电缆振荡波局部放电试验报告
电缆局部放电试验报告模板

设备名称35kV欧若兰开关站503断路器出线电缆电压等级35kV委托单位试验单位试验日期2021年6月10日报告日期2021年6月10日试验性质带电试验地点试验人员XXX报告人员XXX审核人员XX批准人员XXX 检测工况电缆型号/生产厂家/出厂日期/投运日期/额定容量/环境温度23.8℃环境湿度56.5%高频局放检测分析检测部位高频局放检测图谱(总)特征描述电缆终端PRPD谱图放电谱图根据PRPD图谱可以看出:无典型的放电图谱,无局部放电波形特征,由放电谱图可以看出频率主要集在0.6~0.8MHz,最大幅值为23mV。
单个时域脉冲谱图单个频域脉冲谱图测试仪器TECHIMP-PD Check 试验结论初步判定为正常。
处理意见无备注根据《电力设备带电检测技术规范(试行)》,附录A高频局部放电检测标准:1.若放电幅值大于500mV,并参考放电频率,具有典型局部放电的检测图谱且放电幅值较大,则判定为缺陷。
2.若放电幅值小于500mV大于100mV,并参考放电频率,具有局部放电特征且放电幅值较小,则判定为异常。
3.若没有放电波形,无典型放电图谱,则判定为正常。
注:仅对当前数据负责。
设备名称35kV欧若兰新站2号主变进线电缆电压等级35kV委托单位试验单位试验日期2021年6月10日报告日期2021年6月10日试验性质带电试验地点试验人员XX报告人员XX审核人员XXX批准人员XX 检测工况电缆型号/生产厂家/出厂日期/投运日期/额定容量/环境温度25.1℃环境湿度28.5%高频局放检测分析检测部位高频局放检测图谱(总)特征描述电缆终端PRPD谱图放电谱图根据PRPD图谱可以看出:无典型的放电图谱,无局部放电波形特征,由放电谱图可以看出频率主要集在4.8~6.1MHz,最大幅值为57mV。
单个时域脉冲谱图单个频域脉冲谱图检测部位高频局放检测图谱(红色)特征描述电缆终端PRPD谱图放电谱图根据PRPD图谱可以看出:无典型的放电图谱,无局部放电波形特征,由放电谱图可单个时域脉冲谱图单个频域脉冲谱图簇频率主要集在5.2~5.6MHz,最大幅值为53mV。
10kV电缆震荡波局放测试理论及其试验

10kV电缆震荡波局放测试理论及其试验摘要:近年来,电缆常见故障的发生率不断上升,已成为威胁供电系统可靠性的一大安全隐患。
振荡波电压法是一种易于使用的10kV电缆状态评价方法,可以帮助工人及时处理安全隐患,掌握机器设备的运行状态和使用期限,以达到提高供电系统稳定性的目的。
关键词:测试;电缆;方法前言:随着电气设备水平的不断提高和机械设备运行稳定性的提高,局部放电作为评价机械设备绝缘层的关键指标值。
文章根据相关技术规范和标准,以确保建筑施工安全和质量为总体目标,密切配合供电局的电缆振荡波局放检查工作。
收集过去的实验数据,分析数据,测试和学习经验,参与常见故障分析,在标准允许的条件下对电缆进行解剖分析,总结局部放电的各种类型和原因。
1.电缆振荡波局部放电检测基本原理分析振荡波局部放电检测是利用一定标准下的外加电压,缺陷处静电场湍流水平超过充放电磁场强度临界值来激发局部放电情况。
局部放电数据信号以浪涌电流的形式同时传播到两侧,在检测端串联光纤耦合器,采集该电流量数据信号,完成精确定位方法。
首先在被测电缆末端将高压电源充电至设定值,然后闭合高压断路器。
根据机器电感器与被测电缆电容器之间的串联谐振,在被测电缆中产生低阻尼振荡电压。
在电缆和附件缺乏绝缘的情况下刺激局部放电。
并根据检测回路采集局部放电数据信号。
系统选择单脉冲反射面法对局部放电进行精确定位。
局部放电单脉冲沿电缆向相反的两个方向传播,其中一个单脉冲直接到达检测端。
另一个单脉冲传播到检测对等点。
在电缆末端产生一个反射面,然后扩散到检测端。
根据两个单脉冲到达检测端的时间差,可以测出局部放电的位置。
2.振荡波电压法检验及精度等级的影响因素影响OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位设备检测精度的关键要素包括以下四点:一、数据检测的精度,主要是由于任何外部单脉冲影响进入监控系统或充电终端的连接不好,产生冲击电流;二是具体分析时入射波和反射面波选择错误;三是在整个测试过程中,测量范围不会立即发生变化;第四是交流耐压测试电缆的长度。
10KV电缆振荡波试验技术分析

