拆头,保持足够的绝缘距离 2. 绝缘电阻测试 3.电缆全长测试包括接头的位置距离 4. 局放量校准,全长波速校准 5. 加压测试 6.数据分析,无需加密狗 7.生成报告
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案列七 苏州 1299米,局放量达到了3000PC,368米超过了1000PC
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案列八 济南 436米,局放量高达8072PC
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案列九 上海 222米 局放量有568PC
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案列十 东莞 297米 ABC局放量有2000多PC
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现场培训测试
23现场测试24 Nhomakorabea10
案例三 固原供电公司(2950米处有典型的柱状放电特征,对此处的接头进行 了重做处理,柱状消失,绝缘回升)
11
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 。
线缆局部放电监测培训计划

线缆局部放电监测培训计划一、培训背景随着电力行业的发展,变电站设备和线缆的老化日益严重,局部放电问题逐渐成为变电站设备和线缆的主要故障原因之一。
为了及时发现和排除线缆局部放电问题,提高设备运行的可靠性和安全性,有必要对变电站工作人员进行相关培训,提高他们对线缆局部放电监测的认识和能力。
二、培训目的本次培训旨在帮助变电站工作人员深入了解线缆局部放电的概念、原理和检测方法,掌握线缆局部放电监测设备的使用和维护技能,提高他们对变电站线缆局部放电问题的识别和解决能力,为保障电网设备的安全和稳定运行提供保障。
三、培训内容1. 线缆局部放电的概念和原理- 线缆局部放电的定义和产生机理- 线缆局部放电的特点和危害- 线缆局部放电的检测方法和技术要求2. 线缆局部放电监测设备的使用和维护- 线缆局部放电监测设备的分类和工作原理- 线缆局部放电监测设备的使用方法和操作流程- 线缆局部放电监测设备的日常维护和保养3. 线缆局部放电故障诊断和处理- 线缆局部放电故障的识别和分类- 线缆局部放电故障的监测和分析- 线缆局部放电故障的处理和排除四、培训方式本次培训采取理论教学与实际操作相结合的方式,通过专家讲解、案例分析、现场演示等形式,帮助学员全面理解和掌握线缆局部放电监测的知识和技能。
培训内容将由专业的电力领域专家进行讲解,同时结合实际情况,对线缆局部放电监测设备进行现场操作演示,让学员能够更直观地掌握相关技能。
五、培训时长根据培训内容的复杂程度和学员的实际情况,本次培训计划设计为3天的培训时间。
具体培训时间和内容安排如下:- 第一天:线缆局部放电的概念和原理- 第二天:线缆局部放电监测设备的使用和维护- 第三天:线缆局部放电故障诊断和处理每天培训时间为8小时,包括上午理论讲解和下午实际操作演示,以确保学员能够全面掌握相关知识和技能。
六、培训对象本次培训对象主要为变电站工作人员和线缆维护人员,包括电力系统运行维护人员、电力设备安装维修人员、电力设备检测人员等。
带电检测培训(局部放电检测)

超声波测试的实质是测试振动。
二、超声波局部放电检测
巡检时,将超声波贴于GIS罐体的下部,或开关柜的前中、前下、后 上、后下、后下部,一米内一侧。
超声波检测对于开关柜或GIS内部的电晕放电、沿面放电、悬浮放电、 颗粒放电较敏感,对于内部的气隙放电不敏感(为什么),同时还可以检 测到PT磁致伸缩振动等信号。
2017
带电检测培训
一、特高频局部放电检测
电力设备内部发生局部放电时,会激发出数吉赫兹的电磁波,特 高频局部放电检测技术正是通过检测这种电磁波来实现局部放电检 测的。 高频频段:30-300MHz 特高频频段:300-3000MHz
