电缆局部放电检测技术是世界上广泛使用的一种方法。有效地检测和定位10 kV电缆的局部放电位置,并且检测本身不会损坏电缆。文简要介绍了电缆局部放电的原因和这种放电的典型故障,以及OWTS振荡波系统的技术和操作,同时展示了该系统在局部放电和电缆定位通过具体实例。用效果。键词:电缆,局部放电,振荡波作者:张耀文(1982-),男,广东梅州,广东电网公司,深圳供电局。(广东深圳518110)中图分类号:TM75文件号:A文章编号:1007-0079(2011)33-0138-02随着城市经济的不断发展,城市规划越来越完善,旧电力线由埋地电力电缆取代,今天的高压电力电缆已成为城市电网的主要框架并得到广泛应用。而,改进的饲料水平要求导致国内和国外饲料单元的配电系统设备的检测方法的改进,从扩展的检查和修理模式逐渐地转向现场的故障。备状态监测模式。过在线或离线监控,可以发现电力设备故障并提前修复和维护潜在故障,以达到预防效果。分电缆放电的原因和典型故障电缆的局部放电是由于电缆内部的弱点,在电缆绝缘介质的高电场作用下电极之间的非穿透放电。缆绝缘或在制造过程中引起的缺陷。高电场的作用下发生重复失效或熄灭。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。是一种普遍现象,通常表现为绝缘体中的气体分解,在限制范围内的固体或液体介质的部分分解,或由边缘场浓度引起的局部分解放电。

属表面和锐角。种放电的能量很弱,它在短期内的存在不会影响电气设备的介电强度。而,如果电介质在工作电压下部分放电,则这些小放电将产生累积效应,这将逐渐恶化绝缘的介电性能并加剧局部缺陷,最终导致完全绝缘失效。力电缆的局部放电与电力电缆绝缘的状况密切相关,局部放电的出现和变化表明电缆的绝缘会严重影响其寿命。确测量XLPE绝缘电力电缆的局部放电是评估电缆绝缘质量的直观而有效的方法。致电缆局部放电的典型缺陷是:绝缘层或绝缘层与半导体层界面处的气隙,包括刀痕,磨损或裂缝绝缘层的放电量通常小于U0的2倍以下100pC。缆连接到接头的空腔可分为三个阶段:最初,放电量和重复率相对较低;随着电子标记的增长,重复的数量和速率增加,在最终失败之前,放电量减少,输出重复率增加。蔽高阻绝缘或中性引起的损坏,放电可达数百至数千pC,但很少导致电缆断裂。电动轴触发的由突起,通风槽和水轴引起的电动轴使得电缆相对快速地断开,通常从几分钟到几周。管可以通过电压或现场测试触发,最终导致故障。
OWTS OWTS系统技术,又称振荡波测试系统,是维持电缆状态的重要方式。在新电缆调试前更换,更换后电缆和日常监测,检测和状态评估以及电缆绝缘配件。装过程等此外,在局部放电的情况下,评估办公室公布水平,定位办公室发布缺陷,必要时,必须有针对性地修理和更换附件。OWTS系统适用于标称电压高达10 kV的所有电缆类型。OWTS系统通常包括控制单元和高压单元。制单元通常是具有无线LAN(WLAN)功能的笔记本电脑。压单元包含高压源,谐振电感器和晶闸管开关,以产生测试所需的阻尼振荡电压。压分压器和集成控制模块集成在高压单元中,它们共同执行数据采集和PD信号处理。PD信号的存储,分析和评估在笔记本电脑上完成,而数据分析和评估可在现场或办公室完成。OWTS系统的测试原理如图1所示。局部放电测试中,首先用高压源加载测试引线,然后关闭开关对其加压。统内部和待测电缆一起形成LC谐振电路,产生阻尼正弦振荡电压。据待测电缆的容量,电压频率从几十赫兹到几十赫兹不等。于测试电压的频率接近电源频率,我们可以有效地评估所测量的所有PD活动。
样单元完全记录振荡过程中收集的数据,
