电缆振荡波局部放电定位系统现货直供

山西振荡波局放耐压试验系统(振荡波)测试模式 7.1 测试步骤 检测菜单里面点击设备序列号后进入测量模式,从左至右,局放校准,TDR校准,DAC升压连接好校准器(两根连接线红色夹子接被测电缆导体,黑色夹子接屏蔽线),档位对应,10nc=10000pc测试系统的用户操作界面由鼠标控制,界面上的功能键都标注了相应功能,每个处于激活状态的功能键都能执行相应的功能操作。具体测试步骤如下: 1) 点击局放校准图标按钮 2) 进入校准界面 点击开始校准,在校准器上选择20000pC,在软件界面上选择相应的20nC,看到波形反射幅值,如果波形幅值很大,可以适当调小右上方增益框中的数字,通过增益调整使幅值在20-80之间即左侧柱状在绿色范围3) TDR校准 右上角选择电缆的长度及量程,选择合适的量程,反射波间隔就是电缆的长度,当自动显示长度有误差时,显示选项,红色实线手动选择反射波可移动光标,找到末端反射波的位置注: 1) 校准局放测试数据:必须使用标准 IEC60270 推荐的局放脉冲校准器。 2) 校准时波形中间若出现脉冲反射波形异常,则可能为电缆接头的脉冲反射,可记录相应接头位置。3) 校准时的接线非常关键,红夹子接在被测电缆线芯,黑夹子接被测电缆的屏蔽线并必须与高压连接线的黄绿屏蔽线接在一起。


山西振荡波局放耐压试验系统性能特点:全套原装进口,工艺水平高;为国际知名品牌进口设备,原厂正品,提供投标产品原厂项目授权书原件以及售后服务承诺函原件(2)*加压程序可以程序化自动导入相关标准,无需手动输入,支持相电压倍数输入或电压等级加压模式,软件内置DL/T1576标准加压程序,用户可直接选择(3)大数据平台具备机器学习功能;(4)*电缆信息自动导入,与状态检测平台数据实现共享;(5)电缆局放测试和定位:使用低阻尼振荡波电源进行局放测试;(6)电缆振荡波耐压试验:50次;(7)*可测量局放起始电压、局放水平,并准确定位局放缺陷位置;(8)*局放采集卡为工业级板卡;(9)*数据采集装置A/D转换器大于14Bit;(10)*软件持免费无限制安装使用不需加密码狗任意工作电脑均可免费使用和升级,兼容性强,可导入多款同类主流设备数据(11)*分析软件可以兼容市场上进口主流产品的测试数据;(12)*具备VLF /DS/DAC三合一功能;(13)*具备双端定位功能;(14)*设备具备自干燥系统,以避免潮湿气候引起的仪器内部干扰;(15)*至少选择5个测量区间开窗分析;(16)*补偿电容支持外置测量阻抗以消除测试导线对定位误差的影响;(17)*测试信号深度可以在2-10范围内自由选择;(18)*自动校正功能,单个校正挡位即可保证测试精度,中文界面,包含TDR,定位图,PRPDA 模式识别,导入其他数据格式(19)*具备振荡阻尼故障曲线校正测定功能;(20)*测量功能和分析功能在一套软件内,测量和分析可以同时进行,局放定位结果谱图显示及结论编辑、添加(21)便携式使用,移动方便

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山西振荡波局放耐压试验系统目前对电力电缆检修的管理,主要是依据《电力设备交接和预防性试验规程》所规定的项目和试验周期,定期在停电状态下进行绝缘性能试验。其中变频串联谐振试验由于试验状况接近电缆的运行工况,因此成为国内目前应用广泛的试验方法。但大量试验及经验表明,串联谐振耐压试验无法对电缆整体绝缘的状态进行定量评估,一些通过串联谐振耐压试验的高压电缆在短期内仍有放电击穿的现象。经过长期对高压电缆的研究试验和实践,认为局部放电是电缆绝缘故障的先兆,有效检测局部放电是提高电缆状态检修水平的一种重要途径。电缆振荡波局放诊断与定位系统(简称OWTS系统)是电力电缆“状态检修”的一种新方法。但此方法是先对XLPE电缆施加直流电压,利用形成的阻尼振荡波条件下的局放进行诊断与定位;而XLPE 电缆的直流耐压试验容易引起电荷积聚,电荷积聚对电缆是有隐性伤害并且也易于产生假局放信号,此方法的使用是值得进一步探讨的。因此我们开发出交流衰减阻尼振荡波局放测试装置 本装置采用交流高压源,在交流变频串联谐振耐压装置上,附加峰值同步信号使串联谐振回路在峰值时停止功率输出,并同时闭合高压电子开关,形成振荡波阻尼振荡,进行电缆局部放电测试。可以可靠地发现电缆及电缆接头的微弱绝缘缺陷,并且可以准确定位。此装置既可以在现场进行阻尼振荡波条件下的电缆局放测量及定位,亦可以按现行标准(规程)进行电缆的现场交接及预防性串联变频谐振交流耐压试验,一机两用,大大提高了设备使用效率。


