中高压电缆诊断能够提前发现潜在问题,从而在电缆运行失效前开展预防性维护。PD120-2 和 PDTD120-2 系统为各类中压电缆诊断提供了便携式解决方案。PDTD120-2 设备集成了局部放电(PD)和介损角正切(TD)诊断单元,而 PD120-2 已内置局部放电诊断功能,可扩展添加介损角正切诊断单元。两款系统均专为配合 HVA 超低频(VLF)测试装置使用而设计。
完整系统
与 HVA 测试装置搭配使用,可构成一套功能完备、高性价比的电缆测试与诊断系统,*高适用电压达 120 kV。
局部放电定位
可对电缆中的局部放电故障进行精准、灵敏的实时定位,定位精度达 1%,分辨率为 0.1 pC(皮库仑)和 0.1 m(米)。
应用场景
通过便携式诊断系统,对长度可达 100 km(千米)的各类中压电缆进行局部放电(PD)和介损角正切(TD)* 诊断。
强大软件
b2 Suite 软件全程引导电缆测试与诊断流程,内置自动化局部放电算法及带相关限值的测试标准序列。
全面诊断
能够在恒定频率下对不同长度的电缆进行测量,这是电网内局部放电(PD)和介损角正切(TD)* 测试结果对比的前提条件。
合规性
测试设置和校准符合 IEC 60270 标准。此外,介损角正切(TD)* 测试符合 IEEE 400.2 标准。
| 工作电压(正弦波) | *大 120 kV 峰值,85 kV 有效值 |
|---|---|
| 电容 | |
| - 高压耦合电容器 | ≈ 1 nF(纳法) |
| - 高压滤波器 | ≈ 1 nF(纳法) |
| 采样率 | *高 250 MS/s(兆样本 / 秒) |
| 介损角正切分辨率 / 精度 * | 1×10⁻⁵ / ±1×10⁻⁴ |
订购信息
| 产品名称 | - | - | 产品编号 |
|---|---|---|---|
| PD120-2 局部放电诊断系统 | - | - | SH5035 |
| PDTD120-2 局部放电与介损角正切诊断系统 | - | - | SH5034 |
| 标配附件 | PD120-2 | PDTD120-2 | 产品编号 |
| 120 kV PD120-2 耦合电容器 | 1 台 | - | GH5740 |
| 120 kV PDTD120-2 耦合电容器 | - | 1 台 | GH5741 |
| 120 kV PD120-2 滤波器 | 1 台 | 1 台 | GH5742 |
| PDC1 校准器(10 pC - 10 nC) | 1 台 | 1 台 | GH5728 |
| PDTD 高压测试线(DUT PD 100 kV 1.6 m MC14) | 1 根 | 1 根 | GH0551 |
| 两部分式电晕球(*小安全距离 = 10 mm) | 2 个 | 2 个 | KMD0081 |
| 600 A MC14 红色夹具 | 1 个 | 1 个 | GH0580 |
| 45° 环形端子 MC 插座(B14AR-N) | 1 个 | 1 个 | KES0105 |
| 直形环形端子 MC 插座(B14AR-N) | 1 个 | 1 个 | KES0209 |
| 带 M8 蝶形螺钉的 G 型夹具(6-16 mm²,Dehn 品牌) | 1 个 | 1 个 | KES0274 |
| 16 mm² 0.5 m 扁平接地线(MC14/MC14 接口) | 1 根 | 1 根 | GH0830 |
| 16 mm² 2 m 扁平接地线(MC14/M8 接口) | 1 根 | 1 根 | GH0690 |
| 16 mm² 5 m 扁平接地线(M6 / 夹具接口) | 1 根 | 1 根 | GH1009 |
| 16 mm² 5 m 扁平接地线(MC14 / 夹具接口) | 1 根 | 1 根 | GH1010 |
| 3.9 kΩ MC14 局部放电阻抗(公头 - 母头) | 2 个 | 2 个 | GH0581 |
| 10 m PD CC USB 电缆 | 1 根 | 1 根 | GH0586 |
| 3 m USB 光纤转换器(USB-FOC-RS232) | 1 个 | 1 个 | GH0624 |
