各規(guī)格·各型號(hào)電纜
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MCP礦用采煤機(jī)電纜
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屏蔽控制電纜
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在電網(wǎng)運(yùn)行過(guò)程中,由于各種因素,電纜可能出現(xiàn)故障,故障定位準(zhǔn)時(shí),準(zhǔn)確,
礦用電纜這是維護(hù)工作的前提。著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,局部放電測(cè)量技術(shù)被廣泛應(yīng)用于電纜故障的預(yù)定位。文首先介紹了電纜故障預(yù)定位的發(fā)展的狀態(tài),并且分析該功能特征和類(lèi)型的局部放電測(cè)量技術(shù)和解決了這一技術(shù)在預(yù)定位的電纜故障的具體應(yīng)用。纜故障;預(yù)定位;局部放電;測(cè)量技術(shù);利益;應(yīng)用圖分類(lèi)號(hào):TM855文獻(xiàn)代碼:A文章編號(hào):一六七一年至2064年(2019)06-0176-02引言隨著中國(guó)電動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的膨脹,發(fā)生了電纜故障。部放電測(cè)量技術(shù)包括部分放電電纜樣品:此時(shí),電壓在樣品兩端瞬間變化;當(dāng)耦合電容器耦合時(shí),它耦合到感測(cè)阻抗,并且在環(huán)路中產(chǎn)生脈沖電流;產(chǎn)生脈沖電壓。過(guò)采樣,放大和顯示脈沖電壓,可以獲得諸如放電量的參數(shù)作為定位電纜故障的基礎(chǔ)。

下是探討局部放電測(cè)量技術(shù)在電纜故障預(yù)定位中應(yīng)用的實(shí)踐組合。部放電測(cè)量技術(shù)的功能特點(diǎn)和類(lèi)型是基于局部放電測(cè)量技術(shù)開(kāi)發(fā)的檢測(cè)系統(tǒng),其性能符合IEC 270和GB7354的要求。能特點(diǎn)如下:(1)測(cè)試工作由程序自動(dòng)控制,測(cè)量或分析是否更實(shí)用(2)可以存儲(chǔ)和打印放電配置數(shù)據(jù),以及實(shí)驗(yàn)報(bào)告可以自動(dòng)生成(3)可以選擇不同的顯示模式來(lái)測(cè)量,觀察和分析局部放電脈沖; (4)使用局部放電的二維,三維圖,信息豐富; (5)采用數(shù)字加窗技術(shù),可以避免外部因素對(duì)測(cè)量過(guò)程的影響; (6)雙通道測(cè)量技術(shù),數(shù)字差分技術(shù),可抑制干擾脈沖信號(hào),平衡測(cè)量環(huán)路(7)有利于數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)成的測(cè)量,基礎(chǔ)定位數(shù)據(jù)。
先,輸入標(biāo)準(zhǔn)脈沖電流方法。方法包括檢測(cè)的阻抗,變壓器外殼的接地線,在殼體的接地線,在主接地線,并在卷繞,由此獲得的排出量這是目前的脈沖電流使用最廣泛的。技術(shù)的應(yīng)用符合IEC-270標(biāo)準(zhǔn)的要求,AC條件下的局部放電測(cè)試也適用于直流條件下的測(cè)試。中,采用直接測(cè)量方法時(shí),受現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的影響,因?yàn)楦蓴_容易影響測(cè)試的靈敏度;比例規(guī)則消除了共模干擾,這比直接測(cè)量方法更有利。子布局的檢測(cè)方法。使用300-3000 MHz的超高頻電信號(hào)來(lái)定位和檢測(cè)局部隔離放電,并具有抗干擾功能。