1GHz特高频信号在GIS中传播衰减为3-5dB/km,所以特高频检测的 灵敏度较高。
特高频检测容易受到电晕放电干扰。
可以利用特高频进行定位。
可以识别故障类型。
一、特高频局部放电检测
将传感器依次放置在电缆接头处或GIS盆式绝缘子处,观测是否有 局部放电脉冲信号。
一、特高频局部放电检测
特高频干扰信号:
干扰类型
干扰特点
典型干扰波形
手机信号
波形相对固定,幅值稳定,没有工频相 关性,不具有相位特,通过检测特高频信号到达两个盆子的 时间差,就可以定位出故障源所在。
二、超声波局部放电检测
GIS或开关柜内设备产生局部放电时,不仅会激发特高频信号,还 会激发超声波(频率大于20kHz的声波)信号。通过检测超声波信 号,可以判断设备内部是否存在振动或局部放电。
雷达信号
波形有明显的具有周期特征的峰值点, 没有工频相关性,不具有相位特征
电力电缆的局部放电检测与维护

电力电缆的局部放电检测与维护电力电缆是电力系统中的基础设施之一,它承载着电力的传输和分配任务。
然而,由于电力电缆长期运行,存在着自身固有的问题,比如局部放电。
局部放电是指电气设备中局部位置因电气应力过高而导致的电击放电现象。
它对电力系统的可靠性和稳定性造成了很大的威胁。
因此,局部放电的检测与维护变得至关重要。
一、局部放电检测1. 无损检测方法无损检测方法是一种非破坏性的检测手段,可以实时监测电力电缆中的局部放电情况。
常用的无损检测方法有超声波检测、红外热像检测、雷电冲击法等。
其中,超声波检测是一种常用的方法,通过探测超声波的传播与反射情况,识别出可能存在的局部放电源。
2. 传感器监测传感器监测技术是局部放电检测的一种常见手段。
通过安装传感器在电力电缆中,可以实时感知电缆的温度、电流、电压等参数,并进行数据采集和分析。
当局部放电产生时,传感器能够及时发现异常信号,并发送警报,以便及时采取维护措施。
二、局部放电的维护1. 清洁维护局部放电的主要原因之一是电缆表面的污秽导致了电气应力的集中,从而引发电击放电。
因此,定期对电缆进行清洁维护是必要的。
清洗时应使用专业的清洁剂和工具,避免对电缆造成二次损伤。
2. 防潮绝缘电缆的绝缘层在局部放电问题中起到了关键的作用。
为了提高电缆的绝缘性能和抗击放电能力,可以对电缆进行防潮绝缘处理。
常见的方法有涂覆防潮剂、加装防潮层等。
这些措施可以有效地避免潮湿环境导致的局部放电问题。
3. 故障排除与修复在局部放电已经发生的情况下,及时排除故障并进行修复是至关重要的。
通过定期的局部放电检测,可以迅速定位故障点,然后采取相应的修复措施。
修复时需要注意保护自己的安全,并遵循相关的操作规程和标准。
4. 定期检测除了针对局部放电进行定期检测之外,还应该对整个电力电缆系统进行定期检测。
这样可以及时发现和解决一些潜在的问题,减少局部放电发生的可能性。
结论电力电缆的局部放电检测与维护是确保电力系统稳定运行的重要环节。
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OWTS-MV10 操作-局放测量
局放测试操作顺序 STEP-6,7
7)保存局放测试数据
逐级加压 此处显示峰值电压。如
选择U0模式此处自动显
示峰值电压。按下此键 系统自动加压测试
F7保存测试数据
OWTS-MV10 操作-局放测量
局放测试操作顺序 STEP-8,9,10
8)必要时,重复步骤4-7
9)将高压单元断电(参见章节2安全规则)
振荡波技术推广情况介绍
振荡波发展历程
广州、深圳供电局振荡波局放测试开展较早,技术积累成熟,电缆测试任 务量大; 佛山供电局、中山供电局2013年开始振荡波局放测试; 东莞供电局2012年开始振荡波技术交流,2014年进行设备招标; 2013年广西电网、贵州电网首次开展振荡波局放测试; 2014年云南电网昆明局首次开展振荡波局放测试; 2016年广东、广西电网开展振荡波技术推广,各地市局均配置振荡波设备。
