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[电缆价格]电力系统电缆故障检测方法研究

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摘要电缆越来越多地应用于电力线路中,并发挥着越来越重要的作用。果电缆发生故障,将对工业生产和生活产生更大的影响。果发生故障,快速确定并精确定位电缆的故障点是非常紧......

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  摘要电缆越来越多地应用于电力线路中,并发挥着越来越重要的作用。果电缆发生故障,将对工业生产和生活产生更大的影响。果发生故障,快速确定并精确定位电缆的故障点是非常紧迫的。文档讨论了电缆故障类型,传统电缆故障检测方法以及电缆故障检测的新方法。陷类型;检测方法CLC编号TM7文件识别代码A项目编号1674-6708(2012)59-0081-02电缆缺陷是指由于绝缘破坏导致的电缆断裂,断线等停止电源事件。着国家在基础能源设施和能源和能源工业的发展中投入更多,电缆广泛应用于生产和生活的各个领域。
  缆故障将导致大规模断电和电缆灼伤,导致相当大的经济损失。于难以找到故障点,在电缆故障后快速准确地找到故障点并快速恢复电源已成为迫切需要解决的问题。文探讨了电缆故障检测的原因,类型和方法,列出了传统的电缆故障检测方法,讨论了传统方法的缺点,并介绍了电缆故障检测的新方法和新特性。缆故障的原因电缆故障的主要原因是绝缘故障和故障。

电力系统电缆故障检测方法研究_no.46

  是由于许多原因造成的,例如外力损坏,电缆操作问题以及电缆本身的质量。简要介绍如下:首先,矿用电缆外力被摧毁。实际操作中,证明了由外力损坏的电缆的故障占电缆总故障的50%以上。
  直埋电缆的施工中,土建工程直接损坏,造成短路,长期损坏不严重,造成损坏部分完全破坏,构成安全风险。是电缆施工质量。如,在安装电缆时,结构不规范,并且机械损坏得到保证:如果电缆以表面方式埋设,则不会暴露,电缆被杂质和化学腐蚀环境很困难。电缆本身的质量。缆连接器是电缆线中最薄弱的环节。果在制造过程中结构不良,电缆就会出现故障。果在潮湿的环境中进行电缆连接,则连接将与水蒸气混合,并且电场将逐渐降低绝缘电阻并导致故障。是电缆运行的问题。期电气过载会导致电缆过热,从而加速绝缘,老化和破损,导致电缆故障,严重时可能导致火灾。

电力系统电缆故障检测方法研究_no.41

  
  五,其他原因,如电缆体的正常老化或自然灾害。缆故障的类型电缆故障的主要类型分为低电阻故障,高阻抗故障(包括高阻抗泄漏故障和高阻抗飞越故障),断线故障和短路故障。相电路。实际操作期间经常发生高阻抗故障。常使用兆欧表来测量芯线之间的绝缘电阻或芯线与地面的绝缘电阻。障类型根据其阻力确定。缆故障检测方法传统电缆故障定位方法:桥接法:包括电阻桥法,电容桥法,高压电桥法。方法简单,是测量电缆距离的经典方法。被广泛使用。而,测试方法具有显着的误差并且需要电缆的长度。仅适用于低电阻和短路故障。冲回波方法:将低压脉冲注入电缆以传播它。到错误点时,会返回测量点。可以找到脉冲传播速度。以根据仪器记录的发射脉冲和反射脉冲之间的时间差来计算误差发生点之间的距离。
  方法使用低压脉冲反射来检测线路故障。与低电阻和开路故障的桥接方法一样简单直观,但距离测量装置的成本很高,不适合高阻故障范围。冲电压法。称flash方法。缆故障在脉冲DC或高压信号下分解,并且测量距离作为记录的放电脉冲在测量点和故障点之间移动所需的时间的函数。方法可用于测量高强度和旁路缺陷。量过程简单,测试速度快。而,这种方法是不安全的并且与高压电路电耦合,这可能容易损坏机器并对人身安全构成威胁。次,布线复杂,需要串联电阻器或电感器以产生电压信号,故障点不易破坏。