10KV电缆振荡波试验技术分析摘要:电缆局部放电是指电缆绝缘介质在高电场强度作用下,发生在电极之间的未贯穿放电,只存在于绝缘的局部位置,故称之为局部发电,局部放电能量较少,在短时间内不会影响其绝缘强度,但是日积月累下会导致绝缘击穿,最终使其发生故障,因此应及时进行局部放电试验,以排除隐患。
振荡波局放试验是一种较为先进的试验方式,故本文基于振荡波的10KV电缆局部放电试验研究,以加强其在实践中的应用。
关键词:10kV电缆;局部放电;振荡波一、振荡波电压法的工作原理与构成部件1.振荡波的试验原理振荡波的试验原理是利用电感线圈与电缆的等值电容两者之间的串联谐振,使电缆缺陷处在振荡电压的多次极性转换的过程中,进而使局部激发出放电信号,并通过使用高频耦合器对该信号进行测量,以达到试验检测的目的。
振荡波检测局部放电的试验方法回路主要可以分为以下两个方面:一个方面是直流电源回路,另一个方面是电感和电缆电容的充电和放电的过程,即振荡过程;我们可以通过快速切换开关来实现这两个部分的相互转换。
在使用振荡波检测局部试验的10kV电缆过程中,应当根据具体的实际状况,施加直流预电压,且在28kV以下。
当半导体开关闭合后,被测试的电感和电缆之间会出现阻尼振荡。
当电缆电容范围在0.05至2微法之间可以被振荡波检测局部放电装置检测到。
但是,假如被测试的电缆长度达不到,为了使振荡频率控制在所需范围内,这时,需要再并联上一个电容。
2.局部放电定位原理振荡的过程中,电缆经过脉冲反射法可以对局部放电的信号进行定位,它的详细原理是:如果电缆长度被测试的为L,当局部放电发生在距测试端x处的位置时,这时脉冲的传播就会沿着电缆往两个相反方向:一个脉冲到达测试端的时间为t1;而另一个脉冲到达测试的另一端,且会产生反射在电缆测试的另一端,然后,经过t2再次传播到达测试端。
然后我们可以经过到达测试端两个脉冲到达的时间以及两者之间的距离,就可以进行计算局部放电的位置并加确认。
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 。
长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

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............................................................................................................................................. - 3 -三、试验内容............................................................................................................................................. - 3 -1、术语及定义 .................................................................................................................................. - 3 -2、试验原理介绍.............................................................................................................................. - 4 -3、被测电缆要求及测试前准备................................................................................................... - 6 -4、绝缘电阻测试.............................................................................................................................. - 6 -5、测试电缆中间接头位置及电缆长度..................................................................................... - 6 -6、振荡波局部放电试验 ................................................................................................................ - 7 -6.1 电缆局放校准..................................................................................................................... - 7 -6.2 振荡波局放测试................................................................................................................. - 8 -1)试验接线步骤: ................................................................................................................. - 8 -2)加压测试程序...................................................................................................................... - 8 -3)测试要求及注意事项:.................................................................................................... - 8 -7、振荡波局放诊断评价 ................................................................................................................ - 9 -1)绝缘电阻:........................................................................................................................... - 9 -2)电缆局部放电量:............................................................................................................. - 9 -8、电缆振荡波局放异常处理决策............................................................................................ - 10 -1)绝缘电阻异常情况处理措施......................................................................................... - 10 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施 ............................................................. - 10 -9、试验时间:1.5~2.5 小时/段 ............................................................................................... - 10 -四、人员安排:...................................................................................................................................... - 10 -五、安全措施:...................................................................................................................................... - 10 -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。
中低压电缆振荡波局部放电的现场测试实践