局放起始电压Ui (PDIV)
局放位置
局放熄灭电压Ue (PDEV)
局放水平
脉冲重复频率
相角及发生的时间
常用检测方式
1、工频正弦波电压下的PD检测
2、超低频电压(VLF)下的PD检测 3、阻尼振荡波电压下的PD检测
特 点:
与交流电源法等效性好
谐振电路的品质因数Q值较高
OWTS-MV10 操作手册---软件介绍
OWTS-MV10 操作手册---系统操作
OWTS-MV10 操作-局放测量
OWTS-MV10 操作手册---安全事项1
对被测电缆进行处理,准备测试
1.局放测试前,将电缆接地放电,两 端悬空,布置好现场
2.尽量将PT、避雷器等电缆附件拆除
OWTS-MV10 操作手册---安全事项2
局放测试操作顺序 STEP-11
第 二 步 局 放 脉 冲 反 射 图 分 析
--
OWTS-MV10 操作-局放测量
局放测试操作顺序 STEP-11
OWTS-MV10 操作-局放测量
目
1 2
录
电缆振荡波应用技术 OWTS-MV10操作手册
典型案例
3
OWTS-MV10 操作手册
欢迎使用 ONSITE-HV电缆振荡波局放 测试仪MV10
OWTS-MV10 操作手册
OWTS-MV10 操作手册---安全事项
OWTS-MV10 操作手册---测试接线
OWTS-MV10 操作手册---设备启动
3.与工频电压具有等效性,可以有效评估电缆运行状态。不同电 缆缺陷在振荡波下的击穿电压值与工频的接近程度优于超低频和 直流电压;振荡波下的局放信息与工频下无明显区别。 4.对多种类型电缆缺陷有效,可以检测工频下无法发现的缺陷。 在应力锥错位、主绝缘划伤、稀盐水等12类缺陷模拟试验中,工 频局放共检测到3种缺陷,振荡波测试方法可以检测到7种缺陷类 型。
OWTS-MV10 操作手册---测试接线
5、将高压单元电源线与电源连接
OWTS-MV10 操作手册---设备启动
OWTS-MV10 设备启动准备
OWTS-MV10 操作手册---设备启动
• 系统启动
OWTS-MV10 操作手册---软件介绍
OWTS-MV10 操作手册---软件介绍
OWTS-MV10 操作手册---系统操作
OWTS-MV10 操系统操作-STEP1
输入被测电缆信息界面
OWTS-MV10 操作手册---系统操作
OWTS-MV10 操系统操作-STEP2
OWTS-MV10 操作手册---系统操作
OWTS-MV10 操系统操作-STEP2
OWTS-MV10 操作手册---系统操作
OWTS-MV10 操系统操作-STEP3
放电量与放 电频率随电 压升高
放电信号波 形可明显分 辨出“入射 波”与“反 射波”
定位图上有 代表局放 的、集中的 “点集合” 或“线集 合”
局放相位具有 典型的“180 度”原则
双端测量时:近端设备接收的局放波形和远 端设备接收到的局放波形 单端测量时:传输到近端的局放波形和从远 端反射回来被近端接收的局放波形
A
B
A. 将高压安全钥匙开启(紧急 制动开关处于开启状态) B. 按下高压控制开关按键(亮 绿灯的键),启动高压
OWTS-MV10 操作-局放测量
局放测试操作顺序 STEP-4
4)选择局放范围及时间模式
OWTS-MV10 操作-局放测量
局放测试操作顺序 STEP-5
5)选择高压电压值
电缆局放故障点的局 放会随着测试电压的
OWTS-MV10 操作-局放测量
局放测试操作顺序 STEP-1
始端脉冲波峰稳定在80%的红线,
自动或手动停止校准,存储局放数据
根据局放校准仪 发出的测试脉冲选 择相应的校准测量 范围(从低到高或 从高到低)
始端脉冲
末端脉冲
电缆波速(此图为橡胶绝缘的波速 ,交联为170,油纸160)
OWTS-MV10 操作-局放测量
1对被测电缆和高压单元放电并换相测试 换相之前先关闭高压控制开关切断高压, 之后再对高压单元和被测电缆放电 2关闭高压单元,将被测电缆接地 3设备清场 日常使用设备时,短时停用只需将设备关掉, 如长期停用请切断电源。