| 50 m 蓝牙 USB 适配器 | - | 1 个 | KDG0013 |
| 可充电电池充电器(国别专用) | - | 1 个 | ** |
| 1.2 V/10 Ah D 型镍氢可充电电池(2 节装) | - | 1 套 | KEB0006 |
| 1.5 V/18600 mAh D 型电池 | - | 2 节 | M0022 |
| 含 b2 Suite v1.8 及对应 PDTD 文档的 USB 闪存盘 | 1 个 | 1 个 | GZD5004 |
| PD/TD 系列多语言安全说明书 | 1 份 | 1 份 | DHV1441 |
| b2 Suite v1.8 完整授权(基础版 + 局部放电 + 介损角正切诊断) | 2 份 | 2 份 | GS0003 |
| 带轮耦合电容器运输箱(1178×718×427 mm) | 1 个 | 1 个 | VKR0035 |
| 带轮滤波器运输箱(1178×718×427 mm) | 1 个 | 1 个 | VKR0041 |
| 带 C13 接口的国别专用电源线 | 1 根 | 1 根 | XKEK0001 |
| 工作电压 | 1 ... 120 kV 峰值 | 1 ... 85 kV 有效值 |
|---|---|---|
| 工作电压波形 | 正弦波 | - |
| 工作频率范围 | 0.01 Hz ... 0.1 Hz(步长 0.01 Hz) | 默认:0.1 Hz(自动频率) |
| 测试类型 | 同步局部放电(PD)和介损角正切(TD)测试(仅适用于 PDTD 系统) |
|---|---|
| 局部放电测试 | - |
| 介损角正切测试 | 仅适用于 PDTD 系统 |
| 传播速度范围(v/2) | 10 ... 150 m/µs(米 / 微秒) | 32.8 ... 492 ft/µs(英尺 / 微秒) |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0.1 m ... 100 km(米... 千米) | 3.94 in ... 62.13 mi(英寸... 英里) |
| 局部放电背景水平 | < 10 pC(皮库仑) | - |
| 局部放电定位精度 | 电缆长度的 1% | - |
| 局部放电分辨率 | 0.1 pC(皮库仑)和 0.1 m(米) | 0.33 ft(英尺) |
| 局部放电测量范围 | 0.1 pC ... 100 nC(皮库仑... 纳库仑) | - |
| 采样率 | 最高 250 MS/s(兆样本 / 秒) | - |
| 带宽 | 100 MHz(兆赫兹) | - |
| 滤波 |
模拟:100 MHz(兆赫兹)
|
- |
| 电压测量(交流) | - | - |
|---|---|---|
| 最大值 | 137 kV 峰值 | 96 kV 有效值 |
| 分辨率 | - | 0.1 kV 有效值 |
| 精度 | - | 读数的 ±0.5% 或分辨率 |
| 电流测量(交流) | - | - |
| 最大值 | 100 mA 峰值 | 70 mA 有效值 |
| 分辨率 | - | 1/10/100 µA 有效值(微安) |
| 精度 | - | 读数的 ±0.5% 或分辨率 |
| 介损角正切 | 负载 10 nF ... 10 μF(纳法... 微法) | - |
| - | 介损角正切范围:0.1 ... 999×10⁻³ | - |
| - | 分辨率(单次):0.1×10⁻³ /(平均值):0.01×10⁻³ | - |
| - | 精度:±0.1×10⁻³ | - |
| - | 负载 0.5 nF ... 10 nF(纳法... 微法) | - |
| - | 介损角正切范围:0.1 ... 999×10⁻³ | - |
| - | 分辨率(单次):0.1×10⁻³ /(平均值):0.01×10⁻³ | - |
| - | 精度:±0.3×10⁻³ | - |
| 电阻 | 范围:0.1 MΩ ... 5 GΩ(兆欧... 吉欧) |
|---|---|
