Tester częściowego rozładowania kabla

Wyślij zapytanie
Tester częściowego rozładowania kabla
Szczegóły
System do testowania rozproszonych wyładowań częściowych MOEORW-W5086LFG obsługuje testowanie linii pod napięciem od 10 do 1000 kV. Jego rozproszoną architekturę można skalować do 100 jednostek, a tryby wielu-połączeń i wielu-synchronizacji można dostosować do różnych scenariuszy. Charakteryzując się wysoką czułością i odpornością na zakłócenia, zapewnia precyzyjną diagnostykę uszkodzeń izolacji.
Klasyfikacja produktów
Ultradźwiękowy tester wyładowań częściowych
Share to
Opis

System testowania częściowych wyładowań rozproszonych w kablach

 

Wprowadzenie produktu

 

Wykrywanie wyładowań niezupełnych od dawna jest podstawową-nieniszczącą metodą kontroli elektrycznej izolacji kabli (zwłaszcza kabli z tworzyw sztucznych), coraz częściej uważaną za najskuteczniejszą technikę diagnostyki izolacji, umożliwiającą obserwację i badanie problemów ze starzeniem się izolacji spowodowanych wyładowaniami niezupełnymi.

Kiedy w kablu następuje wyładowanie częściowe, powstająca w ten sposób wnęka wyładowcza tworzy rzeczywistą impedancję. Generowane impulsy są przeważnie jednobiegunowe, charakteryzują się wyjątkowo krótkimi czasami narastania i wąskimi szerokościami impulsów. W miarę rozprzestrzeniania się impulsów w kablu wykazują one charakterystykę tłumienia i rozpraszania, docierając do punktu pomiarowego ze zwiększoną szerokością impulsu i zmniejszoną amplitudą.

Na końcu-fazy-życia kabli (po 25 latach eksploatacji) awaryjność kabli elektroenergetycznych znacznie wzrasta ze względu na skutki starzenia dendrytycznego samej izolacji kabla, starzenia elektrotermicznego i starzenia się akcesoriów. Doświadczenie operacyjne i wyniki badań zarówno krajowych, jak i międzynarodowych wskazują, że wczesne pogorszenie parametrów kabla zasilającego XLPE lub jego żywotności w dużej mierze zależy od dendrytycznego starzenia się jego środka izolacyjnego. Pomiar wyładowań niezupełnych jest jedną ze skutecznych metod ilościowej analizy zakresu zniszczenia dendrytów. Przykład: Na początku tworzenia się dendrytu poziom wyładowania niezupełnego w kablu wynosi około 0,1 pC. Kiedy dendryty osiągają krytyczny stan przebicia dielektrycznego, poziom wyładowań niezupełnych może osiągnąć 1000 pC.

System ten umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym-wyładowań niezupełnych kabla w przekroju-po-odcinku lub{3}}w stałym-punkcie za pomocą-czujników wyładowań niezupełnych o wysokiej czułości zainstalowanych na przewodach uziemiających-kabli wysokiego napięcia, połączonych z cyfrowymi jednostkami przetwarzającymi i zaciskami transmisyjnymi. Dane są przesyłane do serwera monitorującego-sieciami światłowodowymi lub sieciami komórkowymi 4G. Oprogramowanie-po stronie serwera wyświetla dane i widma wyładowań niezupełnych zebrane przez każdą jednostkę detekcyjną. Konfigurując progi detekcji i parametry środowiskowe. Gdy wykryte dane dotyczące wyładowań niezupełnych przekraczają progi, system automatycznie generuje alerty wskazujące potencjalne wady izolacji w węźle kablowym. Następnie można podjąć odpowiednie działania, takie jak wysłanie personelu w celu przeprowadzenia-na miejscu testów potwierdzających błędy. Po potwierdzeniu usterki należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec eskalacji zagrożenia.

