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  • [電纜價格]智能互聯(lián)系統(tǒng)解決方案金屬護(hù)套高壓電

[電纜價格]智能互聯(lián)系統(tǒng)解決方案金屬護(hù)套高壓電

描述:

根據(jù)高壓電纜分配系統(tǒng)中不能準(zhǔn)確反映絕緣電流的現(xiàn)狀,提出了智能電纜互連系統(tǒng)的設(shè)計思路和新的管道電流監(jiān)測。以及切換模塊和同步控制模塊。 能互聯(lián)系統(tǒng)基于智能互聯(lián)箱,設(shè)計用......

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MCP礦用采煤機(jī)電纜
采煤機(jī)電纜
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MHYVP礦用通信電纜
礦用通信電纜
p2
MYPTJ高壓礦用橡套電纜
礦用橡套電纜
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MYPTJ礦用金屬屏蔽橡套電纜
屏蔽橡套電纜
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礦用鎧裝屏蔽電纜
鎧裝屏蔽電纜
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屏蔽控制電纜
屏蔽控制電纜
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MCPT采煤機(jī)屏蔽電纜
屏蔽電纜
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MYP橡套電纜
MYP橡套電纜
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品質(zhì)決定未來
高純度銅
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安全環(huán)保
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抗壓性強(qiáng)
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壽命更長
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  根據(jù)高壓電纜分配系統(tǒng)中不能準(zhǔn)確反映絕緣電流的現(xiàn)狀,提出了智能電纜互連系統(tǒng)的設(shè)計思路和新的管道電流監(jiān)測。以及切換模塊和同步控制模塊。
  能互聯(lián)系統(tǒng)基于智能互聯(lián)箱,設(shè)計用于監(jiān)控各層各相電流,便于電纜監(jiān)控和維護(hù)。壓電纜;互連。地;管道電流監(jiān)測中圖分類號:TM755文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1007-9416(2018)02-0075-02前言在空間資源有限的城市中,He線迅速增長。于內(nèi)護(hù)套和外護(hù)套的分壓,在金屬護(hù)套中產(chǎn)生高電壓以限制金屬護(hù)套的電壓,這需要金屬護(hù)套的接地。

智能互聯(lián)系統(tǒng)解決方案金屬護(hù)套高壓電纜_no.164

  時,為避免形成感應(yīng)回路,金屬護(hù)套不能在幾個點(diǎn)接地。高長距離張力電纜的傳輸?shù)念I(lǐng)域中,長距離電纜線一般分為等長的三根電線,和三相A,B和C相互連接在分配在所述兩個的中間金屬護(hù)套部分。金屬護(hù)套直接接地到電纜的兩端,如圖1所示??亟饘匐娎|護(hù)套中的電流是監(jiān)測電纜絕緣的最靈敏,最可靠的方法。纜在運(yùn)行。在確保電纜線路安全穩(wěn)定運(yùn)行方面發(fā)揮著重要作用。而,電纜金屬護(hù)套的交叉連接改變了護(hù)套電流的性質(zhì)和分布,因此護(hù)套電流監(jiān)測僅反映了尺寸是否超過極限的初始判斷以及由尋找故障的位置是不夠的。于缺乏溝通渠道,很難安裝監(jiān)控設(shè)備。
  此,本文檔設(shè)計了一種智能高壓電纜互連系統(tǒng),可以遠(yuǎn)程監(jiān)控每相電纜護(hù)套電流的每個相位。能高壓電纜互連系統(tǒng)的基本思想是現(xiàn)有的電纜分離器系統(tǒng)不能控制每相各相的隔離。叉連接方法包括制作元件。護(hù)套電流護(hù)套感應(yīng)回路,其大小受傳輸電流和系統(tǒng)阻抗的影響。境條件和電纜布局等各種因素的影響難以計算和確定。時,交叉連接方法將不同相的金屬護(hù)套串聯(lián)連接。了監(jiān)控電纜的特定部分和電纜絕緣,必須打破現(xiàn)有的固定連接模式,并在必要時將交叉系統(tǒng)切換到一端的接地系統(tǒng),以轉(zhuǎn)換感應(yīng)回路尺寸監(jiān)視覆蓋難以確定尺寸監(jiān)測。套電流與電纜護(hù)套的長度成線性關(guān)系以監(jiān)測絕緣。是通過設(shè)計智能互連盒切換模塊和定時控制模塊來實(shí)現(xiàn)的。能互聯(lián)箱開關(guān)模塊設(shè)計有智能電纜互連箱開關(guān)模塊,用于控制金屬電纜護(hù)套連接方式的切換。能電纜互連切換模塊的原理如圖1所示。2.開關(guān)模塊的左側(cè)連接到前部的三相金屬護(hù)套,開關(guān)模塊的右側(cè)連接到后部的三相金屬護(hù)套。

