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文档简介

1、高新技术企业DPD-2003电缆故障定位系统使 用 说 明 书上海蓝波高电压技术设备有限公司高新技术企业!安全警告使用局部放电检测分析系统进行局部放电试验的工作人员必须是 具有“高压试验上岗证”的专业人员。使用本仪器请用户必须按电力安规 168条规定,并在工作电 源进入试验系统前加装两个明显断开点。在局放试验过程中,必须遵守有关高电压试验的安全操做规定。非专业人员请勿私自拆开该设备,以免由于对该设备不熟悉而造 成不必要的人身伤害。高新技术企业第一章1电缆故障定位系统概述。第一章电缆故障定位的基本原理。第二章电缆故障定位系统使用操做说明。第四章电缆故障定位系统使用中应该注意的问题。第五章设备维护

2、及保养注意事项。高新技术企业第一章电缆故障定位系统概述。一.概述随着交联电缆生产线及相应的局部放电测试设备的引进,为交联电缆的生产和检测提供了基本条件,但由于目前国内电缆生产工艺、 原材料及管理方面都可能存在一定的问题。 生产的产品在一定程度上 仍会存在缺陷。因此有必要采用一种简单而可靠的定位方法,找出电缆的故障点,加以解剖分析,改进生产工艺,可大大地节省人力物力, 保证电缆的正常生产。PDSL(Partial Discharge Site Lacati on)局放定位是电缆局放测试时,一旦发现局放超过标准规定数值后,为减少工厂经济损失、分析电缆生产工艺缺陷所进行的一项工作。本系统采用高通五阶

3、采样线路进行局放信号采入,利用行波原 理进行故障定位,因此不是所有的局放超标的电缆均能利用这套系统 进行定位。只能对那些脉冲式放电进行故障定位,对连续式放电或多点放电定位比较困难。第二章电缆故障定位的基本原理。一.基本原理电缆中的局部放电均出现在第一和第三象限, 每次放电时间约持 续十几个纳秒。由于采样线路的积分和整形,最后在示波器上得到的 每个脉冲的持续时间约100ns左右。放电脉冲在电缆中是以电磁波的 速度传输的,每个微秒约运行160170米。我们利用电缆故障点的 一次放电,采用行波法就可以定出故障点的位置,其简单原理如下:如图(1)所示,有一根长为L的电缆,我们称测量端为近端, 相应电缆

4、的另一端为远端高新技术企业1 2<A A>X假定在距离远端 X的地方有一个放电点,此放电点将向电缆的 两端同时发出两个脉冲,我们称之为脉冲 1和脉冲2。当2号脉冲到 达远端时,1号脉冲将到达距离远端2X的地方,然后2号脉冲在远 端发生反射,与1号脉冲相差2X的距离共同向近端(测量端)运行。 在定位示波器上,首先接收到1号脉冲的信号,经过2X/ u的时间后, 2号脉冲也被接收到。当1号脉冲到达近端后发生反射,我们称之为 3号脉冲,3号脉冲又在电缆上运行了两倍电缆长度(2L)后又回到 近端,被定位示波器再次接收到。依次类推,在定位示波器上将得到 一系列波形,我们利用前三个波形的时间差之

5、比, 就可得到故障点距 离远端的距离,设定1号脉冲到达近端被示波器测到时间为 T1, 2 号为 T2, 3 号为 T3,贝卩 X 为:X =( T2-T1) / (T3-T1) L 二.系统组成一般的局放定位系统由耦合电容 Ck、检测阻抗即低压耦合单元、 信号连接同轴电缆和定位主机组成。定位的低压耦合单元,我们采用L、C元件组成的n型五阶高 通滤波回路,它对50kHz以下的频率有100dB的衰减,可将几十伏 的工频电压降至0.1mV级。第三章 电缆故障定位系统使用操做说明在交联电缆局放测量中,若发现电缆的放电量超过标准,则需要 对故障点进行定位。首先记下局放出现时的试验电压,然后切断高 压。关

6、闭局放试验程序。注意:被测试的电缆必须在施加高压端(近 端)单端接地,另一端不能接地。则会看到如下界面:*U fcbJL * 电 bliUW Fph Eta onSw-Kt AM双击如红色箭头所指“程序图标”。则将会出现如下程序界面:云电塑抉障企陆系址水平500朝 m典裕 埜境披障定位系釀SKSiiiii:160. ULI敌I®位盘(耐oToo间 IEHS «k|Io. go融盂电甲itR On us |撫存退出接着进行如下操做: 1将“单次”和“连续”置为“单次”(注:程序默认值为“单次”) 如上图中红色箭头所指。2. 根据所要定位的局放量选择合适的放大器增益,一般情况下

7、50PC 以上选择10E3档,50PC以下选择10E4档。10PC以下选择10E5档,(注:程序默认值为10E4档)如上图中粉红色箭头所指。3. 根据电缆长度选择合适的时间轴,上图中黑色箭头所指即为时间 轴选择旋钮。(旋转旋钮则可以看到同样为黑色箭头所指的数据框内 的数值在变化。)选择时间轴的一般原则是(电缆长度/波的传播速度)*10也就是先将时基长一点。4. 点击“停止或运行”按钮(如上图中蓝色箭头所指)进行局放脉 冲采集(此时我们假设在电缆的端头注入方波脉冲),则会出现如下界面:我们可以看到屏幕上已经采集到了校正脉冲,如上图中蓝色箭头所 指。但是脉冲的高度似乎太低了,我们就应该调节“垂直(