中低压电缆振荡波局部放电的现场测试实践摘要:本文主要阐述了振荡波电压法进行电缆局部放电检测的基本原理,技术参数以及主体检测步骤。
本次所应用技术为电缆振荡波局部放电测试,对长度为1036m的一段电缆进行了局部放电检测。
在测试中,我们检测出放电缺陷具体位置在距离测试端533 m处的C相中间接头处。
解体后,在电缆C相中间接头绝缘层上出现3条划痕,划痕长度约为223 mm,估测此处划痕即为该电缆局部放电的主要原因。
找出缺陷位置并对于此接头进行更换后,复测结果正常。
因此,检测结果验证该项技术具有有效性。
关键词:中低压电缆,震荡波,局部放电0前言近年,电力电缆在生活中应用更加广泛,在这过程中,怎样更有效地掌握电缆的维护及检测成为工程师们需要解决的主要问题。
现当代,对于电缆进行局部放电检测主要有两种方法,分别为在线与离线。
对于这类检测和定位是一种较为新型的离线检测手段,在工程检测中使用越来越频繁。
在本次保供电过程中,我们对数条10 kV与35 kV 的电缆进行了电缆振荡波局部放电检测与定位,从而能够消除可能出现的局部放电失误。
由于应用振荡波电压法并不会产生损伤并且方便操作人员进行现场操作等优点。
所以在进行检测电缆局部放电这一领域内,该方法受到了越来越广泛的关注。
本文主要阐述了振荡波电压局部放电检测和定位系统的基本原理,以及主要操作流程等步骤。
1基本检测原理电缆振荡波局部放电测试系统是近几年发展起来的离线电缆局部放电检测手段,工作人员将电缆放电电流的脉冲信号进行分析,从而以确定电缆内部某些部位放电量的检测与定位。
该试验方法的根本思路是利用与电缆相等值电容和相连电感线圈的串联谐振这一原理,在振荡电压进行多次极性变换过程中,其若存在缺陷,那么缺陷处会发出相应局部放电信号。
再使用高频耦合器进行收集该放电信号,以达到检测目的。
试验接线图如图1所示。
图1 OWTS测试原理电路图试验回路由两大部分构成:(1)直流预充电回路(2)振荡过程。
电缆震荡波局部放电试验

局部放电检测仪
用于检测电缆中的局部放电现 象,记录放电数据。
阻抗匹配网络
用于调整试验设备的阻抗,确 保与电缆的匹配。
试验电源
为电缆提供稳定的直流或交流 电源。
试验步骤概述
连接试验设备
将电缆试样连接到 试验设备上,确保 连接良好。
开始试验
启动试验设备,对 电缆施加震荡波形 的电压。
准备电缆试样
选择合适的电缆试 样,确保其清洁干 燥。
选择优质电缆
在采购电缆时,应选择质量可靠、品牌信誉好的 产品,以确保其具有良好的绝缘性能和较长的使 用寿命。
注意环境因素的影响
在电缆的使用过程中,应注意控制环境因素,如 保持适宜的温度、湿度和气压等,以降低对电缆 绝缘性能的影响。
对未来研究的建议
深入研究电缆材料
为了进一步提高电缆的绝缘性能,建议深入研究电缆材料的选择和 制备工艺,寻找更优的材料和工艺方法。
等。
放电位置定位
通过数据分析确定放电发生的 位置,为后续维修提供指导。
绝缘性能评估
根据数据分析结果评估电缆的 绝缘性能,判断其是否符合要 求。
故障预测
通过数据分析预测电缆可能出 现的故障,提前采取措施进行
预防和维护。
05 结论与建议
试验结论
电缆的绝缘性能良好
通过震荡波局部放电试验,发现电缆的绝缘性能表现良好,没有 出现明显的局部放电现象。
潜在缺陷。
该试验对于保证电缆的安全运行具有重 通过定期进行电缆震荡波局部放电试验,
要意义,能够及时发现并处理潜在的绝 可以延长电缆的使用寿命,提高供电系
缘故障,降低因电缆故障引发的事故风
统的稳定性和可靠性。
险。
03 试验设备与步骤
长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案之欧阳语创编

