<长春>天正华意电气设备有限公司 振荡波测试仪?2023已更新(今日/公示)

长春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。


长春振荡波局放耐压试验系统部分硬件使用说明附件图) 大功率电源线: 用于为设备提供 电源。) 无局放高压连接电缆: 连接高压 单元与被测电缆。) 视在放电量校准源: 用于校准测试视在放电量标定。) 安全急停盒: 加压测试过程中紧急停止。) 网线: 计算机与高压单元数据传输。f) 降频器: 测试较短电缆时做补偿使用。觑艇1.2 设备连接基本步骤瑞士 Seize 电缆振荡波局放测试系统1) 将电缆电极连接至设备电极上, 电缆的地线接在设备接地端上;图 3 电缆电极和地线与设备的连接图示2) 按图4 所示标识接入 220V 交流电源 连接网线和急停按钮;图 4 电源线 网线和急停线接口3) 打开电源开关, 电源指示灯 ( 绿色) 点亮, 待设备完全启动, 状态指示灯 ( 黄 色) 点亮;图 5 通电后电源指示灯 状态指示灯点亮状态4)状态指示灯点亮之后, 将网线连接至笔记本电脑或者笔记本电脑连接至无线 wifi 信号 OWTS, 点击笔记本桌面上如图 6 所示的“有线连接”或“无线连 接”图标, 点击连接即可进入系统;(a)有线连接 (b)无线连接图 6 远程桌面连接5)进入设备系统后, 将急停按钮盒上的钥匙拧至“开”的位置, 并打开急停 按钮, 红色指示灯点亮, 直流源可以输出高压, 如图 7 所示图 7 急停开关指示状态搭建 35测试系统当被测电缆长度大于等于 250 米时, 无需连接补偿电容, OWTS 系统连接 图 如图 8 所示。待测电缆工作地测试主机图 8 OWTS 系统连接示意图 ( 无补偿电容)当被测电缆长度小于 250 米时, 必须连接补偿电容, OWTS 系统连接图如图 9 所示。待测电缆高压连接电缆图 9 系统连接示意图 (有补偿电容)第二部分软件说明2. 1 综述振荡波检测装置的软件系统按功能可划分为前台控制及检测系统 后台数据 分 析处理系统 。

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长春振荡波局放耐压试验系统?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。?系统采用脉冲反射法进行局部放电定位,原理示意如图2所示。测试一条长度为的电缆,假设在距测试端处发生局部放电,脉冲沿电缆向两个相反方向传播,其中一个脉冲(为方便起见,本文中称为“入射波”)经过时间t1到达测试端;另一个脉冲(本文中称为“反射波”)向测试对端传播,并在对端发生反射,之后再向测试端传播,经过时间t2到达测试端。根据两个脉冲到达测试端的时间差,可计算局部放电发生位置,即式中,为脉冲在电缆中传播的波速。? ?图2 脉冲反射法原理示意图3.1.3运输方式 所示为M 系统的移动状态和测试状态。 注意:测试前将两侧的抬杆取下。

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长春振荡波局放耐压试验系统声明为更好地使用本系统请仔细阅读使用说明书,并请妥善保管以备日后使用。本公司保留更改本说明书内容的权利和产品更新导致的表述差异。35kV电缆振荡波局部放电检测系统 OWTS 60青岛天正华意电气OWTS 60适用于测试6kV~35kV电压等级电力电缆。输出电压60kV,输出电流达到10mV,是同类产品中输出功率的设备,节省了现场的试验时间。小可测电压达3kV可轻松覆盖35kV电压等级以下电缆的振荡波试验。图2 青岛天正华意电气OWTS型35kV电缆振荡波局部放电检测系统一、行业标准关于6kV~35kV电缆振荡波测量系统及测试方法的规定1.1 DL/T 1575-2016《6kV~35kV电缆振荡波局部放电测量系统》该标准对6kV~35kV电缆振荡波局放检测系统性能、检验方法、检验规则及标识、包装、运输等提出了具体的要求。1.2 DL/T 1576-2016《6kV~35kV电缆振荡波局部放电测试方法》关于电缆局放处理的规定测试电压及次数根据电缆类型,相应的测试电压及次数如表1所示。若测试过程中发现放电量急剧增加,应停止升压测试,尝试定位排查潜在缺陷。