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山西振荡波局放耐压试验系统振荡波工作原理:?基于OWTS技术的测试电压产生原理如图1所示。直流高压电源首先通过线性连续升压方式对被测电缆进行逐步充电(充电电流恒定)、加压至预设值。加压完成后,固态高压开关S(激光触发场效应管LTT)在小于1μS的时间内闭合,使被测电缆电容与OWTS系统中高压电感L产生谐振,从而在被测电缆上产生阻尼振荡交变电压(DAC),其波形及频率接近工频电压,且持续时间为mS级,对电缆绝缘无损伤。?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。?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。

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山西振荡波局放耐压试验系统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可达30kV,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。结合了几乎针对所有中压电缆类型,如XPLE以及纸质绝缘的电缆的必要测试电压以及诊断工具。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压可达30kV,并结合先进的系统硬件与系统软件来进行诊断,主要包括: - 的电晶体技术和激光控制技术,如高压电晶体开关; - 电子元件,数字式信号处理,如高压电晶体开关、高压源; - 数字式信号处理器和过滤器; - 无线连接以及计算机内置系统,包括局放探测器、控制单元和局放分析器。 测试回路包括:1.1.1 硬件 OHV 主要由两部分构成 高压单元:高压线圈、高压分压器、高压开关、局放耦合电容、耦合单元以及局放探测器。 控制单元:笔记本单元主要用于控制测试程序、分析测试数据和保存测试数据,外部连接高压 ,控制开关用于控制高压加压。将系统接地后并内部连接,然后与被测电缆相连。

山西振荡波局放耐压试验系统 输入必要的测试项目信息图 4 所示,其中“始端位置”、“终端位置”及“电缆长度”为必填项,其余信息为生成报告时的信息,建议填写。树形显示中 “L1”、“L2”、 “L3”分别代表电缆 A、B、C 三相,其下属的子项包括“开始位置”、“接头信息”、“本体信息”三种特征信息。选择所要添加的的接头与前一接头处的主绝缘材料,并填写所要添加的接头的位置,点击“添加”按钮,即可建立电缆特征信息,如图 4 所示。对已建立的电缆特征信息,用户可以进行删除、修改操作,选中树形中已添加的接头直接点击“删除”按钮即可删除所选电缆接头的信息。新建项目信息完成后,点击界面下方的“保存”按钮,软件自动完成数据保存,数据默认保存在上位机 C 盘相应10瑞士 Seize 电缆振荡波局放测试系统的测试文件夹内,同时关闭界面,若点击“取消”按钮,软件界面关闭但不保存数据。新建测试项目完成后,在图 3 所示的主界面中将显示新建的测试项目。2、编辑项目在列表中选择测试项目,再点击下方的“编辑”,所选项目的信息自动弹至新建项目窗口,并自动加载该项目已有信息,在此基础上可根据实际情况进行修改,修改完成后点击“保存”按钮,编辑后的信息自动更新至该项目。3、删除项目在列表中找到欲删除的测试项目,点击列表下方的“删除”按钮,弹出询问对话框,点击“确定”则可性删除选中项目。4、载入项目用户在列表中双击选择测试项目(或单击选中后点击“确定”按钮),“项目管理”界面关闭,软件自动载入用户所选的测试项目,用户可进行后续测量操作,测量数据自动分类保存在用户选中的测试项目中。

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山西振荡波局放耐压试验系统阻尼振荡波电缆测试系统移动式测量和诊断系统是基于阻尼振荡波技 术。它可以帮助您对电缆的状态进行诊断评估。 一般常见的电缆故障例如? 安装质量不合格? 铺设电缆是处理不当? 电缆中间接头以及终端头不合格? 电缆绝缘的老化可以被快速发现同时精确定位。设备内置一个高压直流电源、半导体开关和电抗器,用高压 直流电源将试品电缆充电至预定值之后,半导 体开关动作,电抗器和容性的试品电缆发生串 联谐振并在试品电缆上施加阻尼振荡的电压波形。本测试系统具有使用灵活、可批量自动测试、分析系统全面的特点。系统参数 10kV DAC 检测系统 35kV DAC 检测系统DAC 输出电压 30 kV (峰值) / 212 kV (有效值) 60 kV (峰值) / 424 kV (有效值)DAC 频率范围 20 Hz – 1000 Hz (参照 IEC 60060-3)测试电容范围 0025 μF – 5 μF局放测量范围/分辨率 5 pC – 100 nC / 1 pC测量的局放带宽 100 kHz – 500 kHz (参考 IEC 60270)校准模式下的附件定位 已集成局放定位宽频 100 kHz – 20 MHz自适应配置输入电压 单相 94 – 250 V 48 – 63 Hz 500 VA 单相 94 – 250 V 48 – 63 Hz 500 VA设备尺寸直径:高度:ca. 620 mmca. 690 mm直径:高度:ca. 620 mmca. 890 mm重量 75 kg 90 kg运输方式 铝合金起重棒操作 通过网线连接笔记本远程操作或使用 wifi 无线连接软件分为测试和分析两部分,测试部分可以提供各电压等级的测试电压,同时具备自动检测的功能;分析部分包括时域反射,故障定位,PRPDA 局放模式图,兼容其他设备数据格式,可自动生成测试报告


