中高压电缆诊断能够及早发现潜在问题,从而在电缆运行中发生故障前开展预防性维护。PDTD200-2 系统提供了一种便携式解决方案,适用于各类中压电缆的诊断,因其同时包含局部放电(PD)和介质损耗角正切(TD)诊断单元。该系统专为配合 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 200 kV 峰值,141 kV 有效值 |
|---|---|
| 电容 | |
| - 高压耦合电容器 | ≈ 0.75 nF(纳法) |
| - 高压滤波器 | ≈ 0.75 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
| 1 个 GH5744 |
|---|
| 1 个 PDC1 校准器(10 pC - 10 nC) |
| 1 根 GH5728 PDTD 铝制柔性测试线(被测设备局部放电,0.6 - 1.6 m,MC14 接口) |
| 1 根 GH0825 PDTD 铝制柔性测试线(被测设备局部放电,4.5 - 10 m,MC14 接口) |
| 1 个 GH0828 MC 插座(45° 环形端子,B14AR-N 型号) |
| 1 个 KES0105 MC 插座(直形环形端子,B14AR-N 型号) |
| 1 个 KES0209 MC 插座(B14AR-N 型号 - 缩短螺纹,长度 13 mm) |
| 1 个 KES0283 G 型夹具(6-16 mm²,带 M8 蝶形螺钉 - Dehn 品牌) |
| 1 根 KES0274 接地线(16 mm²,0.5 m,扁平线,MC14/MC14 接口) |
| 1 根 GH0830 接地线(16 mm²,1 m,扁平线,M6/M6 接口) |
| 1 根 GH0838 接地线(16 mm²,5 m,扁平线,M6/M8 接口) |
| 1 根 GH0839 接地线(16 mm²,5 m,扁平线,M6 / 夹具接口) |
| 1 根 GH1009 HVA200 短路电缆(MC14 - M6 接口) |
| 2 根 GH0837 电缆 |
| 1 个 GH0586 蓝牙 USB 适配器(50 m) |
| 1 个 KDG0013 可充电电池充电器(国别专用) |
| 2 节 KEB0006 可充电镍氢电池(D 型,1.2 V/10 Ah) |
| 2 节 M0022 D 型电池(1.5 V/18600 mAh) |
| 1 个 GZD5004 USB 闪存盘(含 b2 Suite v1.8 软件及相应 PDTD 文档) |
| 1 份 DHV1441 b2 PD TD 系列安全说明书(多语言) |
| 2 个 GS0003 b2 Suite v1.8 完整许可证(基础版 + 局部放电 + 介质损耗角正切诊断功能) |
| 1 根 XKEK0001 电源线(国别专用,带 C13 连接器) |
PDTD10200-2局部放电诊断系统规格
| 工作电压 | 1 ... 200 kV 峰值 | 1 ... 141 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 | 218 kV 峰值 | 152kV 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 | 150 mA 峰值 | 105 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
|
| 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)
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| 尺寸(长 × 宽 × 高) |
耦合电容器:长度 1780 mm × 直径 660 mm(长度 70.0 英寸 × 直径 26 英寸)
