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MYPTJ煤矿用高压金属屏蔽橡套软电缆

描述:

电缆芯的温度是电缆安全运行的重要指标。了测量电缆芯的实时温度,本文提出了直接检测高压电缆芯温度的方法。 过将温度传感器植入电缆的中间接头内,可以直接检测电缆芯的工作......

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  电缆芯的温度是电缆安全运行的重要指标。了测量电缆芯的实时温度,本文提出了直接检测高压电缆芯温度的方法。

MYPTJ煤矿用高压金属屏蔽橡套软电缆_no.196

  过将温度传感器植入电缆的中间接头内,可以直接检测电缆芯的工作温度。
  文还介绍了设计的传感器温度测量模块的安装方法,并在阶跃电流下对110 kV单芯电缆进行了模拟现场温升测试。
  试结果表明,所植入的传感器模块不影响电缆接头的电气性能,橡套软电缆并且所测温度与模拟电路直接测得的响应曲线和趋势的温度曲线完全吻合,验证了因此该方法的有效性。着城市电网电缆分布的迅速增加,高压电缆已成为城市电网的重要组成部分。
  缆芯的温度是电缆工作的重要参数。
  电缆过载时,电缆芯线可能会超过额定温度,这很容易引起局部放电(局部放电),加速电缆绝缘层的老化并引起事故[1-4]。低电缆负载下工作会导致大量资源浪费。过合理设计电缆电路以及特殊的工作条件,可以适当提高电缆的载流量,准确测量电缆芯的温度已成为合理发送电缆负载能力的关键依据。前,市场上有两种主要的测量电缆芯线温度的方法。一种是间接测量方法,即通过温度传感器测量电缆的表面温度,并根据热力学方法计算芯的内部温度。一个是电缆芯温度的测量。种方法是直接测量方法。前,越来越多地研究基于拉曼散射的分布式光纤方法和光​​纤布拉格光栅测量方法。于光纤具有良好的绝缘性,因此可以直接接触电缆芯线或连接器的加热部分。文采用基于电磁感应原理的温度检测方法,采用温度传感器与温度采集电路不接触的方法进行通讯。据和温度测量。者都通过电磁耦合传输信息和能量。

MYPTJ煤矿用高压金属屏蔽橡套软电缆_no.301

  间电缆接头是安全电缆操作中最薄弱的环节。于接头处的接触电阻,在高电负载下,电缆接头的温度高于电缆芯的温度,更容易超过其可以承受的临界温度,从而影响绝缘材料的使用寿命,甚至导致电缆密封破裂。外,未安装电缆密封垫还会导致局部放电,从而导致密封部件发热。头两端的线芯通过铜压接管连接在一起,由于铜压接管与线芯之间的接触电阻,该位置是铜管的主要热源电缆密封。是,加热源位于高压电缆中心线的高电位处。统的电子测量方法无法解决传感器的电源和信号传输问题,因此无法直接测量垫片温度。了测量电缆密封件的温度,必须将温度传感器安装在电缆附件的压接点。于此位置处在电缆芯线的高电位,以免损坏主绝缘层,金属因此应通过无线传输将温度信号通过绝缘层传输到设备。电位的外部接收。于电磁感应的无源温度感测技术是一种新型的温度测量技术,高压其特点是传感器模块电路仅由三个无源元件组成,MYPTJ煤矿包括电感器L1,电容器C1和热敏电阻Rs,无需其他组件。源集成电路进行控制。动温度感测技术的基本原理如下:读取器通过电磁耦合将能量耦合到传感器电路,高压高压并在谐振状态下操作传感器的RLC电路;当传感器谐振电路达到稳定状态时,播放器会迅速关闭电源输出并进入信号接收状态。取器从传感器接收到信号后,它将通过滤波,放大,高压AD采样和数字信号处理来计算电缆接头的当前温度。中,Uin为输入电源,MYPTJ煤矿Q1,D1,D2和Q2构成单向半桥电路; L2和L1分别是读取器电感和传感器谐振电感; C2和L2,高压MYPTJ煤矿C1和L1形成谐振腔; Rb是停用阻尼电阻,MYPTJ煤矿RS是热敏电阻,Ul2是电感上的电压。的工作过程分为两个阶段:第一阶段(t t0)是信号接收阶段。

MYPTJ煤矿用高压金属屏蔽橡套软电缆_no.330

  t0时,管Q1和Q2同时关闭。
  时,L2和C2上的能量迅速释放到Rb,经过延迟后从L2测量。波形是阻尼振荡L1,C1,RS的波形。据上述原理,设计了有源温度测量模块,并将其植入到110 kV交联电缆的中心接头中。度测量模块的安装在电缆密封附件的安装过程中同时进行。度测量模块位于电缆连接器的主绝缘层内部。

MYPTJ煤矿用高压金属屏蔽橡套软电缆_no.153

  度传感器使用K型热电偶,温度测量点直接连接到中央铜压接管。述设计和安装方法不会改变原始电缆连接器的常规结构。110 kV电路中添加3个连接器,橡套软电缆并使用不同制造商的连接器配件进行测试。测试现场,将可植入温度测量模块安装在主电路的中间接头内部,并通过数据收集器接收并存储测量的温度值。时,在测试现场还安装了另一组相同型号和规格的电缆比较温度测量设备,橡套软电缆即具有以下功能的电缆仿真电路:使用与主电路相同的规格,金属并且向仿真电路施加与主电路相同的电流,并且测量仿真电路的温度。得主电路温度变化的值。过测试系统测量并比较了三个温度值:通过安装在主电路中的温度测量模块测量的导电电缆结芯的温度,直接测量主电路的绝缘表面温度通过热电偶和使用热电偶进行钻孔和种植。助电路的核心温度通过输入法直接测量。续进行24小时实验,每30秒记录一次温度值。不同部分测得的温度值。

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  以看出,金属在加载相同电流的情况下,橡套软电缆主电路中接线芯温度的变化趋势与模拟回路芯温度基本相同,橡套软电缆MYPTJ煤矿只是由于电阻相对于电缆主体,连接器完成后的接触和散热恶化,同时,测得的密封件温度值明显高于电缆主体的温度值。场上常见的电缆芯温度检测主要采用间接测量的方法,橡套软电缆精度低,实时性差。文提供了一种在电缆连接器附件上安装温度测量模块的方法,并使用电磁耦合原理来实现电缆连接器芯的直接非接触式温度测量。全性好。的温度技术是一种直接测量方法,具有很高的温度测量精度和良好的动态响应。
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