 

Parametr produktu (specyfikacja)

Parametry pomiarowe jednostki detekcyjnej

Szerokość pasma wykrywania

300 kHz do 50 MHz

Impedancja transmisji

Większe lub równe 10 mV/mA

Czułość testu

Nie mniej niż 5 szt

Zakres dynamiki pomiaru

70dB

Zyskaj zasięg

-30dB do 20dB

Rezolucja

0,1 dB

Liczba kanałów detekcji

3

Częstotliwość próbkowania

125 MS/s

Dokładność próbkowania

14 bitów

Typ interfejsu

SMA do BNC

Wbudowane-filtry cyfrowe/analogowe

Regulowana przepustowość i typ (-górnoprzepustowy, dolnoprzepustowy-, pasmowy-przepustowy)

Impedancja wejściowa

50 Ω

Wymiary

295 × 210 × 80 mm

Waga

2,3 kg

System synchronizacji sygnału

Zakres napięcia wejściowego

AC 20–250 V

Tryby synchronizacji

Wewnętrzna synchronizacja czujnika, wewnętrzna synchronizacja systemu, synchronizacja napięcia systemu, synchronizacja prądu zewnętrznego i inne metody synchronizacji.

Dokładność synchronizacji podstawy czasu

Mniejszy lub równy 2ns

Zakres częstotliwości

20–300 Hz

Dokładność fazy

0,1 stopnia

Impedancja wejściowa

10M

Wymiary

295*210*80mm

Waga

2,3 kg

Tryby komunikacji

Obsługuje tryby przewodowe i bezprzewodowe

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia

-15 stopni do 50 stopni

Wilgotność względna

Mniej niż lub równo 90%

Zasilanie

Akumulator prądu stałego 12,6 V

Wyświetlanie widma

♦ System działa na platformie Windows, zapewniając-wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym we wszystkich kanałach. Można dowolnie wybierać wiele okien obserwacyjnych, w tym linię fazową, sinus, lot, 2D, 3D, okno eliptyczne, analizę trendu i wyładowań. Szczegółowy pomiar, obserwacja i analiza impulsów wyładowań niezupełnych z napięć testowych o pojedynczej-lub wielu-częstotliwościowych częstotliwościach może być wykonywana statycznie lub dynamicznie. Separuje i klasyfikuje różne sygnały wyładowań lub zakłóceń w celu analizy charakterystycznych parametrów dla każdej kategorii sygnału, w tym ilości wyładowań, amplitudy sygnału, fazy i częstotliwości powtarzania wyładowań. Zawiera funkcje analizy-czasu i częstotliwości-, dzięki czemu użytkownicy mogą przeprowadzać analizę-czasu lub częstotliwości-w dowolnym punkcie diagramu widma.

 

Cecha produktu i zastosowanie

 

• Rozproszony układ o dużej skalowalności

Dzięki sieciowemu rozmieszczeniu terminali monitorujących cały system może obsługiwać jednoczesną detekcję nawet przez 100 jednostek monitorujących. Podczas dodawania lub usuwania terminali z istniejącego układu system automatycznie je identyfikuje i konfiguruje bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

• Monitorowanie-w czasie rzeczywistym

System rejestruje dane-w czasie rzeczywistym z każdego węzła monitorowania, z elastyczną konfiguracją cykli monitorowania.

• Przetwarzanie brzegowe

Jest zgodny z obecnymi zasadami projektowania terminali IoT: obliczenia na brzegu,-przetwarzanie danych na miejscu, zdalna analiza i ocena, z odtwarzaniem danych i mechanizmami identyfikowalności.

• Elastyczny dostęp i kontrola

Jednostki monitorujące nadają się również do scenariuszy inspekcji linii. Aby móc korzystać z terminali, wystarczy zabrać ze sobą komputer wyposażony w oprogramowanie do analizy wyładowań niezupełnych.

• Wiele metod połączenia

Obsługuje połączenia sieci światłowodowej oraz bezprzewodowe połączenia sieciowe 4G pomiędzy jednostkami monitorującymi, zapewniając stabilną transmisję.

• Wiele metod synchronizacji

Obsługuje synchronizację na poziomie-czujników, synchronizację-na poziomie systemu i synchronizację zewnętrzną na potrzeby testowania-wysokonapięciowego, uwzględniając różnorodne scenariusze testowania.

• Wysoka czułość

Wykrywa sygnały rozładowania już od 5 pC.

• Odporność na wstrząsy

Wytrzymuje uderzenia przeskoku 600 kV bez uszkodzenia terminali i utraty danych.

