Testeur de décharge partielle de câble

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Testeur de décharge partielle de câble
Détails
Le système de test de décharge partielle distribué par câble MOEORW-W5086LFG prend en charge les tests de ligne sous tension-de 10 à 1 000 kV. Son architecture distribuée peut évoluer jusqu'à 100 unités, tandis que les modes multi-connexion et multi-synchronisation s'adaptent à divers scénarios. Doté d'une sensibilité et d'une résistance aux interférences élevées, il fournit un diagnostic précis des défauts d'isolation.
Classification des produits
Testeur de décharge partielle à ultrasons
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Description

Système de test de décharge partielle distribué par câble

 

Présentation du produit

 

La détection des décharges partielles est depuis longtemps une méthode d'inspection électrique non destructive principale pour l'isolation des câbles (en particulier les câbles en plastique), de plus en plus considérée comme la technique de diagnostic d'isolation la plus efficace pour observer et étudier les problèmes de vieillissement de l'isolation causés par les décharges partielles.

Lorsqu'une décharge partielle se produit dans un câble, la cavité de décharge qui en résulte forme une véritable impédance. Les impulsions générées sont principalement unipolaires, présentant des temps de montée extrêmement courts et des largeurs d'impulsion étroites. À mesure que ces impulsions se propagent dans le câble, elles présentent des caractéristiques d'atténuation et de diffusion, arrivant au point de mesure avec une largeur d'impulsion accrue et une amplitude réduite.

Pendant la-phase de-vie de vie des câbles (après 25 ans de fonctionnement), le taux de défaillance des câbles d'alimentation augmente considérablement en raison des effets du vieillissement dendritique de l'isolation du câble lui-même, du vieillissement électrothermique et du vieillissement des accessoires. L'expérience opérationnelle et les résultats de la recherche, tant au niveau national qu'international, indiquent que la détérioration précoce des performances du câble d'alimentation XLPE ou de sa durée de vie dépend largement du vieillissement dendritique de son support isolant. La mesure des décharges partielles est une des méthodes efficaces pour analyser quantitativement l’ampleur de cette détérioration dendritique. Exemple : Au début de la formation des dendrites, le niveau de décharge partielle du câble est d'environ 0,1 pC. Lorsque les dendrites progressent vers l’état critique de claquage diélectrique, le niveau de décharge partielle peut atteindre 1 000 pC.

Ce système permet de surveiller-en temps réel les décharges partielles des câbles section-par-section ou point fixe-grâce à des capteurs PD à haute-sensibilité installés sur des câbles de mise à la terre de câbles haute-tension, couplés à des unités de traitement numérique et des terminaux de transmission. Les données sont transmises via des réseaux fibre optique-ou des réseaux mobiles 4G vers le serveur de surveillance. Le logiciel côté serveur-affiche les données PD et les spectres collectés par chaque unité de détection. En configurant des seuils de détection et des paramètres environnementaux. Lorsque les données de décharge partielle détectées dépassent les seuils, le système émet automatiquement des alertes indiquant des défauts d'isolation potentiels au niveau du nœud du câble. Des mesures pertinentes peuvent alors être prises, telles que l'envoi de personnel pour effectuer des tests de confirmation de pannes sur-site. Une fois qu'un défaut est confirmé, des actions appropriées doivent être rapidement mises en œuvre pour éviter une aggravation du danger.

 

Paramètre du produit (spécification)

Paramètres de mesure de l'unité de détection

Bande passante de détection

300 kHz à 50 MHz

Impédance de transmission

Supérieur ou égal à 10mV/mA

Sensibilité des tests

Pas moins de 5 pc

Plage dynamique de mesure

70dB

Plage de gain

-30dB à 20dB

Résolution

0,1dB

Nombre de canaux de détection

3

Fréquence d'échantillonnage

125 Méch/s

Précision d'échantillonnage

14 bits

Type d'interface

SMA à BNC

Filtres-numériques/analogiques intégrés

Bande passante et type réglables (passe-haut-passe-bas-passe-bande-passe-bande)

Impédance d'entrée

50 Ω

Dimensions

295 × 210 × 80 mm

Poids

2,3 kg

Système de synchronisation des signaux

Plage de tension d'entrée

20 à 250 V CA

Modes de synchronisation

Synchronisation interne du capteur, synchronisation interne du système, synchronisation de la tension du système, synchronisation du courant externe et autres méthodes de synchronisation.

Précision de la synchronisation de la base de temps

Inférieur ou égal à 2ns

Gamme de fréquence

20 à 300 Hz

Précision des phases

0,1 degré

Impédance d'entrée

10M

Dimensions

295*210*80 millimètres

Poids

2,3 kg

Modes de communication

Prend en charge les modes filaire et sans fil

Conditions environnementales

Température ambiante

-15 degrés à 50 degrés

Humidité relative

Inférieur ou égal à 90%

Alimentation

Batterie rechargeable cc 12,6 V

Affichage du spectre

♦ Le système fonctionne sur la plate-forme Windows, fournissant-un affichage en temps réel des mesures sur tous les canaux. Plusieurs fenêtres d'observation sont librement sélectionnables, notamment l'analyse de ligne de phase, sinusoïdale, de vol, 2D, 3D, elliptique, de tendance et de décharge. La mesure détaillée, l'observation et l'analyse des impulsions de décharge partielle à partir de tensions d'essai à fréquence unique ou multifréquence - peuvent être effectuées de manière statique ou dynamique. Il sépare et classe différents signaux de décharge ou d'interférence pour analyser les paramètres caractéristiques de chaque catégorie de signal, notamment la quantité de décharge, l'amplitude du signal, la phase et le taux de répétition de la décharge. Il propose des capacités d'analyse du domaine -du domaine temporel et du domaine fréquentiel-, permettant aux utilisateurs d'effectuer une analyse du domaine -du domaine temporel ou du domaine fréquentiel-à n'importe quel point du diagramme de spectre.

