长电力电缆振荡波局部放电检验测试验方案计划

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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

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。

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。

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 。

kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

封面作者:PanHongliang仅供个人学习10kV电力电缆振荡波局部放电检测实验方案(送审稿)批准:审核:编写:XX供电局实验研究所2010年06月10kV电力电缆振荡波局部放电检测实验方案一、实验标准和目地根据《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,通过现场实验,在不损害电缆本体绝缘地情况下检查10kV电缆地绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估.二、实验仪器SEBAKMTOWTS-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、实验内容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,回路开始以地频率进行振荡.空心电感值根据谐振频率地要求进行选择,频率范围5O~1000Hz,相近于工频频率.图1中地中压电路一般具有相对低地介质损耗角地特点,与具有低损耗地空心电感相配,可得到具有高品质因数地谐振回路.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.振荡波所产生地局放脉冲符合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和值可通过振荡波地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.2、绝缘电阻测试10kV电缆主绝缘电阻测试,采用2500V绝缘摇表进行测试,绝缘电阻在实验前后应无明显变化;对于10kV电缆主绝缘电阻测试地绝缘电阻只有大于50MΩ才可以进行下一步实验.3、测试电缆中间接头位置及电缆长度采用SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪(如图2)对电缆全长及其中间接头位置进行测试,以测量电缆长度及接头位置和对电缆短路和断路故障进行预定位.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、振荡波局部放电实验4.1 电缆局放校准.采用OWTS-M28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局放校准界面测试要求:1)将局放校准仪连线地接线端分别夹在被测电缆地线芯和屏蔽上;2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除;3)局放校准仪地输出频率设定在100Hz;4)校准区间从100pC~100nC均要校准.4.2 振荡波局放测试1)实验接线步骤:a、将高压单元接地与现场主接地相连;b、将放电棒与现场主接地相连;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;按下高压控制开图4 电缆参数及中间接头编号及距离关绿色按键,红灯亮;b、选择被测电缆相位、界面显示模式、量程、加压模式;c、输入测试电压,逐级加压并保存有效地测试数据;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电压等级下测量局部放电,测量界面如图5所示;图5电缆局放测试界面c、电缆局放故障点局放随着测试电压地升高而变大,每次测试选择相应地量程;d、尽量减小环境噪音干扰,如有施工可要求暂停;e、尽量减小来自地线地干扰如电晕等;f、为排除高压测试电缆与被测电缆之间地连接不好而造成地人为干扰,高压电缆与被测电缆地连接需要严密接触完整.5、振荡波局放诊断评价1)绝缘电阻:绝缘电阻参数作为辅助参考,当绝缘电阻值出现下列其中一种情况,应对电缆进行进一步检查(M代表三相电缆中最小地绝缘电阻值):a、M<50MΩ,针对交联电缆;b、50MΩ≤M<1GMΩ,并且最高和最低绝缘相差大于5倍;c、1GΩ≤M<1000GΩ,并且最高和最低绝缘相差大于15倍;d、低于上次实验地70%.2)电缆局部放电量:当电缆地以下部件出现下列地局放量超标情况,应视为缺陷情况:a、电缆本体:>300pC;b、电缆终端:>5000pC;c、电缆中间接头:>500pC.6、电缆振荡波局放异常处理决策1)绝缘电阻异常情况处理措施a、进一步加强跟踪及检测,缩短实验周期;b、进一步进行电缆振荡波局放实验,确认原因.2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施a、带电情况下采用超声波、地电波、红外等手段进行状态监测;b、保供电期间缩短带电测试周期;c、更换局放量超标部件;d、对缺陷电缆线路地故障部件进行更换前、后局放实验;e、对缺陷电缆接头、终端及本体进行解体实验,初步探讨振荡波有效性,进一步制定我局电缆振荡波局放实验地规程.7、实验时间:1.5~2.5 小时/段.四、人员安排:整个实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:1、绝缘电阻测试时电缆对侧需专人看守,严禁测试期间电缆头及被测电缆本体或附近处有作业现象;2、切断被测物(电缆)电源,防止再次通电,确定被测物(电缆)上已无电压,隔离附近带电设施;3、升压实验时应在电缆头和实验设备四周装设网状围栏,悬挂“高压,危险!”标示牌,实验现场四周应派专人监护,禁止与实验无关人员靠近;3、升压时控制台操作人员应站在绝缘垫上,防止高压反击危及人员安全;4、加压过程中应注意观察电压是否波动、数据是否异常,并呼唱报时,发现有异常情况立即降压,直到查明原因后再重新开始加压;5、实验时无工作负责人许可,实验人员不得离开岗位或进行其他工作.6、工作负责人职责:1)检查实验设备是否正常;2)工作负责人作为专职监护人,不参加工作班地实验工作;3)监督完成整个实验,现场实验由工作负责人统一指挥,包括实验顺序及人员分工.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案-推荐下载