山西振荡波局放耐压试验系统35kV电缆振荡波局部放电检测及定位设备主机生产商青岛-THSEIZE产品型号规格青岛天正华意电气OWTS 60功能要求对30kV电缆进行振荡波局放测量和定位,可测量局放起始电压、熄灭电压、局放水平,并准确定位多个局放缺陷位置。振荡电源输出电压峰值0-2.0U0(U0≤21kV) 振荡频率50-800 Hz电缆电容0.05 μF -4 μF局部放电定位带宽150kHz-45MHz局放采样率不小于100MHz局放测量精度1 pC定位精度0.1 m局放校准量程50 pC~200nC高压充电电流10 mA电缆介损测量范围0.1%-5%自动测量测试时间测试时间100ms以内,无损测试波形阻尼振荡波,具备频域滤波和小波滤波功能电容及介损测量自动测量电缆电容自动测量电缆介损局放水平及趋势描绘局放水平,具备补偿功能,真实还原局放量的实际大小测距具备行波测距功能,通过一体化软件校准和修正电缆长度、接头位置和波速无线控制可通过无线局域网(WLAN)控制高压输出,保证人身安全混合电缆修正具备混合电缆波速误差修正功能分析功能自动和手动分析功能电缆长度修正电缆长度修正功能加压模式峰值、相电压、有效值三种加压模式

山西振荡波局放耐压试验系统性能特点:全套原装进口,工艺水平高;为国际知名品牌进口设备,原厂正品,提供投标产品原厂项目授权书原件以及售后服务承诺函原件(2)*加压程序可以程序化自动导入相关标准,无需手动输入,支持相电压倍数输入或电压等级加压模式,软件内置DL/T1576标准加压程序,用户可直接选择(3)大数据平台具备机器学习功能;(4)*电缆信息自动导入,与状态检测平台数据实现共享;(5)电缆局放测试和定位:使用低阻尼振荡波电源进行局放测试;(6)电缆振荡波耐压试验:50次;(7)*可测量局放起始电压、局放水平,并准确定位局放缺陷位置;(8)*局放采集卡为工业级板卡;(9)*数据采集装置A/D转换器大于14Bit;(10)*软件持免费无限制安装使用不需加密码狗任意工作电脑均可免费使用和升级,兼容性强,可导入多款同类主流设备数据(11)*分析软件可以兼容市场上进口主流产品的测试数据;(12)*具备VLF /DS/DAC三合一功能;(13)*具备双端定位功能;(14)*设备具备自干燥系统,以避免潮湿气候引起的仪器内部干扰;(15)*至少选择5个测量区间开窗分析;(16)*补偿电容支持外置测量阻抗以消除测试导线对定位误差的影响;(17)*测试信号深度可以在2-10范围内自由选择;(18)*自动校正功能,单个校正挡位即可保证测试精度,中文界面,包含TDR,定位图,PRPDA 模式识别,导入其他数据格式(19)*具备振荡阻尼故障曲线校正测定功能;(20)*测量功能和分析功能在一套软件内,测量和分析可以同时进行,局放定位结果谱图显示及结论编辑、添加(21)便携式使用,移动方便


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山西振荡波局放耐压试验系统电缆振荡波局部放电测试系统电缆震荡波测试系统的功能和用途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-220KV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,针对投运前的电缆和运行时间较长的老旧电缆进行检测,可以促进安装工艺的提高和避免电缆因长期运行逐渐劣化引起突发性事故的发生。● 用于电力电缆的交接试验:排查电缆运输或者安装过程中可能存在的隐患,确保线路投运的安全可靠性。● 用于电力电缆的预试试验:确认电缆终端头和中间接头在维修安装后的质量。● 运行电缆的状态诊断:通过对电力电缆局放和介质损耗的测量,估算运行电缆的状态,判定长时间运行后电缆的绝缘状况,从而科学安排检修,提供电缆的运行效率和可靠性。有效检测出电缆的各种局部缺陷并对其进行准确定位。

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