 

Caractéristique du produit et application

 

• Mise en page distribuée avec une forte évolutivité

Le déploiement en réseau de terminaux de surveillance permet à l'ensemble du système de prendre en charge la détection simultanée par jusqu'à 100 unités de surveillance. Lors de l'ajout ou de la suppression de terminaux de la disposition existante, le système les identifie et les configure automatiquement sans nécessiter de configuration supplémentaire.

• Surveillance-en temps réel

Le système enregistre-les données en temps réel de chaque nœud de surveillance, avec une configuration flexible des cycles de surveillance.

• Informatique de pointe

S'aligne sur les principes actuels de conception des terminaux IoT : calcul en périphérie,-traitement des données sur site, analyse et jugement à distance, avec mécanismes de relecture et de traçabilité des données.

• Accès et inspection flexibles

Les unités de surveillance conviennent également aux scénarios d’inspection de lignes. Il suffit d'apporter un ordinateur équipé d'un logiciel d'analyse des décharges partielles à utiliser avec les bornes.

• Plusieurs méthodes de connexion

Prend en charge les connexions réseau à fibre optique et les connexions réseau sans fil 4G entre les unités de surveillance, garantissant une transmission stable.

• Plusieurs méthodes de synchronisation

Prend en charge la synchronisation au niveau des capteurs-, la synchronisation au niveau du système- et la synchronisation externe pour les tests à haute tension-, s'adaptant à divers scénarios de test.

• Haute sensibilité

Détecte les signaux de décharge aussi faibles que 5 PC.

• Résistance aux chocs

Résiste aux impacts de contournement de 600 kV sans endommager les terminaux ni perdre de données.

• Résistance aux interférences

Doté d'une technologie d'analyse de signal dans le domaine temporel-et dans le domaine fréquentiel-pour séparer efficacement les signaux d'interférence des signaux de décharge partielle, tout en empêchant les interférences au niveau de l'alimentation électrique de l'instrument.

 

Détails de production

 

1. Tests de ligne en direct-de câbles d'alimentation de 10 à 1 000 kV sans interruption de courant

2. Surveillance des décharges partielles des corps de câbles et des accessoires (principalement les terminaisons de câbles)

3. Diagnostic du vieillissement de l'isolation des câbles (y compris détérioration dendritique)

4. Inspections de patrouille des lignes de câbles et surveillance en ligne-à long terme

5. Détection et localisation des décharges partielles lors de scénarios de tests à haute tension (par exemple, tests de tension de tenue)

 

Qualifications de l'entreprise

 

 

FAQ

1) Quelles méthodes de connexion le système de test de décharge partielle distribué par câble MOEORW-W5086LFG prend-il en charge ?

Réponse : Ce système prend en charge trois méthodes de connexion : connexion réseau à fibre optique, connexion réseau sans fil 4G et connexion en mode autonome. La connexion par fibre optique nécessite la sérialisation des unités de détection via une fibre monomode-, adaptée aux scénarios exigeant une transmission stable et à haut débit-La connexion G nécessite une antenne 4G et une couverture fiable du signal 4G sur-site, idéale pour les environnements où le déploiement de la fibre n'est pas pratique. Le mode autonome se connecte directement à l'unité de détection via un ordinateur, répondant aux besoins de tests mobiles tels que les inspections de ligne.

2)Quels sont les principaux composants matériels du système de test de décharge partielle distribué par câble MOEORW-W5086LFG ?

Réponse : Le cœur matériel du système se compose de trois composants : l'unité de détection de décharge partielle, le capteur de courant haute -et l'unité de synchronisation et de centralisation du signal. Le DPTU gère l'échantillonnage, le traitement et la transmission des données avec une capacité de détection multi-canal. Le capteur de courant haute-fréquence présente une conception de type ouvert-qui se fixe aux câbles de mise à la terre pour coupler les impulsions de décharge partielle, équilibrant la résistance aux interférences et l'adaptabilité à l'environnement. Le SSCU fournit plusieurs méthodes de synchronisation pour garantir la cohérence des phases sur toutes les unités de détection, en prenant en charge la synchronisation interne/externe du système et la synchronisation interne du capteur-pour répondre à divers scénarios de test.

3) Quels types de spectres de décharge partielle le logiciel du système de test de décharge partielle distribué par câble MOEORW-W5086LFG peut-il afficher ?

Réponse : Le logiciel système prend en charge plusieurs affichages de spectre de décharge partielle, notamment des graphiques de courbes de tendance, des graphiques de courbes de phase, des spectres PRPD (Phase-Resolved Partial Discharge), des spectres PRPS (Phase-Resolved Pulse Sequence), des tracés de fenêtre elliptique et des tracés de fenêtre volante. Plus précisément : - Les graphiques de courbes de tendance surveillent les-tendances des signaux en temps réel sur les nœuds. - Les spectres PRPD et PRPS analysent les corrélations de phase-amplitude-temps des décharges. - Les vues par fenêtre elliptique et par fenêtre volante fournissent des perspectives de forme d'onde multi-dimensionnelles, permettant une identification précise des types de décharge et des conditions de défaut.

 

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