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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技术方案

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验技术方案

10kV电力电缆振荡波局部放电检测实验方案(送审稿)批准:审核:编写:XX供电局实验研究所2010年06月10kV电力电缆振荡波局部放电检测实验方案一、实验标准和目的根据《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,通过现场实验,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、实验仪器SEBAKMTOWTS-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、实验内容所示:1电缆振荡波局部放电检测基本原理如图10kV.电缆振荡波局放测试原理1 图。

实时快速状态开额定电压)用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(S?的闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开以关始LCf?1/2,相近1000Hz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~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1于工频频率。

图,振荡10030~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~0.31s波以谐振频率在 50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。

充电,与推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270?值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。

进而生产电缆故障图,电缆电容C和tan、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;1 、避雷器等其它设备拆除;2)尽量将电缆接头处PT )电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够;3 )收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数;4 ;L≦≦3kmL5)电缆长度:电缆一侧测量方式:50m 3km>。

电缆两端测量方式:L 2、绝缘电阻测试绝缘摇表进行测试,绝缘电阻在实验前后应2500V10kV电缆主绝缘电阻测试,采用才可以进行下一Ω50M电缆主绝缘电阻测试的绝缘电阻只有大于10kV无明显变化;对于步实验。

电缆振荡波局放及耐压检测技术方案

电缆振荡波局放及耐压检测技术方案

电缆振荡波局放及耐压检测技术方案XXXXX有限公司2018年9月目录一、背景介绍 (1)二、依据标准 (1)三、技术数据表 (1)四、检测设备及系统介绍 (2)4.1电缆振荡波OWTS局放测试系统 (3)4.2双端定位系统 (4)4.3应用范围 (5)4.4四联法电缆状态检修解决方案 (5)五、项目实施计划 (6)5.1 现场检测 (6)5.1.1 检测准备 (6)5.1.2电缆检测步骤 (7)5.1.3 进度预估 (8)5.2检测安全措施 (8)5.2.1安全目标 (8)5.2.2安全措施 (8)5.2.3低压触电防范措施 (9)5.2.4电气检测安全措施 (9)5.3 组织措施 (10)5.4环境保护及文明施工 (11)一、背景介绍电缆振荡波测试系统(OWTS,Oscillating Wave TestSystem)是近年来国内外应用效果良好的一种用于 XLPE 电力电缆的检测技术。

OWTS 系统的测试原理是先对被测电缆加压,之后在电缆中产生几十到几百赫兹频率的阻尼振荡电压(接近于电缆的工频实际运行状态),使电缆绝缘薄弱处产生局放,最终根据接收到局放脉冲的信号对电缆进行局放水平计算并定位。

由于振荡测试过程时间极短,仅约为几百毫秒,对电缆的损害几乎可以忽略不计;谐振电压频率接近工频,试验情况与电缆实际运行情况十分接近;不仅能够测量电缆内部缺陷的严重程度,更能对缺陷进行定位;体积小、便于携带。

OWTS 系统拥有的这些优良特征,使它成为电缆绝缘的主要检查方式。

二、依据标准三、技术数据表OHV M30+ / M60+系列是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。

系统测试频率为20Hz 到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。

系统在测试过程中产生的阻尼交流电压最高可达30-60kV,并结合先进的系统硬件与系统软件来进行诊断,系统集VLF与DAC 一体,即可测量电缆的振荡波局放(双端定位测试)又可做电缆的超低频耐压试验,现场电压测试结合了非破坏性局放测试以及介质损耗测量,是对电缆的投运,维修以及维护来讲一种基础并有效的测试手段。

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。

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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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