电力系统电缆故障检测方法研究_no.132

  后,由分压器耦合的电压波形对故障放电变化不敏感并且难以区分。冲电流法:该方法包括直接闪光法和闪光法。作方法是利用电缆故障点的高压断路器产生一个行波信号,使用仪器采集和记录,根据信号何时计算故障距离前进波来回移动,最后使用互感。冲电流耦合,获得的波形简单,精度高,实用计算。冲电流方法安全可靠,因为它没有与高压电路的直接电路连接。前用于电缆缺陷定点的传统方法是声磁同步方法。方法使用高压装置刺穿电缆的故障点以使其放电,由接收器记录并由磁场信号同步。

电力系统电缆故障检测方法研究_no.127

  
  试仪通过聆听声音和分析波形来评估故障点的位置。方法只能获得相对接近的声音信号,容易受到故障级环境因素的干扰,对操作者的体验提出了很高的要求。此之外,还有音频方法,时差定点方法和定点感应方法。种检测电缆故障的新方法一种新的电缆故障定位方法渐进电压法:“延伸”电压脉冲沿地面或电缆沿电缆逐渐减小或增大,我们申请电缆一端的一个循环。

电力系统电缆故障检测方法研究_no.50

  冲信号使用LED光束或指示器指示器指示电压脉冲的大小,可以快速确定沿电缆的故障点方向并准确确定位置从默认的角度来看。方法适用于低压电缆的接地故障或外护套的接地故障,特别是埋地直线电缆。传统的遥测方法相比,该方法具有以下优点:1)精确确定故障点的方向,节省时间和资源; 2)施加在有缺陷电缆上的中压脉冲不会损坏不是电缆,3)测量设备操作简单,使用实用直观,4)定位精度高。波分析:小波变换是在20世纪80年代发展起来的,它采用高效的数字信号处理方法来分析和抑制不同的信号干扰,提取信号缺陷特征参数,消除各种信号。用脉冲方法定位电缆故障时的电磁。
  涉以获得精确的缺陷范围。波变换可以允许信号 - 噪声分离,其将混合信号分解成不同频率的信号并且在视觉上反映其在时域中的位置,波形和幅度。波变换可以快速准确地分析信号的奇异点,并可用于找到电缆故障位置中反射脉冲的起始点。波分析具有良好的应用前景。线遥测方法:目前,一些外国公司将GIS与电缆管理故障测试联系起来,输入GIS中每根电缆的信息,一旦检测到故障,监控将检测故障的位置并自动将其传输到GPS全球定位系统。户终端可以知道故障的实际位置。果网络:由于互联网的广泛使用,我们可以建立智能监控系统,用于远程操作和监控电缆故障。种新的电缆故障高频感应方法:高频信号发生器用于向电缆中引入高频电流,产生高频电磁波,接收电缆周围的高频电磁场通过探头沿着电缆的方式接地。磁场信号在处理后直接显示。
  显示器上,误差点的位置直接由显示值的大小确定。GPS渐进式缺陷跟踪系统:全球定位系统GPS是近年来为通信系统开发的一项新技术。个变电站安装行波头记录仪,调度通信构成传输网络的GPS行波测量网络。精度GPS时钟,头对头检测传感器专用的进度和高效的存储行波头管理方法使得测量头部精度成为可能。前,故障由分路器定位。方法精度高,矿用电缆但需要先进的技术,难以测量短程缺陷和发展缺陷。外热成像技术:红外技术因其快速发展而脱颖而出。
  方法通过监控电缆的核心温度来确定电缆故障的位置。于电缆过载后核心温度急剧上升,电缆表面被红外热像仪扫描,表面温度场的图像被拍摄,温度场的特定数字分布是获得。
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