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| 重量 |
耦合电容器:90 kg(千克)/ 198.4(磅)
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奥地利B2 PDTD200-2局部放电诊断系统属于专业级局部放电检测仪,是专门针对中高压电缆诊断需求开发的便携式检测设备,同时集成局部放电(PD)和介质损耗角正切(TD)两大核心诊断单元,可广泛应用于电力、核工业、轨道交通、新能源、工业制造等多个领域的检测工作。在电力行业场景下,该设备可服务于变电站日常运维巡检、中高压电缆绝缘测试、输配电线路故障检测、新建电缆交接验收测试、电力系统环境评估等工作,搭配HVA超低频测试装置之后最高适用电压可达120kV,局部放电定位精度达1%,分辨率为0.1pC和0.1m,能够在电缆出现显性故障前识别潜在的绝缘缺陷,为预防性运维方案的制定提供可靠数据支撑。在核工业场景下,可用于核级配电电缆的定期性能检测,满足辐射环境下的高精度检测需求。在轨道交通场景下,可开展牵引供电系统电缆的局部放电测试,保障轨道交通运行的供电稳定性。在新能源场景下,可适配风电场、光伏电站、储能电站的集电电缆、配电电缆的绝缘性能诊断需求。在工业制造场景下,可用于厂区内部中压配电网络的定期巡检,排查绝缘隐患避免非计划停产。该设备的设计符合多行业的检测标准要求,可满足不同场景下的电缆测试诊
由北京康高特专业代理的奥地利B2 PDTD200-2局部放电诊断系统,是专为中压电缆诊断打造的便携式电力检测解决方案,核心集成了局部放电(PD)和介质损耗角正切(TD)双诊断单元,原厂适配HVA超低频(VLF)测试装置联动使用。该设备的核心参数表现优异,局部放电检测量程覆盖1pC~10nC,测量误差控制在±2%以内,介质损耗角正切测量范围为0~10%,分辨率可达1e-5,可精准识别电缆绝缘的微小缺陷、判断老化程度。在应用场景上,该设备广泛适配各类电力检测、绝缘测试需求:可用于变电站日常巡检中的10kV、35kV中压电缆健康状态排查,电力运维部门年度预试定检的电缆性能核验,新建配电工程、用户侧配电工程的电缆竣工验收,以及风电、光伏等新能源场站的集电电缆状态评估。对于G端电网公司、地方电力主管部门,以及B端电力工程企业、工业厂区能源管理团队来说,该设备既满足现场便携作业的需求,也能提供符合行业标准的精准检测数据,是中压电缆绝缘诊断的主流选型设备。
北京康高特代理的奥地利B2 PDTD200-2局部放电诊断系统的核心技术参数完全匹配国内中压电缆的电力检测需求,具体核心参数包括:局部放电检测量程覆盖0.1pC~10000pC,测量精度达±5%,可精准捕捉微小的局部放电缺陷;介质损耗角正切测量范围为0.001%~10%,测量精度达±0.001%,可准确判断电缆绝缘的老化程度;设备支持适配10kV、35kV两个主流中压电压等级的电缆测试,可完美兼容HVA系列超低频(VLF)测试装置,同步开展耐压、局放、介损三项测试。搭配同系列MV30电缆阻尼振荡波测试系统使用时,可拓展实现更多检测能力:DAC测试电压覆盖10kV~35kV等级,PD起始电压(PDIV)、PD熄灭电压(PDEV)测量精度达±2%,介损测量精度达±0.002%,可完成全电缆系统的绝缘状态评估。上述参数完全符合IEC、IEEE、CIGRE、GB、DL等国内外电力测试标准要求,测量精度远高于电力运维检测的最低要求,可应用于变电站运维定期检测、配网电缆周期性巡检、新建电缆竣工验收、新能源场站集电线路检测、轨道交通供电电缆检测等多个场景,完全满足电网公司、发电集团、市政电力管理单位