8、电压)旋钮如上图中红色箭头所指。我们注意到调节“垂直(电压)”时,在上图中紫色箭头所指框内的数据是联动变化的,现在是500.00MV每格,我们把他调为100.00MV每格,再点击“停止或运行”按钮(如 上图中蓝色箭头所指)进行局放脉冲采集(此时我们假设在电缆的端头注入方波脉冲),则会出现如下界面:我们会看到此时屏幕上已经采集到了校正脉冲并且脉冲的高度变高了.至此我们调节好了时间轴和增益。接下来我们进行下一步调节触发电平框(如上图中粉红色箭头所指),我们可以看到随着 我们调节数值的变大变小,上图中红色箭头所指的触发电平基线会上 下移动。当移到合适的高度后,再点击“停止或运行”按钮(如上图 中蓝色

9、箭头所指)进行局放脉冲采集(此时我们假设在电缆的端头注 入方波脉冲),则会出现如下界面:高新技术企业増益逵母30LDOit友电平垂直此时我们注意到上图中红色箭头所指的触发电平基线会已经上移动至合适的水平则会出现如下界面图像轟动水平佃血 时屮格 虫缤敌障定隹裔统点击图像移动框(如上图中绿色箭头所指)U5搐6.调节时间轴选择旋钮(如上图中蓝色箭头所指)i&o DO垂立 io.oo g鹏垂直(电压)贰平(时p.(Mj 160.00至所需位置。接下来我们进行下一步。堪總找度(hi弓 160. M3D B0«£ IQT SOa 包5鼻直C电压) 水平C时ZQQ 03叩 Q 4

10、00 0500 0500刮X西电境故障定位系统停止保存文电鱗:战障定位东统X停止w(/w<Cable Fail小 16:ELI 退出<osi EJ ZI退岀Ea R Zft!乎亠半 IB0 00|n go连虔 imlislIftlU 闻r匡;msuun 00斥存高新技术企业此时我们注意到上图中的放电波形已经被拉开至合适位置, 接下来我 们进行下一步。7.用鼠标拖动波形屏幕最左侧的光标至合适位置如下图所示:此时两个光标之间的时间值就出现在上图中红色箭头所指的数据框 中。我们就可以根据这个数值进行电缆的故障点计算了。8定位报告的生成。点击上图中蓝色箭头所指的“保寸”按钮,波 形就会自动

11、保存并出现以下界面:高新技术企业点击插入图片来自文件如下图所示:找到所保存的波形如下图所示:文件的编辑®视图通插入格式)工具表格Bn(w)帮助g)Cal<Da和CM&V&loci*1n := qI1页节1/1电遇:5 8®米B行1列英美国 4訂开始 孕电缆图片文.Si Test ResultB, -S Cable Fail我丿二口 16:54高新技术企业再点击上图中点击上图中红色箭头所指的“插入”按钮,就会形成完整的报告了:如下图所示:高新技术企业高新技术企业9.定位报告的存储和打印。点击文件-打印即可打印报告,若点击文件宀“另存为”如下图所示:只要输

12、入文件名就可以保存了文件担)旅辑馄)视圏世】相'SV 工具(I】 表格站)窗口叨 帮助0P44CalCable 口.口鼻I旦I上】m】节ftB s 5, sj®来电缆图片文扌三i= !TO. OI Cable Fail- a .3l Test Result SSt Word旦iX高新技术企业注意:若文件未保存而“关闭”或“退出” WORD状态。则会出现如下对话框:则必须要选择“否”10.系统的退出点击上图中红色箭头所指的“退出”按钮,则会出现以下界面:只要点击下图中“ YES即可退出整个定位系统。第四章 电缆故障定位系统使用中应该注意的问题。一、特殊电缆局放故障定位1. 端头

13、放电:对于端头放电,在定位示波器上将采集到等距离的脉冲序列,此 时脉冲I与脉冲2或脉冲3发生了重叠,各脉冲相互间隔 约L/80 时间,在定位图上无法判断放电在哪一端。此时只能利用经验(如第 二峰的高矮),或采用其它辅助方法如连接法、双通道输入法等进行 判定。连接法:既将需要定位的电缆与一根好的电缆相连接,连接点 浸在油中,再进行定位。2. 击穿缺陷定位:若电缆发生击穿,但还可以升起电压,且在电缆击穿前先出现局放。 此时也可作为局放故障进行定位。3. 一个以上故障点的定位:有时,一盘电缆中会出现一个以上的故障点,可通过降低试验电压, 让局放点一个一个出现,先排除最大的故障点,将多点放电故障一个 一个解决。对于断线可根据打标信号在电缆上的传输距离来大致计算 出故障位置。二、测量精度的改进利用行波法进行定位的精度取决于多个方面,如采样线路的先进 性、局放脉冲信号的尖锐度、定位示波器的采样率、电缆的长度计米 精确度以及操作人员的经验等综合因素, 因此理论上,行波法定位精 度一般最高只能达到士 1%或士 2.5米。更高一步的精度需要设备精 度提高、丰富的经验及一定的运气。定位的精度取决于,包括脉冲波 时间差的精确测量,电缆长度的误差,

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