智能互聯(lián)系統(tǒng)解決方案金屬護(hù)套高壓電纜_no.26

  
  關(guān)模塊由三組三位開關(guān)組成,分別在后部進(jìn)行金屬護(hù)套A,礦用電纜B,C相的智能互聯(lián)。個智能互連開關(guān)的三個位置分別連接到交叉相,接地和當(dāng)前。三個正常操作位置開關(guān)處于相croisée.Il可以在交叉階段中,質(zhì)量,并根據(jù)所述同步控制模塊的指令和三位置開關(guān)的相位在相同的切換之間切換時間。步控制模塊設(shè)計電纜的智能互連盒的同步控制模塊如圖2所示。3.控制模塊包括定時器,雙位開關(guān)和三個定時器。位置開關(guān)用于保留遠(yuǎn)程切換接口,在工作模式下,定時器根據(jù)預(yù)設(shè)時間發(fā)出命令,使智能線纜互聯(lián)切換模塊切換為接地并同時觸發(fā)定時器1和定時器2。時器3.定時器1觸發(fā)后,根據(jù)預(yù)設(shè)時間發(fā)出指令,以便智能電纜互連交換模塊切換到相位。觸發(fā)定時器2之后,基于預(yù)定時間發(fā)出指令,以將智能電纜互連開關(guān)模塊切換為接地。觸發(fā)定時器3之后,基于預(yù)定時間發(fā)出指令,以切換要連接到交叉相位的智能電纜互連切換模塊。屬熔覆層各相的智能高壓電纜互連系統(tǒng)和接地電流監(jiān)測方法利用智能互連盒的智能互聯(lián)系統(tǒng)。
  圖4所示,分離器由智能互連盒代替,互連系統(tǒng)的一側(cè)接地。流傳感器與另一側(cè)的接地點(diǎn)斷開連接。過為同步控制模塊設(shè)置適當(dāng)?shù)耐綍r間,智能互連盒可以在相位之間切換,土地和階段根據(jù)需要。1#和2?;ミB盒的3位開關(guān)處于接地狀態(tài)時,接地電流傳感器監(jiān)測A1段的接地電流IA1,IB1和IC1,段B1和段C1。三位開關(guān)處于相位狀態(tài)且2#接線盒的3位開關(guān)處于接地狀態(tài)時,接地電流傳感器監(jiān)控A1 A2段。
  B1 段B2,段C1 段C2。地電流IA1 A2,IB1 B2,IC1 C2:當(dāng)所述三位置開關(guān)釀造殼體1#和2#連接到相,接地電流傳感器監(jiān)視段A1 A2段 接地電流IA1 A2 A3 B2 B3 IB1,IC1 C2 C3 A3段段段B1 B2 B3段,礦用電纜數(shù)據(jù)段C1 C2 C3段段。過計算這三組數(shù)據(jù),可以獲得能夠反映每個部分各相的隔離條件的鞘管的接地電流:IA1,IB1,IC1直接得出結(jié)論無法監(jiān)測當(dāng)前高壓電纜分配系統(tǒng)中金屬護(hù)套電流的電流監(jiān)測。段的隔離狀態(tài)以及護(hù)套電流超標(biāo)的原因很難提出了控制和安全風(fēng)險以及引入故障的風(fēng)險。出了電纜的智能互聯(lián)系統(tǒng)和監(jiān)測鞘電流的方法,實(shí)現(xiàn)了各相各相的遠(yuǎn)程保護(hù)。電流監(jiān)測避免了維護(hù)人員的電氣化測試,降低了工作難度,便于高壓電纜的使用和維護(hù)。該注意的是,該文獻(xiàn)提出了解決方案的原理,并且需要對特定硬件實(shí)現(xiàn)和技術(shù)驗證進(jìn)行進(jìn)一步的探索。
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