OWTS-MV10 操作-局放测量
局放测试操作顺序 STEP-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,而不 是其他位置 1)局放校准
规避电压源及高压回路的干扰 无损检测
专业术语
视在放电量 局放位置
局放起始电压Ui (PDIV)
局放位置
局放熄灭电压Ue (PDEV)
局放水平
脉冲重复频率
相角及发生的时间
传统试验手段的局限
传统试验手段的局限
电缆振荡波局部放电试验的优点
电缆振荡波局部放电试验的优点
3、 将高压开关控制连线连接至控制盒 4、 将高压测试电缆连接好 5、 将高压单元电源线与电源连接
若断开接地,系统的电势将比地面高,这时如果进行 任何高压测试,无论是电源线端还是接地端接头处都 有高压,有可能出现危险,警注意。
OWTS-MV10 操作手册---测试接线
1、将高压单元主接地与主接地相连 (请使用随机配套接地线)
10)将被测电缆接地后断开系统
• • 将被测电缆与高压单元放电 拆除电源线
•
• •
将高压测试电缆拆除
将系统内部接线、笔记本电脑连线拆除 将接地线及放电棒拆除
OWTS-MV10 操作-局放测量
局放测试操作顺序 STEP-11
11)利用报告生成浏览器软件分析数据并评估电缆状态
1.选择测试的原始数据
2.局放脉冲反射图分析
脉冲重复频率
相角及发生的时间
常用检测方式
1、工频正弦波电压下的PD检测
2、超低频电压(VLF)下的PD检测 3、阻尼振荡波电压下的PD检测
特 点: 一般用在耐压试验和测量介损试
为0.1Hz正弦波,电压幅值恒定 且不随时间变化 试验时间长,对电缆损伤大
专业术语
视在放电量 局放位置
严格按安全规则执行
1.切断被测电缆电源
严格按安全规则执行
2.防止被测电缆保电缆上没有残存电压
严格按安全规则执行
4.将电缆接地并短路
严格按安全规则执行
5.隔离邻近带电设施
OWTS-MV10 操作手册---安全事项2
安全警告
OWTS-MV10 操作手册---安全事项2
电缆结构
终端:
•干包式 •热缩式
本体:
接头:
•纸绝缘电力电缆 •塑料绝缘电力电缆 •橡皮绝缘电力电缆
•冷缩式 •热缩式
•电容式充油电力电缆
构造方式:单一型、混合型
敷设方式:直埋、电缆沟、隧道
局放原因
绝缘材料中的 空腔与杂质 绝缘与导体 表面的间隙 半导体层或屏蔽 层电阻率高或屏 蔽层遭破坏
4
A 端
1、工频正弦波电压下的PD检测
2、超低频电压(VLF)下的PD检测 3、阻尼振荡波电压下的PD检测
特 点:
试验电压频率为工频 可反映耐压和局放特性 设备所需功率大
专业术语
视在放电量 局放位置
局放起始电压Ui (PDIV)
局放位置
局放熄灭电压Ue (PDEV)
局放水平
2018年“电力电缆振荡波局部放电检测 ”培训
目
1 2
录
电缆振荡波应用技术 OWTS-MV10操作手册
典型案例
3
应用背景
1
城市电缆使用率大幅度提高
2
3 4
电缆长期运行导致绝缘性能迅速下降
施工工艺粗糙给电网运行埋下隐患
局部放电是评价绝缘状态评估的重要手段
振荡波技术推广情况介绍
振荡波发展历程
2007年北京供电公司首次引入振荡波局放测试技术,对2008年北京奥运会 供电可靠性做出积极贡献; 2010年上海世博会,上海供电公司首次采用此项技术保障配网电缆供电; 2010年广州亚运会期间,广州供电局引入此项技术; 2011年深圳大运会,深圳供电局引入此项技术; 2012年开始,国网及南网开始大范围推广此项技术,针对新入网及已投运 电缆均要求进行振荡波局放测试; 2014年国网及南网各分公司进行了多次振荡波设备集中采购招标。
OWTS-MV10 操作手册---测试接线
4-1、将高压测试电缆的屏蔽与被测电缆屏蔽连接 注意:为了保证测试效果,需要将高压测试电缆的屏蔽与 被测电缆的屏蔽相连,而不是直接与主接地相连
OWTS-MV10 操作手册---测试接线
4-2、将高压测试电缆的线芯与被测电缆线芯相连