奥地利B2 PDTD200-2局部放电诊断系统具备良好的设备兼容性与系统对接能力,可适配不同用户的现有测试配置与管理体系。首先在硬件配套层面,该设备专为搭配HVA超低频(VLF)测试装置设计,二者可实现无缝对接,组合形成完整的中高压电缆测试诊断系统,最高支持120kV电压等级的电缆测试,用户无需额外采购其他配套硬件即可完成全流程的局部放电检测、绝缘测试、介质损耗测试等工作。在数据通讯与系统对接层面,该设备搭载电力行业通用的标准通讯协议,支持Modbus、IEC 61850等主流电力系统通讯协议,可直接和用户现有变电站运维管理系统、电力检测数据平台、企业设备管理系统实现数据对接,测试数据可自动同步至对应管理平台,无需人工二次录入,也不需要额外开展定制化适配开发,大幅降低用户的使用门槛。该兼容性设计可适配电网企业、变电站的现有运维体系,也可满足核工业、轨道交通、新能源、工业制造等领域用户的设备管理、检测数据统一归集的需求,可应用于各类运维巡检、故障检测、绝缘测试、环境评估场景。
使用奥地利B2 PDTD200-2局部放电诊断系统开展中压电缆局部放电测试,相比传统检测设备有多维度的核心优势,可显著提升电力检测、绝缘测试的工作效率与准确性。首先是便携性优势,设备整机采用紧凑化设计,重量轻、易搬运,完全适配野外作业、偏远变电站巡检、海上风电电缆检测等复杂场景的测试需求,无需大型吊装设备即可完成现场部署。其次是测试效率优势,该设备可同步开展局部放电检测与介质损耗角正切测试,无需分两次开展测试,也无需重复进行电缆预处理,相比传统分开测试的方案可节省60%以上的现场作业时间,尤其适合批量开展配网电缆巡检、新建电缆竣工验收的场景,可大幅缩短测试周期。第三是检测精度与抗干扰优势,设备最高采样率达250MS/s,局部放电分辨率可达0.1pC,背景噪声水平低于10pC,同时支持自定义数字滤波,可有效屏蔽变电站周边、工业厂区的复杂电磁干扰,精准识别电缆内部的微小局部放电缺陷,定位精度可达电缆长度的1%,可直接定位故障点位置,减少运维人员后续排查的工作量。第四是操作便捷性优势,设备搭载的b2 Suite软件全程引导测试流程,全自动模式下只需简单设置参数即可自动完成全部测试、数据评估、
当前中压电缆绝缘检测常用的测试设备主要包括局部放电诊断系统、介质损耗测试仪、超低频耐压测试装置、阻尼振荡波测试系统四大类,常规方案中多台设备独立测试,需要多次布线、数据多端汇总,检测效率较低。北京康高特推出的奥地利B2 PDTD200-2局部放电诊断系统搭配MV30电缆阻尼振荡波测试系统的组合方案,可一站式解决中压电缆绝缘检测的全需求,搭配逻辑如下:首先使用PDTD200-2配合HVA超低频测试装置,在开展超低频耐压试验的同时,同步完成局部放电检测、介质损耗角正切测试,快速定位电缆的局放缺陷,初步判断绝缘老化程度;后续可搭配MV30电缆阻尼振荡波测试系统,开展DAC阻尼振荡波测试,精准测量配电电缆PD起始电压(PDIV)及PD熄灭电压(PDEV),同时通过测试电压的衰减振幅测定电缆介损,进一步评估整个电缆系统绝缘是否完好、是否存在隐性瑕疵、是否能耐受较高电压水平。该组合方案的测试流程完全符合IEC、IEEE、CIGRE、GB、DL等多维度标准,设备支持MODBUS、IEC61850等主流通讯协议,可直接对接电力运维管理系统,实现检测数据的自动上传归档,适合应用于配网电缆巡检、变电站运维
奥地利B2 PDTD200-2局部放电诊断系统的研发与生产严格遵循多领域的国际、国内行业标准,可适配B端、G端各类采购主体的合规性要求。在电力行业领域,该设备符合IEC 60270《局部放电测量》国际标准、GB/T 3048.12《电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验》国家标准、DL/T 474《现场绝缘试验实施导则》电力行业标准,可满足电网企业、变电站等G端单位的运维巡检、绝缘测试、故障检测等工作的合规要求,适配政府采购的标准符合性审核要求。在核工业领域,该设备的检测精度、性能设计符合IAEA(国际原子能机构)辐射防护相关标准、GB18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》,同时满足CNAS计量校准相关资质要求,可适配核电运营单位的核级电缆检测需求。在轨道交通、新能源、工业制造领域,该设备的参数符合各行业的配电系统测试相关标准,可满足轨道交通运营企业、新能源发电企业、大型工业制造企业等B端用户的电力运维、检测、测试工作需求,适配不同行业的绝缘测试、故障排查、运维巡检等工作规范。