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- 1 -二、试验仪器- 2 -三、试验内容- 2 -1、术语及定义- 2 -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- 6 -5、测试电缆中间接头位置及电缆长度- 6 -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- 7 -1)试验接线步骤:- 7 -2)加压测试程序- 7 -欧阳语创编3)测试要求及注意事项:- 8 -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:- 9 -8、电缆振荡波局放异常处理决策- 9 -1)绝缘电阻异常情况处理措施- 9 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施- 9 -9、试验时间:1.5~2.5 小时/段- 10 -四、人员安排:- 10 -五、安全措施:- 10 -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 AccessoriesIEC605021-1997 额定电压1 kV (Um = 112 kV)至欧阳语创编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OHVOWTS-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 局部放电是指设备欧阳语创编欧阳语创编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。
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电缆振荡波局部放电试验报告
测试地点: 垫江XX小学
被测线路: 35KV 文高线
测试单位: 重庆XX有限公司
使用设备: 德国OHV M60
测试人员:
日期:2018 年9 月10 日
10KV 电缆阻尼振荡波局部放电试验报告
6-35K V电缆振荡波局部放电测试方法D L/T1576-2016通过TDR分析电缆三相约4组接头,分别为205米,312米,395米及575 米
TDR校验结果
通过TDR校验得到电缆的长度为750 米,远端波形反射明显,波速为172m/us 背景信号:(0U0) 187PC
加压窗
1U0下波形
1.5U0 下波形
AB相在升压到1U0 时能看到明显的放电信号,分布在一三象限,局放特征较为相似
检测升压次数:
分析区域 1 从0.05 ms 到 1.54 ms 同时相位角从 3.0 ° 到93.0 ° 分析区域 2 从 3.03 ms 到 4.52 ms 同时相位角从183.0 ° 到273.0 一三象限放电信号很集中,放电信号随电压的升高而增大
结论:
典型的柱状集中现象,根据《DL/T1576-2016 6kv ~35kv 电缆振荡波局部放电测试方法》标准,两处放电量都超过了临界值,通过校验波形来看,此处均为中间接头的位置电缆振荡波数据分析中发现有明显局放信号,A相电缆,在313米发现了明显的局放点,局放量达到13050pC;B相电缆,在385 米发现了明显的局放点,局放量达到1000pC左右;(详情见测试报告附表位置映像图),并且具有典型的局放柱状特征。
根据校准波形分析,此两处正好为中间接头位置,建议对接头立即处理。
由于接头工艺制作问题或者老化导致的放电的产生,应加强对电缆施工工艺的把控,严谨对于中间接头和终端头的制作。
关于测试结果的判断标准(10-35KV 配电电缆)
交联聚乙烯电缆(XLPE)
新投运及投运 1 年以内的电缆线路:最高试验电压2U0,接头局部放电超过300pC、本体超过100pC应及时进行更换;终端超过3000pC 时,应及时进行更换。
已投运 1 年以上的电缆线路:最高试验电压 1.7U 0,接头局部放电超过500pC、本体超过300pC 应及时进行更换;终端超过5000pC 时,应及时进行更换。
油纸绝缘电缆(PILC )新投运及投运 1 年以内的电缆线路:最高试验电压2U0,接头局部放电超过2000pC、
本体超过1000pC 应及时进行更换;终端超过3000pC 时,应及时进行更换。
已投运 1 年以上的电缆线路:最高试验电压 1.7U 0,接头局部放电超过2000pC、本体超过1000pC 应及时进行更换;终端超过5000pC时,应及时进行更换。
单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善
教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。
教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。