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长春振荡波局放耐压试验系统 维护按照规定正常使用条件下,系统无需定期维护,请定期检查测试系统各个连接头绝缘情况。若高压连接电缆出现绝缘损坏的情况,请定购新连接电缆。系统为局部放电和电压测试系统,请测试过程中要确保校准的有效性。请确保高压连接头插拔使用正确的方式9. 解答疑难问题 通常测试中出现的问题是由于 OHV系统连接不牢而造成的。对电缆较低电压测试时,如果高压电缆或接地电缆连接不牢,有可能出现很高的局放水平,此时请关闭系统并检查连线状况,如连接情况没有问题,重启系统后还是出现同样问题,则请与供应商联系。设备配备的外包装完全可以应付运输过程中的正常碰撞。但是,在搬运设备时还是要尽量小心,以免设备造成损坏。当设备需要再次运输而原外包装又不在时,使用替代外包装的安全性能要高于或与原外包装安全性能一致。10.设备的回收 系统到达使用寿命后,应将其拆卸报废或循环利用,拆卸时并无严格要求。设备中有一些金属部件,包括铝以及合成金属等,这些部件可以根据用户公司的规定对其进行回收等处理。 11. 简述 系统可能对电力电缆的绝缘状况加以测试和评估,其诊断技术和原理比较先进。本系统为无损测试,不会对电缆造成任何损坏。 测试时需对系统和自己操作充满信心,相信自己的判断。


长春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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长春振荡波局放耐压试验系统 技术参数3.1工作条件3.1.1电源:1) 电压:110-240V2) 频率:48-63Hz3) 容量:500VA3.1.2环境条件:1) 环境温度:-35℃~+55℃2) 相对湿度:不大于95%,无凝露3.2主要技术指标及功能要求3.2.1 电缆振荡波局部放电测试系统:1)阻尼振荡波电源输出电压:≥60KV(峰值),≥42.4kV(有效值);2)阻尼交流频率范围:20Hz~1000Hz;3)电感线圈: ≥2.5H;4)电容范围: 0.02uF~8uF;5)局部放电等级测试范围:1pC~100nC;6)局部放电测量标准:IEC60270;7)局部放电定位带宽:150kHz~50MHz,根据电缆长度能自动选择带宽;8)介损测量范围:0.1%~10.0%;9)具备自动局放校准功能10)符合国际标准的耐压试验功能11)可描绘耐压试验时局放水平及趋势12)随时修正局放结果13)自动校准电缆长度、接头位置和波速14)同时定位多个局放缺陷的位置15)自动测量电缆电容16)自动测量电缆介损tanδ17)自动和手动两种方式调节频带宽度,方便过滤环境噪声18)根据电缆长度自动调整频带宽度以得到反射波形19)充电时间不超过2秒,测试时间100ms以内,为无损测试20)具备混合电缆波速误差修正功能21)自动和手动分析功能22)紧急停机功能和安全控制回路23)峰值电压、相电压倍数、有效值电压三种加压模式24)相位、局放谱图显示功能25)自动放电功能26)实时局放水平、位置显示功能27)局放水平、局放次数切换显示28)局放校准仪:1pC – 100nC29)便携式移动,自带锁轮3.2.2无局放补偿电容SCM 101)电容:0.2μF2)无局放,测试短电缆时使用

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长春振荡波局放耐压试验系统 10kV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 30功能要求对10kV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≤8.7kV) 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12 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自放电自动放电功能抗干扰无线、有线连接功能,排除现场信号干扰安全控制装置安全控制紧急停机功能和安全控制回路;含有紧急制动按钮和运行指示灯脉冲校准仪局放校准仪1pC – 200nC 无局放降频装置电容0.15 μF无局放装置带无局放连接装置