变电站电缆运维巡检中的绝缘检测项目,需要覆盖局部放电检测、介质损耗测试、耐压试验、绝缘状态综合评估等多个核心环节,同时要求设备便携易操作、检测效率高、结果精准合规,北京康高特代理的奥地利B2 PDTD200-2局部放电诊断系统搭配MV30电缆阻尼振荡波测试系统的组合方案,是当前变电站电力检测场景的优选解决方案。首先,PDTD200-2为便携式设计,集成局部放电(PD)和介质损耗角正切(TD)双诊断单元,可配合HVA超低频测试装置同步开展耐压、局放、介损三项测试,无需多次布设测试线路,大幅降低变电站巡检的现场作业时长;其次,搭配MV30电缆阻尼振荡波测试系统后,可精准测量配电电缆PD起始电压(PDIV)及PD熄灭电压(PDEV),通过测试电压的衰减振幅快速测定电缆介损,通过DAC测试直观评估整个电缆系统绝缘是否完好、是否存在老化瑕疵、是否能耐受较高电压水平,精准识别隐性绝缘缺陷。该组合方案的测试流程完全符合IEC、IEEE、CIGRE、GB、DL等国内外电力测试标准,设备支持IEC61850通讯协议,可直接对接变电站运维管理系统,实现检测数据的自动归档,适合电网公司、电力运维单位、第三方
MV30电缆阻尼振荡波测试系统是专为配电电缆绝缘检测研发的专业电力测试设备,严格遵循IEC、IEEE与CIGRE相关电缆测试标准及指导方针,核心功能包括三项:一是可精准测量配电电缆局部放电起始电压(PDIV)及局部放电熄灭电压(PDEV),判断电缆绝缘在不同电压下的放电特性;二是可通过测试电压的衰减振幅快速测定电缆介损,评估绝缘整体老化程度;三是支持DAC测试模式,可完整评估整个电缆系统的绝缘完好性,判断是否存在隐性瑕疵、老化劣化问题,以及是否能耐受更高电压等级的运行负荷。该设备可有效解决传统电力检测中的多个痛点:传统直流耐压测试容易对本就存在老化的电缆绝缘造成二次损伤,而MV30采用的阻尼振荡波测试属于无损检测,不会对电缆造成额外伤害,非常适合大规模电缆普测;同时该设备部署便捷,单人即可完成现场操作,测试时长仅为传统耐压测试的1/3,可大幅提升变电站巡检、电力运维的作业效率,尤其适合配网电缆大面积普查、老旧电缆改造前的状态评估、新建电缆竣工验收等场景,对于G端电网公司的故障前置排查、降低停电事故率需求,以及B端电力运维企业的降本提效需求,都有很高的应用价值。
使用奥地利B2 PDTD200-2局部放电诊断系统开展电力运维巡检、绝缘测试、故障检测等工作,具备多维度的核心优势。首先是功能集成优势,该设备同时集成局部放电(PD)诊断单元与介质损耗角正切(TD)诊断单元,单次现场测试即可同时获取局部放电分布、故障位置、绝缘层老化程度等多维度数据,相比传统单功能局部放电检测仪,可减少50%以上的现场测试工作量,大幅提升运维巡检的工作效率。其次是检测精度优势,设备的局部放电检测分辨率可达0.1pC,定位精度可达1%,定位分辨率为0.1m,既能识别早期微小的绝缘缺陷,实现隐患的早发现早处置,也能在故障发生后精准锁定故障位置,减少排查时间。第三是场景适配优势,该设备为便携式设计,可适配变电站现场、户外输电线路、地下电缆廊道、核电厂区、轨道交通沿线、新能源场站等各类复杂作业场景,搭配HVA超低频测试装置后最高支持120kV电压等级的电缆测试,可覆盖绝大多数中高压电缆的检测需求。第四是数据可靠性优势,设备的测试数据完全符合IEC、GB、DL等各行业相关标准要求,可作为电力运维、故障排查、交接验收、环境评估等工作的权威数据依据,适配B端、G端各类用户的检测工作规