Rosewood Corporation

專業測試儀器及線纜故障排解專家

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公司簡介

大為股份有限公司成立於民國67年。主要從事便攜式電纜故障定位儀、管線定位儀、可攜式電纜0.1Hz交流耐壓試驗設備、GPS核相系統等專業儀器的銷售、應用、維修。

本公司集多年來專業經驗於一身,擅長為電纜運行、檢修、試驗單位提供專業技術解決方案。 通過本公司和下屬各行業代理公司的共同努力,一批富有特點、操作簡便的數字位專業儀器迅速進入電網供電、發電、鐵路、風電、通信等領域。

本公司代理的電纜故障定位、電纜試驗、電纜老化診斷、電纜局部放電現場測試系統、電纜管線定位、電纜識別、GPS電纜核相系統、電纜在線監測等專業產品,其領先的技術,優質的產品在國際同領域中一直具有領導地位,深受各地電力公司等公用事業行業的信賴。

本公司以雄厚的技術力量,優質售後服務為保證,以規範的市場運作為指導,本著“利益共享、風險共擔、合作雙贏、真誠友好”的合作原則,以先進的技術, 優質的產品、全方位的服務、嚴謹規範的市場管理為宗旨,構建市場銷售網絡,服務於電網、通信等用電領域。 誠邀各地各行業合作夥伴攜手共贏,打造電纜專業等電力測試儀器的代理網路!

世界領導者

在電纜測試、診斷和故障定位的解決,我們是世界的領導者。具有突破性的性能,堅固和易使用。我們的電纜測試產品旨在為您提供更快、更準確的結果,並可發現其他儀器無法發現的電纜故障,最大限度地延長正常運行時間並降低成本。

The world leader

產品介紹

本公司代理德國 Megger 全系列產品。Megger 為世界上設計、 生產、 銷售測量儀器及系統的佼佼者。德國 Megger 電力電纜檢測產品大類包括各種電力電纜故障定位產品、電力電纜耐壓試驗產品、電纜設備狀態評價與診斷產品、電纜識別儀、電力電纜帶電路徑定位系統安全工具類產品,適合低壓、中壓、超高壓全部電壓等級的電力電纜系統。

Megger 的產品系列:簡單、完整、安全

技術與服務

線路問題排解

本公司集多年來專業經驗於一身,擅長為電纜運行、檢修、施工安裝、試驗單位提供專業技術解決方案。通過本公司和下屬各行業代理公司的共同努力,嫻熟的專業人員配備各種高質量的測試儀器,能於各種電網供電、發電、風力發電、通信等領域,迅速且確實的提供問題排解服務

