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新余振荡波局放耐压试验系统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青岛天正华意电气设备有限公司 系统标定校准基本流程如图 5 所示:图 5 校准测试基本流程点击图 2 中“校准测试”按钮, 进入“校准测试”模块, 该模块界面如图 5 所示选中相应的校正放电量, 程序控制采集系统以高速采集当前注入的校正脉 冲信号, 校正脉冲地视在放电量涵盖 1pC~200nC 范围内的 10 个挡位。从图 5 所示软件界面左侧选择手动或自动校准,所选的视在放电量必须与实际注入的放电 量 一致。


新余振荡波局放耐压试验系统电缆振荡波局放测试系统 系统简介:TH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1000Hz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60KV,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,数据采集装置A/D转换器不低于16Bit- 一体化软件,可兼容其它同类厂家数据,自动导出报告 高压单元,能产生振荡波高压信号,高压产生器可以产生0-60KV的任意值高压;对局放信号距离定位无盲区的局放测试装置,无盲区,能对250m以下电缆进行局放定位;控制用笔记本电脑1台;操作软件(中/德/英文版);外部安全控制单元;分析软件(中/德/英文版);无局放高压连接线7.5米一条,并具备防脱落安全设计;电源线、接地线、校验线、急停线;系统电压下局放量小于1pC 。局放分析软件无限制安装,可以任意电脑安装分析,兼容各同类厂家数据分析,同时具备内置TDR校正测试功能,含超低频VLF功能,双端测量分析功能,可任意选择分析相位区间测试报告一键自动生成 ,测试结束后及自动生成测试报告



新余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。


新余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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