OWTS电力电缆振荡波局部放电测试案例


测试系统:( ohv M30/60)
测试标准
GB/T7354《局部放电测量》;
DL/T417《电力设备局部放电现场测量导则》; GB/T16927《高电压试验技术》;
DL/T596《电力设备预防性试验规程》;
IEEE Std 400™-2012 电力电缆现场测试及评估导则 IEEE P400.4™/D7 电力电缆现场测试及评估导则
很清晰的看到了电缆绝缘层的空气间隙 测试结束的第二天,班组人员对接头进行了截断并 重做处理,之后对该处的接头进行了详细解剖解析
案例二 南宁青秀局(435米,局放量达到了7890PC,此处正好是中间接 头的位置)
打开接头,进行了分析处理,半导电层剥削处理不好,导 致局部放电,对接头进行更换维修后,局放电消失
黑色热缩管是半导电材料,红色热缩管是绝缘材料。黑色热缩管端部不整齐, 且未用半导电带做过渡,形成坡口热缩管表面有凹陷,不平滑
测试案例六.-位置映像图(多处接头发生了局部放电)
接头处理
• 铜压接管未打磨,有尖角;端口处削角未打磨平滑
电缆铜屏蔽层有锈蚀
案列七 苏州 1299米,局放量达到了3000PC,368米超过了1000PC
预测电缆运行寿命、保障电缆安全可靠运行的重要手段。
ohv在中国大江南北,包括国庆阅兵、青奥会、亚运会、G20、互联 网大会、金砖会议等重大保供电项目中有着卓越辛勤的付出、在绝大多 数电力单位运用相当广泛,现很多供电部门要求交接试验,须进行振荡 波局放检测,以便更好的了解电联中间接头和终端头的安装工艺。
GB/T7354《局部放电测量》;
DL/T417《电力设备局部放电现场测量导则》; 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
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
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 头的制作工艺问题导致了局部放电的产生,致使绝缘电阻降低,处理好接 头后绝缘上升到理想状态
案例四 乌镇互联网大会保供电测试
黑色热缩管与电缆导体接触,表面有凹陷,不平滑
案例五 合肥,10KV电缆振荡波测试
电力电缆振荡波局部放电测试案例
ohv diagnostic Location: Dresden, Germany
概述
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、
校准
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
案列八 济南 436米,局放量高达8072PC
案列九 上海 222米 局放量有568PC
案列十 东莞 297米 ABC局放量有2000多PC
现场培训测试
现场测试
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10kV电力电缆局放测试

10kV电力电缆局放测试

浅谈10kV电力电缆局部放电测试及缺陷处理——OWTS振荡波局放测试及定位系统摘要:本文简单介绍了电缆局部放电的原因和危害,以及振荡波测试系统的工作原理,以某路电缆为例,重点介绍了振荡波测试系统在电缆局部放电测试定位中的现场应用,总结了OWTS测试、分析中的经验和技巧,并对存在局放缺陷电缆的消缺进行新方法的尝试,为日后处理电缆的局放现象提供参考意见。

关键词:电缆,局部放电,振荡波,消缺方法1前言随着现代社会经济的飞速发展,人们对中心城区的环境、安全及形象的关注,越来越多的电力电缆已经逐步代替了配电架空线路运行。

电力电缆将成为未来中心城区配电网运行的主流设备,因电缆故障引起的线路跳闸也日渐增多,电缆本体和附件的电气绝缘损坏是造成配网设备故障率高的主要原因,如何预防及控制电缆本体和附件的电气绝缘损坏已成为当前电缆配电网运行维护的关键。

2 绝缘的老化2.1 概述电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素如电场、热、机械应力、环境因素等的作用,其内部将发生复杂的化学与物理变化,导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。

在设备正常运行的条件下,老化是渐进的、长期的过程。

绝缘材料的老化以有机绝缘材料的老化问题最为突出。

液体有机绝缘材料老化时表观上发生混浊、变色等;高分子有机绝缘材料老化时表观上发生变色、粉化、起泡、发粘、脆化、出现裂纹或裂缝、变形等。

多数情况下、绝缘材料的老化是由于其化学结构发生了变化,即由于降解、氧化、交联等化学反应,改变了其组成和化学结构;但是有的老化仅仅是由于其物理结构发生了变化所致,例如绝缘材料中的增塑剂不断挥发或其中球晶不断长大,这些都会使材料变硬、变脆而失去使用价值。

