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电缆价格:电力电缆绝缘故障检测方法的研究

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本文讨论了检测电力电缆绝缘故障的方法,为确保传输安全,交流叠加检测方法和使用波电压的方法休克是一种值得探索的有效检测方法。文档讨论了在测试电缆时结合实际检查的常见......

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  本文讨论了检测电力电缆绝缘故障的方法,为确保传输安全,交流叠加检测方法和使用波电压的方法休克是一种值得探索的有效检测方法。文档讨论了在测试电缆时结合实际检查的常见故障检测方法。
  键词:电力电缆,绝缘失效,方法研究作为电力系统的重要设备,随着能源企业的不断加速,对数量的要求和电力电缆的质量也会提高。能的安全性和标准已在实践中找到,主要集中在绝缘老化问题上。此,采用科学有效的方法检查电力电缆,及时发现问题,确保电源的安全性和可靠性是非常重要的。缆的绝缘缺陷是由于水轴老化是绝缘老化的原因之一:当温度高时,水的分支会氧化,这改善了绝缘层的导电性。化发生很长时间并产生电能。枝是绝缘材料加速老化的原因。于长期高温状态,绝缘材料的内部分子结构经历化学反应,其改变材料的性质并影响电力电缆的绝缘效果。化公司通常使用油或化学液体作为原料,这会导致膨胀和开裂,以及绝缘层的强度损失,这将很容易破坏绝缘层。机械力的作用下,由于某些外部电磁力,性能的变化会对绝缘产生影响,例如电阻的增加会导致绝缘材料的破裂[1]。于电力电缆绝缘故障的常规检测方法AC叠加方法通过将金属护套施加到交流发电机的绝缘层来实现。电流产生的电流保持在网络频率的两倍,并且使用电力电缆绝缘层的信号强度。缘层的老化使得可以在监控期间准确地检测绝缘程度。过程不需要与电缆接触。测方便,减少了工作量。点是信号偏差很大[2]。
  试漏电流的方法,检测电缆之间的直流电的方法,该方法是非常有针对性的,并且可以直接评估绝缘层。果电缆没有显示绝缘层的老化,则在漏电流测试之后,初始值表示高值。果漏电流低,则表明电缆的绝缘层已经劣化,这具有难以保持稳定性的缺点[3]。容耦合方法使用特定的绝缘材料将电缆固定到电缆的外半导体层,铜和金属环用作电缆电极和用于电容耦合器的传感器。向耦合方法是这样一种方法,其中电缆的半导体层通过装置与金属屏蔽层分离,并且用于检测的定向耦合器安装在两者之间。磁耦合方法使用金属箔,铅铋或沟槽鞘等材料作为电缆的屏蔽层,电缆的电磁信号不能穿过电缆的屏蔽层。此,电磁耦合装置必须安装在电缆的屏蔽层和外半导体之间。能会发挥作用[4]。持交流电压测试方法使用具有非常低频率的保持电压能力的实验设备,并且将设备的容量减少500倍,使得结构的容量显着地减小了体积并且然后将设备的重量运送到现场进行压力测试。

电缆价格:电力电缆绝缘故障检测方法的研究_no.329

  试中使用的输出电压通常约为80kV,电压电平根据实验要求设定。测量交联聚乙烯绝缘电缆的介电损耗时,有必要对绝缘引起的水轴老化进行监测,以确保在保压试验期间有效监督交联聚乙烯绝缘电缆。CA.在串联电路中,所使用的电感和电容器的适配通过串联谐振方法来执行。感和电容器端子的电压完全相反。压大于输入电压,电缆包含大电容,谐波电路可作为电容器。述电路产生电感和电源频率的串联谐波。高压电缆装置的耐压试验。串联谐波中,工频,电感和电容之间的充分关系使得实验电源的电源成为测量XLPE电力电缆性能的适当实验方法。频串联谐振电压试验用于模拟电缆在频率频率串联谐振电压试验中的实际运行情况,以反映电缆的漏电特性,然后对电压特性作出反应。缘电阻。用极和电缆串联谐波,可以使用压力测试方法执行高压实验。方法中,压力测试设备存在重量大,矿用电缆移动性差等缺点,适合实验室使用,不适合户外作业。了调试频率 - 频率串联谐波实验的设备,对高容量高压电抗器机械装置中的磁路进行调整,可以修改电抗值。

电缆价格:电力电缆绝缘故障检测方法的研究_no.108

  该设置中形成的共振电荷具有一定范围。补偿电容器加到传统的谐波布线上时,电容器和电容器串联连接,总容量减小,串联电抗器电路由可调电抗器组成。现场使用电缆,电容器和电极配对并固定以获得串联谐振。用振荡波电压的检测方法采用利用瞬态电压和电流检测的方法,该方法包括使用信息源发送的参考数据来评估缺陷和缺陷。
  成一个功能,然后功能。断绝缘故障的程度,从可测量的电缆端口扫描,然后获得不同的值,对应电缆绝缘损坏的位置和范围,获得各种类型的测试数据振荡波,增加检测频率,并使用数据的操作来提高检测的准确性。级公用事业的现场应用采用交联聚乙烯绝缘电力电缆表面处理试验,要求电缆绝缘试验采用交流张力试验。弦波形和不间断的主绝缘。测系统软件主要采用局部线检测系统,高频传感器的背景采用电磁耦合方式。
  用局部放电测试系统,并将图1的脉冲信号注入实验电缆的中心导体,并且传感器提取从电缆屏蔽中逸出的电磁波信号。冲信号注入电缆的中心导体,耦合后得到的信号如图4所示。2.在距离场不同距离处耦合的脉冲信号被放置在可以找到电缆终端的位置。
  离越大,耦合脉冲信号越小。如,在边界区域的电缆端子10K V,一般测试已被执行:测试结果允许更换电缆终端之后,PD信号是由传感器发送大直径的高频电流和0.5米的放电相。现特征放电波形,振幅为190mV,具有局部放电相位特性的放电波形存在于1.0m,振幅为120mV。重新测试电缆后,发现在现场检测到10kV配电电缆终端并且密封剂的位置不正确:半导体层可以看作锥形。规则约束和不规则凸鞘。此,证明了大直径传感器的高频的测试方法具有积极的效果:放电信号消失时,所述电缆端子被拆卸和无法预料的事件的概率,由于在安装过程中或减少电缆的退化,以及电缆。因长时间运行而受损,特别是在地波充分性试验和超声波负荷试验期间。论:监测电源线的隔离,由电源线的测试,确定到电缆和其老化的程度的损伤的程度,然后合并并在实验室模拟老化过程测试电缆。过实验获得相关数据。前有许多检测供电电缆绝缘故障的方法,必须根据电力电缆的具体情况来解决,必须不断总结确保运行的经验和创新方法。全可靠的电力系统。
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