矿用电缆系统可以通过单次加压收集大量数据。集数据后,手动或通过系统自动分析数据,并获得有关沿电缆局部放电的详细信息,以便提前修复严重故障的电缆,以避免意外停电。荡电压施加到待测电缆上的时间非常短(几百毫秒),因此电缆不会损坏。衰减电压幅度时,很容易确定诸如局部放电启动电压(PDIV),局部放电终止电压(PDEV)和局部放电水平等参数,评估电缆绝缘老化的基本标准。
型PD参数的分析和评估以及PD点的位置可以为维护和维护计划提供可靠的基础,以改善网络的运行和管理。OWTS系统的主要特征如下:PD水平与正常运行时相同。破坏性:施加的电压应接近正常工作电压,因此在PD诊断中电压值可以限制在0.5-1.7 Uo,从而防止较高电压激励新电压。陷。干扰能力:系统可有效消除环境干扰。
效性:能够有效地确定PD类型并生成清晰的PD波形以确定PD类型并观察电压曲线与PD之间的相位关系。携安全:便携式设计,可在各种测试环境中使用,具有良好的安全性。响振荡波电压法检测和定位精度的因素会影响OWTS振荡电缆局部放电检测定位装置的检测精度。括:一,测试数据的准确性,主要是由于外部随机脉冲型干扰。果您进入检测系统或压力端子的连接不好,则会产生放电脉冲,第二个是入射波的选择和反射波的不正确分析和判断,第三是测试期间范围没有改变,第四个是高压测试电缆的长度。于上述四个决定因素,要认真执行以下任务:为确保测试数据的准确性,但应注意,在测试前,如果测试终端的安全距离是足够的,如果表面干净光滑,则在测试过程中测量环境噪声。示GIS电压指示器是否会干扰测量。分析和评估数据时,所选反射波的波形小于入射波的宽度,其幅度小于入射波的波形和波形的形状基本相似。测试过程中,必须及时更改范围。理在范围超限中记录的数据时,必须手动调整入射波的起点以避免误判。样定位的数据具有良好的一致性和明显的区别。缆型号分析示例为YJV22-3×300mm2,电缆长度901m,2个中间密封。缆的第一个测试结果是在400米的中间位置有一个集中的局部放电点,放电值达到2500 PC。据经验,必须更换中间连接器。
移除电缆连接器时,再次检测到电缆。放点消失,没有找到新的PD。据分析首先分析了收集的数据。不同的施加电压下,通过相分析A,B和C计算的Tanδ为0.2%,并且介电损耗不随电压变化。一次测试结果表明,在距离测试结束约400米处存在浓缩流,如图2所示。位置正好是中间密封的位置。图2中可以看出,400 m位置的局部放电值达到2500 PC,三相累积放电频率乘以170(见图3),中间密封应立即更换。陷分析过程从现场剖析中间头,发现中间头的制造过程有缺陷,绝缘层的开口和剥离是错误的,绝缘层的倒角太深了(如图4所示)。用有缺陷的中间密封件更换电缆之后,如图5所示,原始的集中的局部放电区域消失,并且没有发现新的缺陷。用摘要OWTS PD诊断测试结果的评估标准基于统计数据。波后,独特的离散数据对PD结果的分析影响不大,可有效消除现场杂散信号的干扰,准确反映PD信号。

践证明,OWTS电缆局部放电检测定位装置便于现场应用,可有效检测和定位10kV配电电缆中的各种局部缺陷。用前检测电缆和使用寿命长的旧电缆有助于改善安装过程,避免因长期使用导致电缆逐渐老化而引起的突发事故。过状态监测手段,可以有效提高电缆网络的运行可靠性,快速准确地输入电缆绝缘的完整性水平,可以建立电缆线的完整性,以便为电缆网络的后续操作和管理提供可靠的基础。为世界上最先进的DP测试设备之一,OWTS系统与网络频率具有良好的等效性,并得到越来越多国家的认可。
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