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振荡波局放耐压试验系统软件根据所采集的信号的大小自动调整系统参数, 使得信号达到一段时 间内 波形峰值的稳定度, 若波形峰值稳定度满足软件设定阈值的要求, 则软件认 为当前 放电量的校正通过, 右下角“准确”指示灯会亮起, 此时点击“保存”按 钮即可校准数 据, 已保存过校准数据的挡位校准按钮右侧指示灯会亮起。如果 较长时间无法达 到准确值, 可以激活手动按钮, 手动调节系统参数, 使得校准波 形峰值达到准确值 范围。保存时为保证数据更加准确请将波形显示中的反射波与 入射波游标移动到正 确的位置 ( 一般情况下波形准确采集情况下个幅值 的波形为入射波, 向后推延与入射波相似的波形即为反射波) 。图 6 视在放电量校正参数设置界面加压测试点击图 2 中的“加压测试”按钮, 弹出“加压测试”模块界面如图7 所示, 用户设 定相应的参数, 该软件模块自动完成对电缆的直流充电振荡电压波的产 生数据 采集 波形显示等功能。在图 7 所示界面的左侧栏中用户可输入所需的 各项参数, 包括测试项别 测试电压等级 连续加压次数等信息, 根据实际需要 设定参数后, 点击左边栏下方的“加压”按钮, 程序远程控制硬件系统对电缆加压至预设值, 然后 自动控制高压实时开关导通, 形成阻尼振荡电压波, 数据采集 系统在阻尼振荡期间 自动采集数据, 采集数据分为阻尼振荡电压波形局放检波 波形局放原始波形三 类, 图 7 界面中上面波形为阻尼振荡电压波形, 下图为局 放检波波形, 对应的局放 原始波形由软件后台处理,不在前台界面显示。每次测试完成后,点击左下方的“保 存波形”按钮, 软件自动分类保存所有数据 。该软 件模块具备“测量局放起始熄灭 电压”功能,一次测试过程完成后,点击“起始 电压”或“终止电压”即可开启测量功能, 在局放检波波形中显示测量游标,用户将测量游标调整至合适位置, 软件自动计算当次测量的局放起始及熄灭电压, 点击“保存”按钮, 局放电压信息会与测试数据一起自动保存。图 7“加压测试”模块界面完成 2.2.1,2.2.2,2.2.3 节中所述的步骤后,即可完整一次完整的振荡波测 试, 所有测试数据自动保存在用户所选取的项目根目录中。点击图 2 界面中的“结束软 件”按钮, 退出前台测试软件。




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。



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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