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长春振荡波局放耐压试验系统中压以及高压电力电缆在铺设安装后或者维护更换后需要对其运行安全性做检测。同样在电缆投运较长时间后,也需要做检测来掌握其的健康状态。???为此,标准中提出了要对被测电缆施加高于工况电压的加压检测,其结果不是发生击穿(说明电缆中有严重的缺陷)就是“没有击穿”。而随着技术的发展,当今的检测技术已经可以对电缆中的局部放电进行准确的测量和定位。现场测试的可靠性得到了明显的提高,而且即使当电缆中出现缺陷时,为了找到缺陷,也不必一定要使被测电缆发生击穿。借助局放模式图的运用,我们可以得出其缺陷的严重程度以及位置。在进行震荡波局放测量时,我们通过对损耗因子的获取 同 时 也 可 以 对 电 缆 绝 缘 老 化 程 度 进 行 评估。因此这种测试所带给用户的信息量远远超过了统一的单一的加压测试。


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长春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

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长春振荡波局放耐压试验系统销售商或经销商均无义务保障您不受第三人声称的本软件或其使用侵犯该 第 三者的任何知识产权而对您提出的索偿或起诉。4. 条款:本协议在您使用软件时立即生效, 除版权终止外,在软件版权到期前均持续 有 效。您可以销毁软件终止本协议书。如果您无法遵守本协议书的任何条款, 本 协议 也会自动终止且不另作通知, 而您必须归还软件。此外, 有权行使其他法律 权利。5. 承认:使用本软件即代表您已阅读了解并同意遵守本协议书的条款与条件。您也 同 意本协议是您与之间的完整与的协议, 作为替代先前所有的推荐协议书 口 头或书面声明以及与任何第三者所作的任何有关本产品任何通信的终准则。 除 授权职员所作的签名表示外, 任何对本协议书的修改皆属无效。6. 免责声明:本手册在编写过程中已力求资料准确完整,如有任何错误或缺失恕不附带任 何 责任。保留权利可随时变更本手册所提及的硬件和软件而不须事先声明。7. 系统要求计算机必须符合以下的系统要求, 才能安装软件。操作系统:Windows 98 ( 版或第二版) Windows 2000 > Windows XP> Windows? windowslos 不保证经过升级的操作系统能够正常运行。中央处理器:Pentium 4 1 .7GHz 或以上内存:Windows 98 : 256M 或以上 Windows 2000 XP: 512M 以上网线接口:仅限已预先装有 Windows 98> Windows 2000> WindowsXP> Windows7 系统 的内置网线接口。硬盘:硬盘可用空间至少 20G显示器:像素高彩 ( 32 位) 或以上注意:?不保证在双核 CPU 计算机或使用者组装计算机上能够正常运行。?即使符合上述要求, 不保证在特殊系统上能够正常运行。

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长春振荡波局放耐压试验系统 系统的性能及特点1)采用交流串联谐振升压+振荡波测试局放的方法、设备合二为一。一套设备既可完成局放试验又可做交流耐压试验,一机两用。增加了设备的使用效率。且交流耐压试验符合现有规程2)适用于新电缆(投运前)交接试验及老电缆(停电后)预防性试验。3)遵循IEC60270标准测量电缆局放量。4)对电缆局放点进行距离测量。5)测量电缆接头位置及全长距离。6)变频主机可以根据国网的相关规程设定电压自动升压,笔记本系统自动采集数据,简单方便。7)采用硬件和软件相结合抗干扰技术可有效去除外部干扰。8)软件专家系统,同时显示局部放电波形、放电量和测试电压等参数,对测试数据进行实时保存、生成测试报告及打印等功能。   3、10kV测试系统介绍3.1主要技术指标:(1)、试品电容量:≤2uF(约5km)(2)、试验电压:AC 21.6kV(3)、阻尼振荡波频率范围:30~600Hz(4)、变频串联谐振耐压试验频率范围:20~300Hz(5)、局放测试范围:10PC~20nC (6)、局放定位精度:1%


长春振荡波局放耐压试验系统一、系统简介1、概述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WTS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。为此,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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长春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

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