通常绝缘材料性能的劣化是不可逆的,其最终将会引起击穿,直接影响电力设备和电力系统的运行可靠性。

绝缘劣化过程的发展需要一定能量,亦即依赖于外界因素的作用,如电场、热、机械应力、环境因素等。

运行情况下常常是多种因素同时作用,互相影响,过程复杂。

OWTS电力电缆振荡波局部放电测试案例

OWTS电力电缆振荡波局部放电测试案例
电缆铜屏蔽层有锈蚀
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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
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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)
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中间接头的制作工艺问题导致了局部放电的产生,致使绝缘电阻降低, 处理好接头后绝缘上升到理想状态
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案例四 乌镇互联网大会保供电测试
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黑色热缩管与电缆导体接触,表面有凹陷,不平滑
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校准
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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/T7354《局部放电测量》; DL/T417《电力设备局部放电现场测量导则》;
GB/T16927《高电压试验技术》; DL/T596《电力设备预防性试验规程》; IEEE Std 400™-2012 电力电缆现场测试及评估导则 IEEE P400.4™/D7 电力电缆现场测试及评估导则
GB/T7354《局部放电测量》; DL/T417《电力设备局部放电现场测量导则》;

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 。

OWTS振荡波检测技术在10kVXLPE电缆局部放电检测中的应用

OWTS振荡波检测技术在10kVXLPE电缆局部放电检测中的应用

OWTS振荡波检测技术在10kVXLPE电缆局部放电检测中的应用摘要:本文简单介绍了OWTS振荡波局放检测系统检测电缆局部放电状态的基本原理、技术参数及测试步骤等相关内容。

通过振荡波检测技术发现的电缆中间接头缺陷的应用案例,对比分析OWTS振荡波检测技术在10kVXLPE电缆局部放电检测中的应用。

关键词:电缆局部放电OWTS振荡波检测受潮绝缘1、引言城市建设的快速发展,电缆线路已广泛用于中压电网中。

而交联聚乙烯(XLPE)电缆以其合理的结构、工艺以及优良的电气性能等优点,在国内外广泛使用。

XLPE电缆在出厂试验时要做局部放电检测,但在电缆出厂之后,由于施工工艺、人为外力破坏及运行环境恶劣、绝缘老化等因素会造成电缆特别是电缆附件的缺陷,严重影响了电缆的安全运行。

随着人民生活水平的提高,对供电可靠性的要求也在不断增加,配网设备的安全运行问题已经受到越来越多的关注。

电缆线路因其特殊的结构,其运行后的缺陷很难通过有效手段进行发现。

通常,一条电缆是否具备投运条件,我们都是以直流耐压试验、工频交流耐压试验或超低频耐压试验的方法来判断。

但这种判断无非两种结果:不具备投运条件和具备投运条件。

从设备上看,电缆运行后发生故障,均为终端头爆炸、中间头爆炸、本体击穿等不同击穿部位的绝缘击穿。

除外力破坏外,绝缘在击穿前夕必然先形成各类缺陷,各类缺陷发展到最终击穿,酿成事故之前,往往先经过局部放电阶段,局部放电的强弱能够及时反映电缆绝缘状态,因此通过局部放电检测来提前发现电缆设备的缺陷是一种有效的手段。

2、局部放电及其检测技术2.1、局部放电局部放电是指高压设备中的绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿的放电。

这种放电只存在于绝缘的局部位置,而不会立即形成贯穿性通道,称为局部放电。

而绝缘内部存在缺陷是难免的,例如固体绝缘中的空隙、杂质,当场强达到一定值时,就会发生局部放电。

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寿命的缺陷。

10kV电力电缆局放测试

10kV电力电缆局放测试

浅谈10kV电力电缆局部放电测试及缺陷处理——OWTS振荡波局放测试及定位系统摘要:本文简单介绍了电缆局部放电的原因和危害,以及振荡波测试系统的工作原理,以某路电缆为例,重点介绍了振荡波测试系统在电缆局部放电测试定位中的现场应用,总结了OWTS测试、分析中的经验和技巧,并对存在局放缺陷电缆的消缺进行新方法的尝试,为日后处理电缆的局放现象提供参考意见。

关键词:电缆,局部放电,振荡波,消缺方法1前言随着现代社会经济的飞速发展,人们对中心城区的环境、安全及形象的关注,越来越多的电力电缆已经逐步代替了配电架空线路运行。

电力电缆将成为未来中心城区配电网运行的主流设备,因电缆故障引起的线路跳闸也日渐增多,电缆本体和附件的电气绝缘损坏是造成配网设备故障率高的主要原因,如何预防及控制电缆本体和附件的电气绝缘损坏已成为当前电缆配电网运行维护的关键。

2 绝缘的老化2.1 概述电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素如电场、热、机械应力、环境因素等的作用,其内部将发生复杂的化学与物理变化,导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。