電纜故障檢測小常識

正確判斷電纜故障類型是找故障的首要環節,需要的儀錶為一隻高阻計(搖表)和一隻萬用表。具體步驟分為兩步:第一步:測量相對地絕緣電阻和相間絕緣電阻,辨認電纜故障相;第二步:檢查電纜導體有無斷線。(1)測量相對地絕緣電阻和相間絕緣電阻時,先用高阻計(搖表)分別測量A對地、B對地、C對地、AB、BC、CA之間的絕緣電阻,找出絕緣電阻數值不合格的相。如高阻計(搖表)測得數值為0M歐姆,則換用萬用表複測。(2)做導體連通性試驗,檢查電纜導體有無斷線時,先將遠端三相導體之間短路並懸空,在近端用萬用表測量相間導體回路電阻,如都為零歐姆則沒有線芯斷線故障;如有為零的數值,則同時存在斷線故障。
為了快速、準確找到電纜故障,需要按照科學的故障檢測與定位程式:
第一步:判斷電纜故障性質;該步驟需要高阻計和萬用表各一隻。
第二步:預定位;粗略測出電纜故障點的距離,該步驟需要高壓電橋、脈衝反射儀或高壓波反射法儀器(如S32系統)。
第三步:電纜路徑定位;對走向不清楚的電纜路徑進行探測,該步驟需要管線定位儀。
第四步:精確定點;根據預定位結果,結合電纜路徑,精確確定電纜故障點的位置,最終得出故障點的具體地點,允許誤差在0.1米。該步驟需要聲磁時間差法、跨步電壓法或最小扭曲法精確定點儀。
根據電纜故障定位的程式第一步----判斷電纜故障性質,可根據電纜發生的位置分為電纜主絕緣故障和電纜外護套故障。在電纜主絕緣故障的基礎上,進一步分為:低阻接地故障、低阻短路故障、斷線故障、高阻接地故障、高阻短路故障、閃絡型故障、洩露型故障、間歇型故障等。
當電纜故障相間絕緣電阻或相對地絕緣電阻在0.00-10.00歐姆之間時,電纜專業人員稱之為“死接地故障”,也叫“零電阻接地故障”或“永久性接地故障”。由於死接地故障點的絕緣電阻很低甚至接近于零,即使採用再大的衝擊能量和衝擊電壓,故障點的放電聲音也很微弱或無法放電,精確定位故障點非常困難。 解決死接地故障的方法是採用音訊法,包括音訊絞合法和最小扭曲法。即用大功率音訊發生器FLG200與電纜連線,發出音訊信號,然後使用音訊接收機FLE 10在故障點附近精確定點。(1)音訊絞合法判斷的方法是故障點正上方的信號最強,而兩邊的信號較弱,特別是故障點至電纜末端一側的信號很弱。(2)最小扭曲法判斷的方法是賽巴SebaKMT獨有技術,在賽巴FLE10接收機的顯示器上會自動顯示洩漏電流與距離的曲線,斜率最大的兩點之間就是電纜死接地故障點。
電纜結構從內到外依次是:導體線芯、絕緣層、銅遮罩層、內襯層、鎧裝層、外護套。電纜的絕緣層和外護套都可能發生絕緣擊穿故障,電纜專業人員把電纜絕緣層(油紙絕緣層或交聯絕緣層)發生的擊穿故障稱為電纜主絕緣故障。
電纜發生故障後,電纜運行單位希望給故障電纜施加適中的脈衝高壓。其中的考慮是,如果施加的脈衝高壓過高,可能會縮短電纜運行壽命;如果施加的脈衝高壓過低,又無法徹底擊穿故障點。因此選擇合適的升壓範圍非常重要。 為了測得合適的升壓範圍,在故障性質判斷環節中,我們需要測量電纜故障點剩餘絕緣能承受的最高電壓(殘壓)。具體測試殘壓時,就是在絕緣測試中,高壓單元的電壓表指標掛不住、電流錶指標突然偏轉時的最高施加電壓。一般在故障預定位或精確定點時,建議升壓範圍為殘壓的1.0-1.5倍以內。
影響電纜故障波形的因素有: (1)電纜的絕緣層材料。如果是油紙電纜或純淨的交聯聚乙烯材料,則故障波形簡單、清晰;如果是聚氯乙烯材料,受添加劑等影響波傳播特性差,則故障波形衰減很快,故障點反射較難辨認。
(2)設置的量程是否適中。合適的量程既不是越小越好,也不是越大越好,而應該與被測電纜全長的估計值接近而且略大。
(3)電纜故障絕緣電阻是否小於1000歐姆,當小於1000歐姆時故障點反射波形比較清晰。
(4)脈衝反射儀是否有比較法功能,有比較法的脈衝反射儀將好相、壞相的波形在同一屏下同時展示,二者波形的分叉點就是故障點的位置。
(5)被測電纜是否有T接分支電纜。如有,則需要有TDR伴侶協助,在被測主幹電纜遠端或分支電纜遠端施加TDR伴侶的開斷信號,使故障點發射波形與分支電纜遠端分別出來。
(1)當脈衝反射儀在低壓脈衝法遇到超過1000歐姆左右的故障電阻時,則電纜故障無法顯示故障波形;
(2)當脈衝反射儀在高壓波反射法下(包括高級弧反射法、脈衝電流法、二次脈衝法、多次脈衝法、三次脈衝法等),電纜故障點無法被高壓擊穿、不燃弧時,則電纜故障無法顯示故障波形;
(3)當脈衝反射儀採樣時刻發生在高壓波反射法的高壓擊穿之後時,由於採樣時間已在電弧熄滅階段,則電纜故障無法顯示故障波形。