• Odporność na zakłócenia

Zawiera technologię analizy sygnału-w dziedzinie czasu i częstotliwości-, która skutecznie oddziela sygnały zakłócające od sygnałów wyładowań niezupełnych, jednocześnie zapobiegając zakłóceniom po stronie zasilania instrumentu.

 

Szczegóły produkcji

 

1. Testowanie-linii pod napięciem kabli elektroenergetycznych 10–1000 kV bez przerw w zasilaniu

2. Monitorowanie wyładowań niezupełnych korpusów kabli i akcesoriów (głównie zakończeń kablowych)

3. Diagnoza starzenia izolacji kabla (w tym zniszczenia dendrytycznego)

4. Inspekcje patroli linii kablowych i-długoterminowy monitoring online

5. Wykrywanie i lokalizacja wyładowań niezupełnych podczas-scenariuszy testowania wysokiego napięcia (np. testów napięcia wytrzymywanego)

 

Kwalifikacje firmy

 

 

Często zadawane pytania

1) Jakie metody połączeń obsługuje system testowania rozproszonych wyładowań częściowych MOEORW-W5086LFG?

Odpowiedź: Ten system obsługuje trzy metody połączenia: połączenie z siecią światłowodową, połączenie z siecią bezprzewodową 4G i połączenie w trybie autonomicznym. Połączenie światłowodowe wymaga serializacji jednostek detekcyjnych za pomocą światłowodu jedno-modowego, co jest odpowiednie w scenariuszach wymagających stabilnej-szybkiej transmisji.. 4Połączenie G wymaga anteny 4G i niezawodnego zasięgu sygnału 4G-na miejscu, co idealnie sprawdza się w środowiskach, w których wdrożenie światłowodu jest niepraktyczne. Tryb autonomiczny łączy się bezpośrednio z jednostką detekcyjną za pośrednictwem komputera, zaspokajając potrzeby testowania mobilnego, takie jak inspekcje linii.

2) Jakie są główne elementy sprzętowe systemu do testowania rozproszonych wyładowań częściowych MOEORW-W5086LFG?

Odpowiedź: Rdzeń sprzętowy systemu składa się z trzech elementów: modułu wykrywania wyładowań niezupełnych, czujnika prądu-o wysokiej częstotliwości oraz modułu synchronizacji i centralizacji sygnału. DPTU obsługuje próbkowanie, przetwarzanie i transmisję danych z możliwością wykrywania wielo-kanałowego. Czujnik prądu-o wysokiej częstotliwości ma konstrukcję-otwartą, którą można podłączyć do przewodów uziemiających kabla w celu wygenerowania pary impulsów wyładowań niezupełnych, równoważąc odporność na zakłócenia i zdolność dostosowywania się do środowiska. SSCU zapewnia wiele metod synchronizacji, aby zapewnić spójność fazową we wszystkich jednostkach detekcyjnych, obsługując wewnętrzną/zewnętrzną synchronizację systemu i wewnętrzną synchronizację-czujników, aby sprostać różnorodnym scenariuszom testowym.

3) Jakie rodzaje widm wyładowań niezupełnych może wyświetlić oprogramowanie systemu do badania wyładowań częściowych MOEORW-W5086LFG Cable Distributed?

Odpowiedź: Oprogramowanie systemowe obsługuje wiele wyświetlaczy widma wyładowań niezupełnych, w tym wykresy linii trendu, wykresy linii fazowych, widma PRPD (fazowe-rozdzielone wyładowania częściowe), widma PRPS (fazowe-rozdzielone sekwencje impulsów), wykresy okien eliptycznych i wykresy latających okien. W szczególności: - Wykresy linii trendu monitorują-trendy sygnałów w czasie rzeczywistym pomiędzy węzłami. - Widma PRPD i PRPS analizują fazę-amplitudę-korelacje czasowe wyładowań. - Widoki okien eliptycznych i latających okien zapewniają wielo-wymiarowe perspektywy przebiegów, umożliwiając precyzyjną identyfikację typów wyładowań i warunków uszkodzeń.

 

Popularne Tagi: tester wyładowań niezupełnych kabli, Chiny producenci testerów wyładowań niezupełnych kabli, fabryka

Wyślij zapytanie