在设备正常运行的条件下,老化是渐进的、长期的过程。

绝缘材料的老化以有机绝缘材料的老化问题最为突出。

液体有机绝缘材料老化时表观上发生混浊、变色等;高分子有机绝缘材料老化时表观上发生变色、粉化、起泡、发粘、脆化、出现裂纹或裂缝、变形等。

多数情况下、绝缘材料的老化是由于其化学结构发生了变化,即由于降解、氧化、交联等化学反应,改变了其组成和化学结构;但是有的老化仅仅是由于其物理结构发生了变化所致,例如绝缘材料中的增塑剂不断挥发或其中球晶不断长大,这些都会使材料变硬、变脆而失去使用价值。

通常绝缘材料性能的劣化是不可逆的,其最终将会引起击穿,直接影响电力设备和电力系统的运行可靠性。

绝缘劣化过程的发展需要一定能量,亦即依赖于外界因素的作用,如电场、热、机械应力、环境因素等。

运行情况下常常是多种因素同时作用,互相影响,过程复杂。

OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位装置应用初探

OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位装置应用初探

OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位装置应用初探冯义1武光宇1陶诗洋1涂明涛1王鹏2周作春2刘庆时2李华春3姜绿先3陈平31.北京市电力公司试验研究院2.北京市电力公司生产技术部3.北京市电力公司电缆公司摘要OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术,是目前国际上应用比较广泛的能够有效检测和定位10kV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。

北京市电力公司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。

本文主要从该装置的使用方法、现场经验、案例分析等方面进行介绍,为该技术的进一步推广应用、改进创新提供技术参考。

关键字:OWTS局部放电检测应用0. 前言OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术,由于其电源与交流电源等效性好,作用时间短、操作方便、易于携带,可有效检测XLPE电力电缆中的各种缺陷,且试验不会对电缆造成伤害[1],在国际上得到广泛应用。

为确保奥运场馆及配套设施的10kV电缆能够以健康的状态投入到奥运供电中去,根据2007年北京市电力公司对新能源电网公司开展国际对标的重要成果,公司决定引进OWTS 振荡波电缆局部放电检测和定位技术对奥运场馆及配套设施10kV电缆进行检测,以便及时发现潜伏性局部放电缺陷,提高供电可靠性。

下面主要对该装置的使用方法、现场经验、案例分析等方面进行介绍。

1. 检测情况及使用方法自2008年初引进OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位装置开展奥运场馆及配套设施的10kV电缆的检测工作以来,共检测电缆300余条,发现接头缺陷20多个,缺陷原因主要是安装工艺粗糙、受潮和用错材料等几个方面。

在现场对电缆进行局放检测和定位技术性较强,需要掌握一定的技巧,遵循正确的步骤,才能够准确的排除干扰,得到正确的结论。

现场应用OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位装置一般应遵循以下步骤。

广州供电公司震荡波测试

用振荡波电压法检测10kV电缆局部放电的试验研究陆国俊熊俊王劲黄炎光饶锐(广东电网公司广州供电局试验研究所广州白云区510410)本文对近年广州地区配网10kV电缆的运行总体现状进行了概述,指出配网10kV电缆的技术监督重点应该放在通过引入各项行之有效的新技术来降低绝缘故障率;简要介绍了振荡波电压法测试系统的主要原理、设备构成及局部放电定位技术的原理;基于振荡波电压法检测技术对一条退运10kV交联聚乙烯短电缆,通过人工设置各种模拟缺陷,对该系统的检测效果进行了初步分析,得出振荡波电压法对某些类型的缺陷如错用绝缘胶带等效果十分明显,而对其他一些缺陷如压接管表面存在毛刺等效果有待进一步研究;研究也表明电缆终端缺陷的检测可能会由于高压线夹表面放电引入干扰受到影响,建议采取其他辅助检测手段如开关柜局部放电检测技术或对高压线夹进行防电晕处理以提高全范围检测效果;最后,论文结合运行现状对广州地区配网电缆绝缘状态的技术监督开展方式进行了初探。

配网电缆振荡波电压法局部放电0 引言随着城市化进程的加快,社会对城市环境的要求在不断提高,送电线路入地化已成为未来城市供电的必然发展方向。

据统计,截止到2009年8月底,广州地区10kV电缆线路的总长度已经达到两万公里。

预计未来一段时间内,电缆线路的需求量将进一步加大。

据悉,2002年~2005年广州配电网电缆线路年均故障原因主要包括外力破坏或动物造成短路事故、本体绝缘击穿及电缆接头爆炸分别占60%、25%、15%。

根据了解,广州配电网2009年仅8月份10kV交联聚乙烯电缆故障一共发生了8起,其中7起为附件绝缘故障(全部为中间接头),且有相当部分的故障电缆投运时间不超过3年。