TDR的全稱是電纜故障時域脈衝反射儀(Time Domain Reflector),其儀器功能是電纜故障預定位。不能根據TDR的預定位結果直接開挖,仍需要精確定點儀器。主要原因是:
(1)TDR採用時域下的雷達反射技術,顯示的波形是電壓幅值隨時間或距離的關係圖。這裡的距離是電纜的物理距離,而不是實際路徑長度。因此TDR故障定位儀的精度雖然標定在1%-0.1%,但這個精度是基於被測電纜的物理長度,仍需要結合被測電纜的實際敷設路徑圖,才能反映到電纜的大致位置。
(2)TDR故障定位儀的精度的標定過程是:在電纜製造廠裡,先用計米器或卷尺測量被測電纜的長度,根據已知的被測電纜波速度校對TDR的測量誤差,得出TDR的精度。這裡的長度都是用計米器或卷尺測量的物理長度。
影響TDR精度的因素有:
(1)波速度V/2是否準確;平時需要積累各種材料電纜的波速度經驗值;
(2)適中的增益;增益越大故障點反射越明顯,但同時會帶來波形畸變;增益越小,故障點反射越微弱。
(3)設置的量程是否適中。合適的量程既不是越小越好,也不是越大越好,而應該與被測電纜全長的估計值接近而且略大。
電磁波從電纜一端傳播到另外一端需要一定的時間,電纜長度與傳播時間之比,稱為波速度。TDR波速度的因素是電纜絕緣層材質。波速度只與電纜的絕緣介質材料有關,而與導體材料、導體截面積無關。對於不同導體材料製成的電纜,只要絕緣材料相同,其波速度是相同的。
電纜做耐壓試驗的意義在於:
(1)降低運行中發生的電纜故障次數,減少電纜突發性停電事故。
(2)避免送電不成功,確保一次送電成功。
(3)有計劃地開展耐壓試驗,可減少臨時搶修次數,提高電纜設備檢修計劃性。
(4)提高供電可靠性。
電纜在以下三種情況下均需要做電纜耐壓試驗:
(1)新設備交接試驗。
(2)預防性試驗。
(3)送電前確認試驗。
目前電纜耐壓試驗的方法有三種:
(1)直流耐壓試驗。
(2)0.1Hz超低頻交流耐壓試驗。
(3)變頻串聯諧振耐壓試驗。
優點:直流耐壓試驗的優點是適合於油紙電纜試驗,體積最小,重量最輕。0.1Hz超低頻交流耐壓試驗的優點是體積較小,重量較輕,需要的輸入功率很小,適合現場型電纜耐壓試驗,油紙電纜和交聯電纜均適用。變頻串聯諧振耐壓試驗的優點是頻率有可能調節到等於50Hz,和電纜運行時的頻率一致。
缺點:直流耐壓試驗的缺點在於不適合交聯電纜,會把本可以正常運行的交聯電纜提前破壞。0.1Hz超低頻交流耐壓試驗的缺點是製造技術不容易模仿,部分國產儀器性能不能達到國際品質標準。變頻串聯諧振耐壓試驗的缺點是設備仍然很重(達到300公斤左右);現場接線比較煩瑣,需要5-8件部件相互連接;設備須要380V三相電源,需要輸入功率過大(5-15kVA)。
現在市場上超低頻耐壓試驗儀的頻率有0.1Hz和0.1-0.01-0.02Hz兩類,頻率為0.1Hz超低頻耐壓試驗設備是德國賽巴公司專利技術。
(1)具有可測電纜容量大,最高可到達0.1Hz頻率下4.5µF。
(2)由於輸出電壓波形有水準階段,絕緣介質有充分時間達到極化平衡,可測得最準確的電纜洩漏電流。
(3)德國賽巴公司0.1Hz超低頻耐壓試驗設備有“能量迴圈”專利技術,一個週期的90%的能量可儲存到下一個週期繼續迴圈使用,因此需要的輸入功率非常小(如賽巴VLF28設備的輸入功率僅500W),設備最輕。 頻率為0.1-0.01-0.02Hz的超低頻耐壓試驗設備是正弦波或接近正弦波的試驗方法,其0.1Hz頻率下可測電纜容量較小,最多到2.8µF。
(2)純正弦波的超低頻耐壓試驗設備可測量電纜的介質損耗TD。
現在市場上超低頻耐壓試驗儀的測試方式有正弦波和余弦方波兩種,正弦波超低頻耐壓試驗儀的特點是:
(1)0.1Hz頻率下可測電纜容量較小,最大到2.8µF。
(2)純正弦波的超低頻耐壓試驗設備可測量電纜的介質損耗TD。
(3)需要的輸入功率較大,如純正弦波VLF28需要1kVA。
(4)不能測得準確的電纜洩漏電流,由於輸出電壓不斷變化,被試電纜始終處於充電、放電的進程中,不能達到極化平衡階段,因此測得的電流裡是洩漏電流、充電電流、極化電流的總和。
余弦方波超低頻耐壓試驗設備是德國賽巴公司專利技術。
(1)具有可測電纜容量大,最高可到達0.1Hz頻率下4.5µF。
(2)由於輸出電壓波形有水準階段,絕緣介質有充分時間達到極化平衡,可測得最準確的電纜洩漏電流。
(3)德國賽巴公司0.1Hz超低頻耐壓試驗設備在同級別設備中重量最輕。賽巴公司0.1Hz儀器有“能量迴圈”專利技術,一個週期的90%的能量可儲存到下一個週期繼續迴圈使用,因此需要的輸入功率非常小(如賽巴VLF28設備的輸入功率僅300VA)。

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