局部放电现象是电力电缆绝缘故障的重要特征,也是绝缘劣化的主要原因之一。效,及时的DP检测可以改善电缆的维护状态电源。荡波检测系统是集模拟交流电压测试,局域网检测和故障定位于一体的新型技术工具,已被英国许多家庭能源管理部门采用。年来又取得了一些实践经验。文简要介绍了振荡PD检测的原理,应用和操作步骤,为该技术的未来实际应用提供了技术参考。TM75文献代码:A文章编号:关键词:振动波检测系统局部放电数目电力电缆CLC的故障定位1674-098X(2016)12(b)中-0061-02将电力电缆与架空线进行比较,由于其优点:安装方便,
矿用电缆维护方便,无空间走廊,广泛应用于输配电网络。于电缆,由于环境通常深埋在地下,地下管道或地下隧道中,因此很难知道是否发生故障。
果故障是正确的,则可能导致电源故障。

失和其他损失。此,电力电缆经常进行预防性测试,并且预先检测到任何电缆故障,这可以防止故障的进一步发展,从而避免故障形式的最终发展。而,过去使用的大多数电缆预防性测试主要是破坏性测试:虽然这些测试可以有效地检测出缺陷,但测试后它们的绝缘性会有所下降。外,各种测试也有其自身的缺点,例如:测试时间长,电缆性能下降或笨重的测试设备,不适合现场应用。年来,许多国内外研究机构一直在研究一种新型的振荡波检测系统技术工具,该系统已逐步应用于国家许多部门的实际工作中。分波形放电检测原理部分放电是指在高压设备中绝缘介质的高电场强度作用下电极之间的非穿透放电。种放电仅存在于绝缘体的局部位置,并且不会立即形成穿透通道,因此称为局部放电。

究表明,电缆的局部放电与其绝缘状态密切相关:局部放电的变化通常表明电缆的绝缘可能存在一定的缺陷,如果继续发展,则可能导致电缆故障。如,XLPE电缆的主要局部放电类型如图1所示。荡波电压法(也称为阻尼振荡波电压)主要基于谐振原理。试的电力电缆和感应线圈的等效容量系列(图2)。流电源以线性连续辅助模式为测试电缆充电,并自动按预设电压值。整个支撑过程中,被测电缆的绝缘不再具有静态直流电场;一旦加压完成,直流电压开关在1μs内闭合,这样待测电缆的等效电容和系统的高压电感周期性地交换能量并逐渐失去通过等效电阻并在电缆上产生频率衰减为20-300 Hz的振荡交流电压。3是测试过程的电压波形图。振荡电压激励下,如果电缆内部存在潜在故障,则会激发局部放电,测量和控制主机将监控采集,存储和分析振荡波信号和由分压器/耦合器收集的PD信号。析绝缘条件。

定位源定位原理:脉冲反射法允许定位局部放电(计算公式如图4所示)。果测试引线的长度等于1,假设在距离测试端x处发生局部放电,则脉冲沿着待测电缆在两个相反的方向上传播。始脉冲通过t1到达测试端;反射的脉冲传播到电缆中相对的测试端。射结束,然后传播直到测试结束,通过t2到达测试结束。据到达测试端的两个脉冲的时间差Δt,可以计算电缆的局部供电点x。分振荡波放电检测的应用从90年代初到90年代末,提出了振荡波检测技术的理论,并进入实验室的探索阶段。德国为代表的发达国家通过现场试验不断改进技术,但他们也引入了振荡波检测系统并付诸实践。这一年中,中国开始推广有线振荡波检测技术。2008年,在奥运会筹备期间,北京电力部门利用振荡波局部放电检测技术检测重要的节能线路,准确捕捉到的信息来自重要线路的绝缘,为重要线路的安全稳定运行奠定坚实的基础。内,根据北京食品部奥运节能的成功经验,广东电源推出瑞士OWTS HV150系统,确保电缆安全亚运会主网络,对重要的110千伏亚运节能电缆线路进行局部放电检测。流和相关的技术讨论。来,在2011年深圳大运会和沉阳沉阳全国运动会等重大节能项目中,振荡波检测技术也得到了实际应用的验证。荡波定位系统与传统的PD测试设备相比,振荡波系统具有背景噪声低,定位精度高等优点。振荡波局部放电试验中,产生振幅衰减20~300Hz的振荡交流电压,动作时间短,设备小,易于现场使用;测试后,它看起来不像XLPE电缆上的直流耐压。缘会导致损坏。PD波检测系统的连接图如图5所示。

如果电缆长度小于250 m,则必须单独连接补偿电容)。荡波局部放电检测操作步骤如下。据分析。论振荡式PD检测系统体积小,便于运输和使用,适合现场使用。
来,可以设想通过将该技术应用于电力电缆线,可以在发现时累积电力电缆绝缘信息并形成隔离文件。缆绝缘的潜在风险,使电缆的运行和维护服务在实际工作中可以精确,快速。道电缆的操作。
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