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電力技術
線纜損耗介損測量儀
時間:2023-11-28

中試控股技術研究院魯工為您講解線纜損耗介損測量儀

ZSDJS-9510電纜介損測試儀

電纜介損試驗相關標準

DL/T 1694.6-2020 高壓測試儀器及設備校準規范 第6部分:電力電纜介質損耗測試儀
GB/T 3048.11-2007 電線電纜電性能試驗方法 第11部分:介質損耗角正切試驗
GB/T 3334-1999 電纜紙介質損耗角正切(tgδ)試驗方法(電橋法)
GB/T 5654-2007 液體絕緣材料 相對電容率、介質損耗因數和直流電阻率的測量
GOST 12179-1976 電纜和導線介質損失角正切測定法

簡易讀懂:電纜介損測試儀是做什么?

ZSDJS-9510電纜介損測試儀針對大容量和高電壓容性設備,如高壓電纜(介損tgδ:無限制,電流I20uA  I  15A,電壓HV1KV  HV  12KV,頻率 f30Hz f  300Hz),高壓電機,高壓套管的出廠試驗等,在采用外部大功率試驗變壓器或串聯諧振等外部加壓設備加壓的環境下,進行介損測試。儀器分為手持終端和測試主機兩部分。手持終端與測試主機之間采用2.4G無線通訊方式。可做正接法測試和反接法測試,正接法和反接法的電流測量量程均可達到2uA-15A的超寬范圍。外施高壓不同頻率可自適應測量,范圍可達30Hz-300Hz

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ZSDJS-9510高壓電纜介損測試儀主要針對大容量和高電壓容性設備,如高壓電機,高壓套管的出廠試驗,高壓電纜等,在采用外部大功率試驗變壓器或串聯諧振等外部加壓設備加壓的環境下,進行介損測試。儀器分為手持終端和測試主機兩部分。手持終端與測試主機之間采用2.4G無線通訊方式。可做正接法測試和反接法測試,正接法和反接法的電流測量量程均可達到2uA-15A的超寬范圍。外施高壓不同頻率可自適應測量,范圍可達30Hz-300Hz
特點:
17寸彩色液晶顯示工業級電容屏:儀器采用高端電容式觸摸7寸彩色液晶顯示屏,超大顯示界面所有操作步驟中文菜單顯示,每一步都清晰明了。
2、超寬電流量程:正接法和反接法電流測量量程都可以達到20uA-15A的超寬范圍,更大電流可定制。
3、超寬頻率范圍:外施高壓頻率可達30Hz-300Hz的超寬范圍,自適應測量。
4、各種高電壓可定制:外施高壓電壓能夠滿足各種高電壓環境,可根據用戶需求定制。
5、光纖高壓通訊:測試主機高壓采樣與低壓采樣之間采用工業級光纖通訊模塊,在兼顧高低壓之間絕緣性能的同時又能最大程度保障測試數據的精度。
6、獨立手持操作終端:手持終端與測試主機完全隔離采用2.4G無線通訊,整個測試過程中用戶只需在手持終端上操作即可,最大程度保障操作人員的人身安全。
7、鋰電池供電:手持終端、測試主機低壓端、測試主機高壓端,都采用鋰電池供電,充滿電可連續工作8小時以上。
8U盤存儲:本機存儲的數據可以通過USB接口保存至U盤中。
參數:
1、使用條件:-15℃∽40 RH80%
2、標準電容:tgδ: <0.005%Cn: 99.78PF
耐壓電壓: 40KV
3、分辨率:介損tgδ: 0.001%,電容量Cx: 0.001pF,頻率f0.001Hz
4、精度:介損△tgδ:±(讀數*1.0%+0.040%),電容量△C x :±(讀數*1.0%+1.00PF),頻率 f:±(讀數*1.0%+0.10Hz)
5、測量范圍:介損tgδ無限制,電流I 20uA  I  15A,電壓HV 1KV  HV  12KV,頻率f 30Hz f  300Hz
6、手持終端鋰電池:7800mAh鋰電池
7、充電器:DC12.6V    3000mA
8、顯示方式:7800*480彩色液晶顯示屏
9、操作方式:工業級電容觸摸屏
10、手持終端尺寸(mm)270(L)×160(W)×65(H)
11、測試主機尺寸(mm)300(L)×300(W)×600(H)
12、存儲器大小200組,支持U盤數據存儲
13、重量(手持終端)1.5Kg
14、重量(測試主機)23Kg

參考文獻


交聯聚乙烯電纜的介質損耗介紹

現象:電介質在外電場作用下,由于介質電導和介質極化的滯后效應,其內部會有發熱現象,這說明有部分電能已轉化為熱能耗散掉,電纜絕緣介質(XLPE)也不例外。

定義:電介質在電場作用下,在單位時間內因發熱而消耗的能量稱為電介質的損耗功率,即介質損耗(diclectric loss),簡稱為介損。

作用:介質損耗的大小是衡量絕緣介質電性能的一個重要指標。介質損耗不但消耗了電能,而且使絕緣發熱引發熱老化。如果介電損耗較大,甚至會引起介質的過熱而絕緣破壞,所以從這種意義上講,介質損耗越小越好。