檢測(cè)方法的優(yōu)點(diǎn)如下:能量放電脈沖是與頻率成比例的帶寬,并且僅考慮該靈敏度的熱噪聲成分的影響,使用檢測(cè)超頻寬帶可以提高靈敏度;寬帶干擾可用于抑制干線產(chǎn)生的電磁干擾;可以將窄頻率與局部放電信號(hào)區(qū)分開(kāi)。過(guò)在電纜故障預(yù)定位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)脈沖技術(shù)原理,以定位故障位置可以用于35千伏或更小的電纜線通過(guò)脈沖電流的標(biāo)準(zhǔn)方法的電流的方法的應(yīng)用(見(jiàn)如下圖1)。Ca表示有缺陷的電纜的情況下,Ck表示耦合電容器,CD表示檢測(cè)阻抗,MI表示PD檢測(cè)器。具體操作中,首先,外部電源被用于加壓電纜故障,當(dāng)緩慢的電壓增加時(shí),高電阻故障部位的局部放電被激勵(lì),則該測(cè)量回路用于檢測(cè)局部放電和耦合電容用于檢測(cè)阻抗,以獲得放電信號(hào);最后,行波法用于找出局部放電的失效點(diǎn)。旦產(chǎn)生高阻抗故障點(diǎn),信號(hào)就會(huì)在電纜的兩端傳輸,根據(jù)不同的反射路徑,檢測(cè)裝置將接收三個(gè)脈沖信號(hào)。故障點(diǎn)距離近端為L(zhǎng)1時(shí),故障點(diǎn)為遠(yuǎn)端L2,電纜總長(zhǎng)度等于L;當(dāng)脈沖信號(hào)被發(fā)送到近端被設(shè)定為t1,t2和t3中,其中:V的值是米/微秒168和172之間,并且可以計(jì)算后獲得。這種方式,可以知道故障點(diǎn)與近端和遠(yuǎn)端之間的距離,從而到達(dá)故障定位器目標(biāo)。技術(shù)示例以10 kV能源項(xiàng)目為例。調(diào)試電纜之前,發(fā)現(xiàn)V的相對(duì)絕緣電阻為28MΩ。行后,在3分鐘內(nèi)發(fā)生跳閘,測(cè)試結(jié)果表明絕緣電阻為5MΩ,漏電流大。
這方面,沖擊電壓用于定位故障,電壓強(qiáng)度設(shè)定為16kV。過(guò)多次嘗試,默認(rèn)點(diǎn)仍然沒(méi)有被打破。
這方面,
礦用電纜標(biāo)準(zhǔn)脈沖循環(huán)方法用于與通電時(shí)的電壓電平上升至3.5千伏的外部電壓缺陷線時(shí),PD信號(hào)可以被檢測(cè)到,則壓力維持在3.8 kV和PD信號(hào)相圖的特性顯然,放電量約為200pC。后,使用行波的方法,該P(yáng)D可以檢測(cè)三個(gè)相鄰PD信號(hào)的脈沖圖案:信號(hào)1和2之間的時(shí)間差是715納秒和信號(hào)2之間的時(shí)間差3是1.12μs。號(hào)傳輸速度為172 m /μs。果將上述數(shù)據(jù)引入等式1和2,則從故障點(diǎn)到近端和遠(yuǎn)端的距離分別為96.3米和61.5米。合實(shí)際情況,最終在測(cè)量點(diǎn)96米處找到了故障點(diǎn)。電纜故障預(yù)定位中應(yīng)用分離配置測(cè)試方法的原理適用于110 kV電纜線及以上,電纜電容較大。果使用IEC270測(cè)量環(huán)路,則測(cè)量靈敏度較低,背景噪聲將影響PD信號(hào)。利于測(cè)量工作的發(fā)展。外,更高質(zhì)量的電纜線更長(zhǎng)。果誤差點(diǎn)和DP檢測(cè)點(diǎn)之間的距離太遠(yuǎn),則在傳輸過(guò)程中信號(hào)強(qiáng)度將顯著減弱。位工作中斷了。此,始終使用IEC270測(cè)量環(huán)路,這不符合實(shí)際工作要求,無(wú)法完成故障定位。這方面,可以嘗試使用子布局的檢測(cè)方法:首先,安裝在電纜連接器的接地線的高頻傳感器,執(zhí)行采集耦合信號(hào)PD,然后及時(shí)將其發(fā)送給主機(jī)以分析和處理信號(hào)數(shù)據(jù)。電纜中,放電信號(hào)顯著衰減,高頻信號(hào)的衰減更大,低頻信號(hào)的衰減更小。過(guò)比較PD信號(hào)的幅度變化,通過(guò)分析最高檢測(cè)頻帶,可以定位放電點(diǎn)以確定PD信號(hào)的傳播方向。