外力破坏等因素造成电缆故障需要有关部门通过与政府协调、立法等手段解决,配网10kV电缆的技术监督重点应放在如何尽早发现绝缘缺陷,降低绝缘故障率,预防事故发生这方面。

目前,国内外针对10kV电缆绝缘性能方面考核,相对有效地解决途径是耐压试验。

OWTS振荡波局放测试及定位系统


OWTS系列
OWTS M28
OWTS M60
OWTS H150
OWTS H250
OWTS产品涵盖了常见的电缆电压等级,从10千伏电缆直到220千伏的 高压电缆,都有相应等级的产品覆盖,使其能够广泛用于电缆测试工作中。
OWTS系统国外应用状况
新加坡,荷兰,德国,意大利等国家早在几年前就已积极开展以 OWTS系统作为电缆状态评测的工具,并取得良好的效果。
例3
混和电缆对接头上的局放
局放主要集中在接头充油口处,纸绝缘层有零星局放发生
Uo 时,局放等级:1200 pC
交联聚乙烯(XLPE)电 缆
油纸电缆(PILC)
解剖结果
接头中的局放痕迹
电缆型号: NA2XSF2Y 150/25 12/20 kV
解剖结果
L1 接头上的局放
OWTS 测试结果
例 4
OWTS 系统局放诊断的依据
测试结果的评估标准是建立在统计学的基础上的。经过滤波后单一、离散
的数据对局放结果的分析影响不大,因此可最大限度避免干扰造成的误判
局放起始电压
(PDIV)
局放终止电压 (PDEV) 局放水平 局放集中性
OWTS 系统测试结果
自动生成详细的测试报告
详细的测试报告有助于制定合适的维护 方案,另外,作为电缆维护的历史资料,在 电缆状态监测工作中也有很高的参考价值。
济南:2009年够入1台OWTS M28,用于大运场馆及重要设施的电缆局
放测试。使用效果良好。 广东:广州等地也已购入多台OWTS M28,用于第16届亚会会的保电工作。
实例:安装工艺粗糙引起局部放电
10/8.7kV XLPE三芯电缆,383米,距离测试端100米处有一个热缩中间接头 检测发现该电缆在1.7U0时放电量达到10000pC左右,0.5U0时放电量达到1000pC左右, 定位发现放电缺陷就在接头处

OWTS电缆振荡波局放试验在10KV电缆交接试验中的应用

科 学 论 坛
●l
O WTS电缆振 荡 波 局放 试验 在 1 0 KV 电缆 交接试 验 中的 应 用
苏 耀杰
( 深 圳 市宝供 供 电服务 有 限公 司 广 东 深圳 5 1 8 0 5 2 ) [ 摘 要] 随 着城 市 电网 电缆 化率 的程 度 不 断提 高 , 社 会发展 和 进步 对供 电可靠 性 的要 求也 不断 提 高 , 如何 准确 掌 握配 电电缆 的健 康状 态 , 制 定正 确 的检 修 对策 , 避免因电缆本身质量 问题导致的突发性事故的发生, 变得尤为重要。 本文主要从该系统的电源技术、 抗干扰技术、 定位技术、 典型案例等方面进行介绍, 为该 技术 的进 一 步推 广应 用 、 改进 创 新提 供参 考 。 [ 关键词 ] O WT S ; 电缆 , 局 部放 电 检 测 和 定位 中 图分类 号 : T M7 5 5 文献标 识码 : A 文章 编号 : 1 0 0 9 - 9 1 4 X ( 2 0 1 4 ) 3 1 - 0 3 8 3 -0 1
将它 们 区分 开来 。 目前 主要采 取 时延鉴 别法进 行鉴 别 。 时延 鉴别法 是利 用外 来
干扰 脉冲及 发射 波到达 测量 点 的时 间差与 内部放 电及 反射 波到达 测量 点 的时
间差 的 不同进 行鉴 别 。
( 3 ) 对于背景噪声 , 由于其在时域中表现为无规律的随机脉动 , 在频域 中
中不可避 免的 存在着环 境噪 声和外部 干扰 , 局部放 电信 号往往湮 没于这 些 噪声 和干扰 中 , 使 测量变 得非 常困难 , 抗干 扰手段 的提高 显得尤 为重要 。 这些 干扰 按
Ⅺ E 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 , 以 及P I L C 电缆 由于 负荷过 大 或缺 油导致 的 绝缘材 料 干燥 和外 护套被侵 蚀 后引起 的进水 , 均会 引起局 部放 电的发生 。 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 ,

OWTS电力电缆振荡波局部放电测试案例PPT演示课件

概述
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。
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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
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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)
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