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电缆局部放电试验方法.doc

上传人:xrp****65 文档编号:7668492 上传时间:2025-01-11 格式:DOC 页数:6 大小:428KB
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电缆局部放电试验方法 [ 作者:admin 转贴自:中国电力试验设备网 点击数:505 更新时间:2008-8-29 ] 对于制造中没有包上屏蔽的电缆线,可用图(1)的牵引试验装置对局部放电定位和检测。 图(1)未加屏蔽的电缆芯用牵引法对局部放电定位   其原理是把不屏蔽的电缆芯子通过一个紧贴着试验的管状电极,电极上施加试验电压,并把电极连到试验回路。管子和芯子都浸在绝缘液中(如离子水),并把这区域中不会发生干扰试验的边缘放电,液体不断循环与过滤。电缆芯接地,从一个电缆盘经管状电极被匀速牵引至第二个电缆盘。   如放电脉冲正好被检测仪观察到,放电在图中A处开始出现,在B处开始消失,这两位置都在芯子表面的 C处标记。而C离A、B为已知距离I1、I2,这些长度沿芯子标出,则放电就可确定在电缆A、B之间。   至于成品电缆则不能用这种办法定位和检测。   在长电缆的测试时,要考虑到行波及其在端部的反射和衰减。可归纳以下几点:   1)在没有反射波的情况下,放电所产生的电压行波在进行中其幅值虽有很大衰减,但波形与放电量成正比的面积基本上保持不变。   2)在有反射波的情况下,传输波和反射波在检测仪的响应上要形成交迭。在检测仪具有α响应时总是形成正迭加,β响应时则既可能正送加,也可能负迭加,而负迭加是局部放电测试的大忌,应尽量避免。因此,如没有附加措施(例如迭加抑制器)的话。应尽量采用具有α响应的检测仪。   至于检测短电缆,可以当作集中参数元件考虑。测试就没有什么困难了。   现在的问题是究竟多少长度的电缆可视作短电缆?说法很不统一,第二个问题是这个电缆长度和检测仪有没有关系?   为此,IEC最近对此作了比较具体的规定:   1、首先用可调脉冲间隔的双脉冲发生器(模拟电缆上两个交迭的脉冲波)对检测仪测试其交迭响应特性,即所谓At/A100~t交线。(其中t为双脉冲峰与峰间的时间间隔,A100是t达到相当大,不会产生交迭效应时的脉冲响应检测量,At为各先定t时的脉冲检测量)。   绘制At/A100~t曲线的测试电路图见图(2)。   根据检测仪响应特性的不同,大体上可作出三种类型的交迭响应特性,见图(3)-(5)。   上图中不同的t值对应于脉冲传播的电缆长度。I1k=0.5·tk·U,I1=0.5 t1·U,·I2=0.5·t2·U (U约170~200m/μs)   图(2)双脉冲发生器的连接图 图(3)α响应检测仪的双脉冲响应关系 图(4)α响应检测仪的双脉冲响应     图(5)严重β响应检测仪的双脉冲响应 由图(3)-图(5)可知:   ①所谓短电缆,应按1≤1k作为判断依据,它与检测仪响应特性有关,1k可短至100米以下,也可长达1000米以上。   ②当1≤2I1,可1≥2 I2,时,虽然按长电缆考虑,但因无负交迭,所以也可以与1≤1k的短电缆一样当作集中参数试品测试,而不必在电缆端部接匹配的特性阻抗。   ③测试长度I在2I1≤I≤2 I2范围内的长电缆时,如无附加措施,则应在电缆端部接匹配特性阻抗以抑制反射。或者只能采用α响应的检测仪以免迭加(图4-25) 。 ④检测仪的β响应愈是显著(见图5),则2I1≤I≤2 I2的I范围愈是大。   局部放电检测仪的响应特性与频带选择有关,故使用时选择放大器频带时应考虑这些因素。   2、根据At/A100~t图,确定电缆长度所处的范围后,选择合适的测试电路。   (1)对于I≤Ik,或I≤2 I1,或I≥2 I2的情况,可采取终端不接匹配阻抗的路:(图(6)-图(8)) (2)对于长度在2Ik≤I≤2 I2范围内的长电缆,必须在电缆终端采取消除终端反射波的终端匹配阻抗(或用反射抑制器),见图(9)。 终端阻抗若用RC元件,则:   Rw=电缆特性阻抗 Cw≥0.52· (fo为检测仪频率平均值) Cw须无放电容。 输入单元用7R号。   3、测量与校正:   (1)对I≤Ik的短电缆:   校正在离开检测仪的一端进行,注入校正电容q校正,检测仪相偏转 α2(㎜),得刻度系数k=q校正/α2 测量仪在试品一端进行,测得放电脉冲高度A(㎜)。 则放电量q=K(QC/㎜)·A(㎜)   (2)对于不接终端匹配阻抗的长电缆:(即I≤2 I1或I≥2 I2)。   校正在电缆二端进行。 靠近检测仪端注入校正电荷q校正(pc)时。测得α1(㎜)。 远离检测仪端注入校正电荷q校正(pc)时。测得α2(㎜)。 则刻度系数K=q校正/α1(pc /㎜)。 修正因子F(考虑衰减效应): α2≥α1时,F=1 如α2<α1时,F=α1 /α2 测量在电缆两端进行,从较大的脉冲高度A最大(㎜)得 Q最=K(pc/㎜)×A最大(㎜) 于是放电量q=Q最大(pc)·F   (3)接有匹配终端阻抗的长电缆:(可对任何长度电缆)采用7R号输入单元。   与(2)一样作校正得α1,α2和K=q校正/α2(pc/㎜)。检测仪连续从电缆两端测得局部放电的脉冲高度A1A2。 放电量q=q校正 (pc)   4、试验程序和允许放电量:   IEC规定,试验电压加在导体和屏蔽之间,先升至并保持在1.5Uo不少于1分钟(Uo电缆额定电压值),然后慢慢至于1.25Uo,测量放电量。   目前IEC对6~30KV的聚乙烯电缆的放电量规定应≤20pc;乙丙胶、丁基橡胶电缆应≤40pc。   为了消除电缆端部电场集中产生的放电,帮须接上消应力锥(电缆头)或漫在油中进行测试。  所需得试验设备武汉鑫华福电力设备有限公司均可提供,主要得设备如下: YDQ系列充气无晕超轻型试验变压器 X(T)C系列操作箱(台) EDTCD-9302局部放电检测仪 JZF-10型正电量发生器 局放仪校正脉冲发生器 滤波隔离变压器 耦合电容
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