本文介绍了振荡波系统的测试原理:使用10 kV电缆线作为测试对象,并通过振荡波测试系统进行测试。析了电缆的隔离条件,以提供振荡波测试系统在电力设备监测中的应用。定的帮助。源供应公司;局部放电;振荡波;测试系统中图分类号:TM855文献标识码:A文章编号:1009-2374(2013)23-0144-02概述现代城市建设越来越重视使用城市空间。
代电力线路开始通过地下埋葬建设城市电网,而埋在地下的高压电力电缆是城市电网电网的主要框架。个角色也在增长。下地下电缆网络的建设方法使配电网设备的检测方法不断发展,彻底检查或修复故障的方式已不适应行业的发展。代电气已被监测设备的状态所取代。式,能够通过监控,维修和维护实时检测电气设备的故障,并最大限度地减少电力部门的损失。荡波系统是该技术的最佳应用。控模式。
缆局部放电的分析电缆的局部放电是指在非常高的电场作用下电极之间的非穿透放电现象。缆的局部放电通常是由内部电缆绝缘故障引起的。多数缺陷都是由于生产过程造成的。电缆由于传输而产生高电场时,故障会反复重复。缆的部分卸载是一种普遍现象,它不会在短时间内形成穿透通道。常的性能如下:绝缘中的气体破裂,产品在小范围内的局部失效,金属表面的末端在角部发生放电放电。

种放电不会产生很多能量。此,对电气设备的绝缘电阻的影响并不显着。而,如果电介质继续表现出局部放电,则由于累积效应,这种低能量将使绝缘体的介电性能劣化并逐渐延长局部缺陷,可能导致总绝缘体的破坏。缆局部放电现象与电缆绝缘状态密不可分,局部放电的演变实际上反映了电缆绝缘状态的演变,可以监测电缆的绝缘状态。部放电,然后实时控制电缆的运行并及时消除。种安全风险延长了电缆的使用寿命。正常情况下,导致电缆局部放电的典型缺陷主要有以下四点:绝缘层中或绝缘层与半导体层之间界面处的气隙,如工具痕迹,绝缘层的磨损和裂缝;超过100pC。果缺陷导致电缆局部放电,则电缆和接头连接处的空腔通常分为三级:早期放电相对较小,重复率相对较低;随着电子标记的增加,他开始进入。第二阶段期间,在此期间排出量以及重复率逐渐增加。后,在放电现象消失之前,放电量逐渐减少,但重复率逐渐达到最大值。性线损坏或绝缘体被屏蔽,由这种缺陷引起的局部放电一般在几百到几千pC的范围内,但很少导致电缆断裂。动轴由突起或气隙引起,一旦电动轴形成,电缆容易断裂,通常在几分钟到几周内。此,应避免这种情况,一旦检测到,就要及时进行维修。动波测试系统和应用实例分析振动波测试系统,OWTS系统,能够检测电缆的绝缘状态,通常由一个控制单元和一个控制单元组成。压装置。制单元是具有WLAN功能的便携式笔记本电脑;高压单元包括高压源,谐振电感器和晶闸管开关,其产生用于测试的阻尼振荡电压。压分压器和集成控制器也集成在高压单元中,有助于高压单元进行数据采集和本地信号的简单处理。地信号最终存储在笔记本电脑上,并可由控制单元进行分析和评估。生振荡电压的振荡波测试系统通过在高压振荡波的传输期间检测被测电缆的局部放电来分析电缆的隔离状态。先,将压力值达到预设值的直流电压加载到待测电缆的末端,然后关闭IGBT高压开关,关闭器件的电感和电容的谐振。生待测电缆,以便在待测电缆的末端产生衰减的振荡电压。缆的运行是等效的,因此振荡波测试系统在阻尼振荡电路中使用固定电感,然后调节电压振荡频率使其等于光栅的频率。接近网络频率。示。
定局部位置振荡波系统使用脉冲反射方法确定零件的位置(参见图2的原理)。图2所示,测试的电缆长度为1,所添加的电缆的局部放电量为Q,测试端的局部放电点的距离为x。旦脉冲产生,它就会以两个相反的方向传播:它应该在t1之后到达测试结束,相同的脉冲在一段时间后到达测试结束的另一端,然后传播回到测试结束,总共需要t2。过在两次之间产生差Δt,可以计算出发生电缆局部放电的精确位置。中v是脉冲通过电缆传播的速度,t1是脉冲直接到达测试端到电缆部分放电的位置所需的时间,t2是电缆产生局部放电的位置,脉冲到达测试端的末端和测试的反向传播时间。试用例分析测试线。10kV电缆线用作测试对象,并由振荡波系统测试以分析电缆的绝缘条件。
缆总长764米,电缆类型为YJV22-3×240mm2,电缆于2002年投入使用。压步骤如下:标准脉冲校准,背景噪声测试,电缆的额定相电压为0.5×U0,
矿用电缆0.7×U0,0.9×U0,1.0×U0(两次),1.2×U0,1.3×U0,1, 4×U0(两次),其中U0是电缆的标称相电压。析测试情况。振荡波测试系统测试电缆:在1.0×U0的电压下,被测电缆A相的放电信号如图3所示。以看出电缆的振幅非常大。最大超过5000pC。旦通过脉冲反射法确定局部放电的位置,就发现在试验的初始阶段存在许多放电信号并且位置非常集中。据经验,可以初步确定终端内部存在放电缺陷。据测试结果,维修人员进行了解体检查,发现电缆终端主要绝缘表面严重划伤测试A.经过处理和现场维修,现象放电再次消失,如图4所示。4.振荡波系统的诊断结果在统计上是基于以下事实:在滤波后,独特的和离散的数据对PD的影响很小,这提供了良好的抗干扰保护能力。确反映PD。践证明,振荡波测试系统应用于电缆绝缘状态测试,可以精确定位局部放电位置,对缺陷状况的实时监测起着非常重要的作用。缆。论对缺陷进行彻底检查或修复的方式不适应现代电力部门的发展,而是适应电力设备状态监测的模式。模式可以通过实时监控实时检测电力设备的故障,并提前进行维护。防措施将最大限度地减少能源部门的损失。荡波系统基于统计,滤波技术增强了系统的抗干扰能力,不仅易于测试,而且提供了高精度的测试结果。为先进的DP监测设备,振荡波系统还具有非常好的频率 - 功率等效性,应该在该技术的未来发展中发挥更大的作用。
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