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振荡波局放耐压试验系统电力电气测试仪器常年出售



振荡波局放耐压试验系统在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。主菜单打开电源开关,进入主菜单(如图5—1)。界面上方为状态提示栏。从左往右分别为:①测试主机与手持终端之间的2.4G无线信号,10表示信号强;②测试主机高压单元电池电量;③测试主机低压单元电池电量;④手持终端电池电量。第二栏右侧为日期时间显示。中间区域为功能按键区,可自行选择需要的功能点击进入。




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振荡波局放耐压试验系统高压源控制 测试系统 由两部分构成: 高压单元 笔记本电脑 测试过程中,内部的高压直流源由 系统控制。出于考虑(如图2.1 所示), 系统外部控制开关始终与系统连接,并用于切断高压。 系统外部控制开关功能介绍示意图请时刻谨记章节2 中的四项规则。 技术总览 系统构成 该测试系统包括高压单元、外部控制开关、笔记本单元以及配套的连接电缆 M 系列单元构成如下控制单元 高压线圈; - 高压分压器; - 高压开关; - 局放耦合电容;局放耦合器; - 局放校准仪; - 连接面板。 系统由笔记本电脑远程控制,首先应该: - 通过直连网线将高压单元和笔记本电脑连接 3.1.2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60~100,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。




振荡波局放耐压试验系统 测试回路包括:1.1.1 硬件 TH 主要由两部分构成 高压单元:高压线圈、高压分压器、高压开关、局放耦合电容、耦合单元以及局放探测器。 控制单元:笔记本单元主要用于控制测试程序、分析测试数据和保存测试数据,外部连接高压 ,控制开关用于控制高压加压。将系统接地后并内部连接,然后与被测电缆相连。 1.2 软件 TH 软件主要构成如下: TH 测试分析软件,是用户操作的主界面;该软件是由笔记本电脑控制的。 该软件可以进行下述操作: - 定义测试对象; - 校准测试电路; - 加压测试; - 测试并保存测试数据; TH 浏览软件内置于系统中,但也可以根据客户要求将该软件单机独立安装。该软件的主要用途如下: - 显示并管理测试数据,生成测试报告; - 利用脉冲反射仪分析测试数据; - 生成测试报告; - 生成数据库特征。 TH 用户界面是由鼠标和键盘控制。屏幕上每个键都标注了相应功能。每个处于活动状态的功能键都是能进行相应的功能操作或直接进入下一个操作界面。点击“Esc”键就会返回到 TH 系统起始界面。 TH 软件的界面显示以及功能可以归纳如下: 被测电缆:定义被测电缆系统参数; 测试校准:启动并执行测试电路的校准; 测试操作:通过测试以及数据的保存来对电力电缆进行现场诊断; 浏览报告:分析数据并生成测试报告。
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