| 分辨率 | 0.1/1/10/100 MΩ(兆欧) |
| 精度 | 典型值 10% |
| 电容 | 范围:0 ... 20 μF(微法) |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 nF(纳法)和 0.01/0.1 μF(微法) |
| 精度 | 典型值 20% |
| 交流电源 | 110 ... 240 V(伏特),50/60 Hz(赫兹),最大功耗 240 VA(伏安) |
|---|---|
| 电池供电 |
局部放电(PD):内置 6 V(伏特)、42 Wh(瓦时)电池,满负载续航:4 小时 介损角正切(TD):D 型可更换电池,满负载续航:2 个测试周 |
| 数据传输 | USB B 型接口 |
| 测量控制 | b2 Suite v1.8(标配)或 b2 Suite v2(可选) |
| 环境条件 |
工作温度范围:-5 ... +45 °C(摄氏度)/ 23 ... 113 °F(华氏度) 存储温度范围:-20 ... +65 °C(摄氏度)/-4 ... 149 °F(华氏度) |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) |
耦合电容器:330 mm×280 mm×870 mm(毫米)/ 13 in×11 in×34.25 in(英寸) 高压滤波器:300 mm×280 mm×720 mm(毫米)/ 11.8 in×11 in×28.3 in(英寸) |
| 重量 |
耦合电容器:24.7 kg(千克)/ 54.45 lbs(磅) 高压滤波器:34.0 kg(千克)/ 75.0 lbs(磅) |
使用奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统开展现场检测时,首先要严格遵守对应行业的高压作业安全规范,检测人员需具备对应电压等级的作业资质,进入高压现场需佩戴对应的安全防护用具,与带电设备保持足够的安全距离。其次检测前需根据被测设备的类型选择适配的传感器:检测GIS组合电器、电力变压器时优先选择特高频传感器,检测高压开关柜时选择TEV传感器+超声波传感器组合,检测高压电缆时选择高频电流传感器,传感器布设时需避开金属屏蔽部位,保证信号接收效率,超声波传感器与被测设备表面接触时可耦合剂提升信号传导效率。针对强干扰现场,需提前排查周边干扰源,若存在大功率变频器、移动通信基站等无法避开的干扰源,可开启设备的多重抗干扰模式,调整检测阈值与滤波参数,排除干扰信号影响。检测完成后需对采集到的图谱进行人工复核,结合被测设备的运行年限、历史故障记录、运行负载等数据进行综合诊断,提升诊断结果的准确性,检测数据需及时导出存储,便于后续的趋势对比分析。
奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统采用多物理量联合检测的工作原理,局部放电发生时会同时产生电磁波、声波、暂态对地电压、高频电流等多类信号,设备通过接入的多类型传感器同步采集四类信号,通过多信号的交叉验证排除干扰信号,提升检测准确率。在放电源定位方面,设备采用时间差定位算法,通过计算不同传感器接收到放电信号的时间差,结合现场传感器的布设位置,可精准计算出放电源的三维位置,定位误差≤5cm。在缺陷类型识别方面,设备内置覆盖10万+典型缺陷样本的专家诊断库,包含电晕放电、悬浮电位放电、绝缘内部气隙放电、沿面放电、接触不良放电等各类常见绝缘缺陷的图谱特征,通过AI算法将采集到的放电图谱与专家库样本进行特征匹配,识别准确率可达98%以上,同时可根据放电量、放电频次、相位分布等参数评估缺陷的严重等级,为后续运维决策提供数据支撑。相比传统单传感器检测设备,多物理量联合检测的方式可大幅降低误判率,即使在复杂干扰环境下也能准确识别缺陷类型。
奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统是一款面向中高压电力设备绝缘状态检测的专业诊断设备,核心功能涵盖多类型局部放电信号采集、放电源精准定位、缺陷类型智能识别、绝缘状态等级评估四大模块。技术参数方面,设备支持特高频、超声波、暂态对地电压(TEV)、高频电流(HFCT)四类传感器同步接入,特高频检测频率范围覆盖300MHz-1.5GHz,检测灵敏度≤0.1pC;超声波检测频率范围20kHz-300kHz,灵敏度可达1μV/m;TEV检测分辨率为0.1dB,测量范围0-60dB;高频电流采样带宽1MHz-30MHz,支持10kV-1000kV全电压等级设备检测。设备最高采样率可达2GS/s,能够捕捉纳秒级的微弱放电信号,内置相位同步模块,可无需外接电压互感器直接实现工频相位同步,支持prpd、prps等多维度放电图谱生成,可精准区分不同类型的绝缘缺陷,同时支持检测数据本地存储与批量导出,满足不同场景的检测数据分析需求。
奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统具备优秀的系统兼容与对接能力,内置主流工业通信协议模块,支持MODBUS-RTU、MQTT、IEC 61850、OPC UA等多种通用工业通信协议,可直接对接不同类型的企业级监测平台。针对电力行业用户,可直接接入智慧变电站运维平台、电网设备状态监测系统,实现检测数据的实时上传,与平台内的其他设备运行数据联动分析;针对工矿企业用户,可对接企业SCADA系统、能源管理系统、设备运维管理平台,将局部放电检测数据纳入企业整体设备健康管理体系;针对轨道交通、核工业等特殊行业用户,可对接行业专用的综合监控系统、核级设备状态管理系统,无需额外进行大规模接口开发即可实现数据互通。设备导出的检测数据格式统一,包含原始波形数据、放电图谱、诊断结果等全量信息,支持JSON、CSV、XML等多种数据格式导出,同时可根据用户需求自定义数据传输字段,满足不同平台的接入要求,帮助用户实现检测数据的统一管理与大数据分析。
使用奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统可为企业带来多维度的实际价值,首先在检测效率方面,设备支持带电检测,无需对被测设备进行停电操作,可大幅降低因停电检测带来的生产损失,对于连续生产的化工、冶金、半导体制造等企业,单次检测即可避免数十万至上百万的停产损失;其次在隐患排查方面,设备可识别绝缘早期的微弱放电信号,提前3-6个月发现绝缘隐患,避免绝缘击穿导致的设备烧毁、大面积停电等事故,单次事故的避免即可覆盖设备的采购成本;在运维成本方面,设备的AI智能诊断功能可降低对检测人员的经验要求,单人即可完成现场检测工作,检测效率是传统局部放电检测设备的3倍以上,可大幅降低运维人员的工作强度,减少人工成本投入;在检测准确率方面,多物理量联合检测的方式可将误判率降低至2%以下,避免因误判导致的不必要停电检修成本,据已使用该设备的用户统计,引入该设备后,企业高压设备的非计划停机率可降低60%以上,年度运维成本可降低30%左右,具备极高的投入产出比。
奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统完全满足国有单位、政府采购的各项技术要求,首先在标准符合性方面,设备符合IEC、GB、DL、TB、EJ等各行业的相关标准,检测流程、数据规范、结果准确性均符合行业监管要求,检测报告具备行业认可度;其次在技术参数方面,设备支持10kV-1000kV全电压等级设备检测,检测精度、抗干扰能力、定位精度等核心指标均超过国内政府采购的通用技术门槛,可适配电网、核工业、轨道交通、市政水务、环保等不同领域国有单位的检测需求;在数据合规性方面,设备支持检测数据全流程溯源,原始数据不可篡改,符合政府采购对检测设备数据真实性、可追溯性的要求;在系统对接方面,支持国内主流平台的通信协议,可直接接入国有单位现有信息化管理系统,无需额外投入开发成本。目前该设备已广泛应用于各级电网公司、核工业集团、地铁运营公司、市政水务集团等国有单位的检测工作中,完全适配各类政府采购项目的技术要求。
奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统的应用场景覆盖电力、核工业、水务、环保、轨道交通、工矿制造等多个行业。在电力行业,可用于各级电网变电站的GIS组合电器、高压开关柜、电力变压器、交联聚乙烯电缆的预防性试验与日常巡检,也适用于风电、光伏等新能源场站的箱式变压器、集电线路、升压站设备的绝缘状态检测;在核工业领域,可用于核电厂常规岛、核岛区域的中高压供电设备、核级电机的绝缘缺陷排查,满足核设施供电系统高可靠性的检测要求;在水务与环保行业,可用于供水泵站、污水处理厂、垃圾焚烧发电厂的高压配电柜、大功率水泵电机的绝缘状态评估,避免因绝缘故障导致的供水中断、环保处理设施停运问题;在轨道交通行业,可用于地铁、城际铁路的牵引变电所、接触网供电设备、车辆段高压配电柜的日常检测,保障轨道交通供电系统稳定运行;在工矿制造行业,可用于冶金、化工、汽车制造等企业的高压供配电系统、大型生产设备配套电机的带电检测,无需停产即可完成绝缘隐患排查。
奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统的测量精度处于行业领先水平,特高频信号检测灵敏度≤0.1pC,可识别绝缘材料内部微米级气隙产生的微弱放电信号;超声波传感器的检测分辨率可达0.1dB,能够捕捉到设备内部早期放电产生的极微弱振动信号;暂态对地电压检测误差≤±0.5dB,高频电流检测精度误差≤±2%,完全满足各行业对局部放电检测的精度要求。针对工业现场复杂的电磁环境,设备内置多重抗干扰算法,包含数字滤波、脉冲波形鉴别、相位窗口过滤、干扰信号智能识别等功能,可有效屏蔽现场手机通信信号、大功率变频器电磁干扰、户外电晕干扰、机械振动干扰等常见干扰源,在10kV-1000kV电压等级的强电磁环境下仍可稳定识别有效放电信号。比如在冶金企业的高压生产车间、新能源场站的多逆变器场景、地铁牵引变电所的大功率整流设备周边等强干扰场景,设备的检测准确率仍可保持在97%以上,完全适配各类复杂工业现场的检测需求。
奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统相比普通单功能局部放电检测仪具备多维度的技术优势,首先是检测维度的优势,普通检测仪大多仅支持1-2种传感器接入,容易受现场干扰出现误判,该设备支持四类传感器同步采集,通过多物理量信号交叉验证,检测准确率可达98%以上,远高于普通检测仪70%左右的准确率;其次是定位能力的优势,普通检测仪大多仅能判断设备是否存在放电,无法定位缺陷位置,该设备的时间差定位算法可实现≤5cm的定位精度,可直接定位到具体的缺陷部位,无需后续拆解排查,大幅提升运维效率;第三是缺陷识别能力的优势,普通检测仪需要检测人员具备丰富的图谱识别经验才能判断缺陷类型,该设备内置10万+样本的专家诊断库,可自动识别缺陷类型并评估严重等级,降低对检测人员的经验要求;第四是采样性能的优势,普通检测仪的采样率大多在1GS/s以下,无法捕捉早期的微弱放电信号,该设备最高采样率可达2GS/s,可提前3-6个月发现绝缘早期隐患;第五是场景适配的优势,普通检测仪大多仅支持停电检测,该设备支持全场景带电检测,可适配不能停电的核电厂、轨道交通、连续生产企业等场景的检测需求。
奥地利B2 PD120-2/PDTD120-2局部放电诊断系统严格遵循全球以及国内各行业的检测标准研发生产,首先符合IEC 60270《高电压试验技术 局部放电测量》国际标准,可实现与国际主流检测设备的数据互通与结果对标;同时满足GB/T 7354-2018《高电压试验技术 局部放电测量》国家标准、DL/T 417-2019《电力设备局部放电现场测量导则》电力行业标准,检测流程、数据格式、报告规范完全符合国内电力行业的检测要求;针对核工业领域,设备满足EJ/T 1039《核电厂电气设备预防性试验规程》相关技术要求,可用于核安全相关电力设备的绝缘检测;针对轨道交通领域,符合TB/T 3392《轨道交通 牵引供电设备局部放电检测方法》行业标准要求。此外设备已通过欧盟CE认证、电磁兼容EMC检测,各项性能指标均达到国内各行业的准入要求,能够适配电网企业、核工业集团、轨道交通运营单位、市政水务单位等国有单位的采购技术标准要求,检测结果具备行业认可度。