形成機理:按照電介質的物理性質通常有三種電介質損耗形式。

1)漏導損耗:實際使用中的絕緣材料都不是完善的理想的電介質,在外電場的作用下,總有一些帶電粒子會發生移動而引起微弱的電流,這種微小電流稱為漏導電流,漏導電流流經介質時使介質發熱而損耗了電能。這種因電導而引起的介質損耗稱為“漏導損耗”。

對于XLPE電纜,在直流及交流電壓下都存在漏導損耗,通常直流電壓用泄漏電流的大小或絕緣電阻的大小來反映介質的這一損耗情況。

2)極化損耗:在介質發生緩慢極化時(松弛極化、空間電荷極化等),帶電粒子在電場力的影響下因克服熱運動而引起的能量損耗。

對于XLPE電纜,只有在交流電壓下才存在極化損耗,而且隨著交流頻率的增大,極化損耗通常也增大。

3)局部放電損耗:通常在固態電介質中由于存在氣隙或油隙,當外施電壓達到一定數值時,氣隙或油隙先放電而產生損耗,這一損耗在交流電壓下要比直流電壓時大的多。

對于XLPE電纜,在直流電壓下,可用泄漏電流的大小來反映電介質的損耗,而在交流電壓下,介質損耗不能單用泄漏電流來表示,通常用介質損耗正切來表示,即在一定的交流電壓下,電纜絕緣所表現出的等效電阻Rg的大小值。

由于交聯聚乙烯電力電纜不推直流耐壓試驗,交流耐壓試驗僅能反映電纜的電介質擊穿特性,不能反映電纜的損耗特性,因此有必要對電力電纜進行介損測量。




通過定量測量高壓電纜的介損及介損變化率,能有效評估重要電纜的絕緣老化狀態。現有測電纜老化的方法是用介質損耗測試法測量。其原理如圖1所示,由工頻電源1、信號采集電路2、CPU處理器3組成,三部分順序相接,信號采集電路2具有外接頭,由工頻電源1通過信號采集電路2的外接頭對被測電纜進行加壓。以工頻50Hz為例,設備在加壓時所要輸出的高壓電流I=2πfCU,由于π、f、U都是固定量,所以這時決定電流I大小的就只有電容量C了,由于電纜的電容量和電纜本身的長度有關,電纜越長其電容量越大,這時電流I就越大,儀器所要承受的負載就越重,如果電纜太長則設備就會因為負載過大而無法升壓,如果一定要升壓就要加大設備容量,則體積就變得很大、制造難度增加,成本高。


八、超低頻介損測試實踐中的注意事項

注意事項:

1)宜結合停電開展;

2)宜重點對超過一定年限,且通道環境較差的電纜進行測試,宜對電纜絕緣情況進行長期監測并生成一個歷史記錄(現有設備廠家均未提供歷史數據集成軟件),通過測試數據分析,評定電纜絕緣狀態,以確定如何進行下一步計劃和安排。

3)優先考慮重要用戶電纜;

4)因試驗時需要拆卸插拔頭等終端設備,宜備好所測設備的插拔頭等終端備品。

5)測試電纜段的長度不宜過短(不小于60米),最大長度不應超過0.1Hz下測試設備的最大負載容量對應的電纜長度值;

6)診斷試驗中介質損耗檢測試驗時,升壓過程中若介質損耗指標已達異常標準可不繼續提升激勵電壓,直接開展缺陷定位或消缺。

7)當診斷為異常狀態時,宜結合振蕩波局放設備進行定點。

九、待解決的問題

1. 超低頻正弦波與余弦方波的區別?為何介損測試設備均采用正弦波?

2.如何建立超低頻介損測試數據庫,以用于積累歷史數據?

隨著我國電力網絡不斷發展,高壓電纜鋪設長度不斷增加,高壓電纜的安全穩定運行與國民生產生活的關系也越來越緊密,因此需要能夠及時反應電纜運行狀態的檢測手段,減少電纜因為絕緣缺陷出現電力事故的可能性,確保電網安全穩定運行。高壓電纜局部放電檢測和介質損耗檢測是電纜絕緣突發性故障檢測方法中的有效手段。局部放電(簡稱局放)監測可以對電纜局部故障進行檢測與診斷。介質損耗(簡稱介損)檢測可以反映電纜整體老化程度。這兩種方法均是IEEE標準推薦的電纜檢測方法。本文從高壓電纜加壓測試實驗、介損檢測技術、局放多源頭識別以及動態自適應診斷技術四個方面對高壓電纜局放與介損的檢測診斷技術進行了研究。(1)針對局放檢測樣本與介損檢測樣本庫獲取難度高的問題,本文搭建了基于典型缺陷的高壓電纜加壓測試實驗平臺,開展了電纜局放和介損檢測試驗。本文通過選取和設置五種典型缺陷類型,開展高壓電纜單源缺陷和多源缺陷的加壓測試實驗,獲取局放數據。本文開展了高壓電纜介質損耗檢測

 

 

 

 

 

 

 

 

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