應(yīng)用分割處置測(cè)試方法時(shí),采集設(shè)備具有同步,因此時(shí)間誤差小,并且通過(guò)分析時(shí)間差,定位目標(biāo)可以到達(dá)。設(shè)電纜故障點(diǎn)為O,這兩個(gè)相鄰的鏈節(jié)是A和B分別的是,OA之間的距離記為X1,OB之間的距離記為X2,所述PD信號(hào)的傳輸速率是v和使L和v都是已知量,并且可以通過(guò)測(cè)量和計(jì)算x1和x2的值來(lái)獲得可以得到對(duì)于L的總電纜長(zhǎng)度。這種方式,可以知道故障點(diǎn)與近端和遠(yuǎn)端之間的距離,從而到達(dá)故障定位器目標(biāo)。外,還有一種特殊的情況:如果錯(cuò)誤點(diǎn)位于兩個(gè)相鄰的PD檢測(cè)點(diǎn)相同的一側(cè),達(dá)到這兩個(gè)設(shè)備的信號(hào)的時(shí)間差T的計(jì)算如下:檢測(cè)到的關(guān)節(jié)錯(cuò)誤放電信號(hào)由比較采集裝置接收。號(hào)的時(shí)間差,如果時(shí)差相同,則故障點(diǎn)被認(rèn)為是放電幅度最大的關(guān)節(jié);如果時(shí)間差是不同的,故障點(diǎn)位于兩組具有最小時(shí)間差的鉸鏈和具體位置是使用等式4和5計(jì)算可用之間。程實(shí)例以110kv能源項(xiàng)目為例。相電壓測(cè)試U抵抗時(shí),存在旁路故障。障是使用子路徑檢測(cè)方法,其中,所述電纜具有5公里長(zhǎng)的位置,有九套中間結(jié)和2臺(tái)終端結(jié)。
故障定位期間,在3#,4#,5#,6#和7#連接器上檢測(cè)到PD信號(hào)。中,五個(gè)連接器的最高檢測(cè)頻帶和局部放電信號(hào)的幅度如下:3#3MHz連接器,4.6pC; 4#6 MHz連接器,187.8pC; 5#連接器10 MHz,650.1pC; 4 MHz 73.7pc 6#連接器;連接器#7 = 2 MHz,2.2pc。析表明,5#連接器的檢測(cè)頻帶最高,PD信號(hào)的幅度最大。此,首先確定錯(cuò)誤點(diǎn)和5#連接器之間的距離。后使用傳感器用于獲得相鄰電纜連接器的線輸出信號(hào),并計(jì)算差time.The結(jié)果表明,在連接器之間的時(shí)間差3#和4#是2.91微秒,差4#和5#連接器之間的時(shí)間為2.56μs; 5#和6#關(guān)節(jié)的時(shí)差為2.91μs,6#和7#關(guān)節(jié)之間的時(shí)差為2.90μs。分析,之間#4和#5的時(shí)間差是最小的密封件,并且可以判斷該接頭4#5#和關(guān)節(jié)之間的故障點(diǎn)。過(guò)選擇本節(jié)中的電纜,放電脈沖進(jìn)行了研究,該脈沖信號(hào)的時(shí)間差為2.56微秒,放電信號(hào)的傳輸速度為172米/微秒和長(zhǎng)度的電纜是500米。果將上述數(shù)據(jù)帶入等式3和4,則到故障點(diǎn)的距離為40.1,5#鉸接分別為470.1 m和29.8 m。合實(shí)際情況,最終在4#關(guān)節(jié)的470m處發(fā)現(xiàn)了斷層點(diǎn)。論隨著中國(guó)電網(wǎng)項(xiàng)目的擴(kuò)大,長(zhǎng)期運(yùn)行后電纜線路發(fā)生故障的概率明顯提高。初,文件概述故障位置的傳統(tǒng)方法的缺點(diǎn),并強(qiáng)調(diào)局部放電測(cè)量技術(shù)的功能特性:當(dāng)前方法以標(biāo)準(zhǔn)的脈沖的兩個(gè)方面和的檢測(cè)方法子圖,應(yīng)用于電纜缺陷的預(yù)定位和技術(shù)案例的結(jié)合。析。希望為類(lèi)似的項(xiàng)目帶來(lái)經(jīng)驗(yàn),提高故障排除的效率,確保食品的可靠性。
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