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本文檔設(shè)計并開發(fā)了XLPE電力電纜局部放電檢測和診斷系統(tǒng),該系統(tǒng)解決了一些問題,例如復雜的XLPE電纜運行環(huán)境以及安裝和安裝故障。系統(tǒng)包括基于超聲波和超高頻方法的XLPE電力電纜絕緣故障的診斷和定位功能,包括復合傳感器,前置放大器和卡。捉。

時,系統(tǒng)軟件由LabVIEW和C語言共同開發(fā),可以執(zhí)行數(shù)據(jù)采集,處理,顯示,分析和識別功能。后,進行了局部放電實驗,主要是針對電纜缺陷。驗結(jié)果表明,采用復合傳感器的超聲波和超高頻檢測系統(tǒng)比傳統(tǒng)脈沖檢測具有更高的響應(yīng)靈敏度和更寬的可檢測光譜范圍。鍵詞:交聯(lián)聚乙烯電纜,局部放電,超聲波探測,檢測所述脈沖電流的,故障DOI的診斷:10.16640 / j.cnki.37-1222 / t.2017.17.153簡介電源線XLPE,元件重要的電力系統(tǒng)運行可靠性對電力系統(tǒng)的安全運行有深遠的影響。聯(lián)聚乙烯電力電纜在安裝和安裝過程中存在環(huán)境復雜,缺陷等潛在故障,需要對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行全面分析和考慮。國外,可以準確且明確地抑制在現(xiàn)場測量期間接收到的干擾。聚光燈下,XLPE電力電纜局部放電檢測和診斷系統(tǒng)是通過已經(jīng)安裝的部分電纜放電測試設(shè)計和開發(fā)的。
系統(tǒng)包括基于超聲波和超高頻方法的XLPE電力電纜絕緣故障的診斷和定位功能,包括復合傳感器,前置放大器和卡。捉。
旦該軟件由LabVIEW和C語言聯(lián)合開發(fā),它就可以執(zhí)行數(shù)據(jù)收集,處理,
礦用電纜顯示,分析和識別功能。部放電檢測系統(tǒng)本文的設(shè)計主要是基于超聲波方法的XLPE電纜絕緣故障診斷定位裝置。設(shè)備的硬件部分包括復合傳感器,前置放大器和采集卡。合傳感器有超聲波和超高頻。UHF傳感器的主要功能是通過參考放電時間定位缺陷。頭是圓形電容器板,它接收局部放電產(chǎn)生的微波信號。聲波傳感器發(fā)出極低電壓信號,通過較長的電力電纜傳輸,信噪比降低。外,超聲波傳感器的輸出阻抗是高阻抗。置放大器的主要功能如下:(1)超聲波傳感器發(fā)出的電信號極低,前置放大器作為放大器,(2)超聲波傳感器輸出阻抗過大高和前置放大器起作用這會降低輸出的影響。這個測試中,使用Butterworth型帶通濾波器,伴隨著每倍頻程6ndB衰減的增加,其中n代表濾波器階數(shù),因此,帶通濾波器懷孕是弱者。過部分必須是4階和8階的高通部分。
項目使用THS4012運算放大器和兩個運算放大單元,總共三個。件系統(tǒng)的局部放電超聲檢測和識別系統(tǒng)的軟件部分主要使用LabVIEW,C,R和MATLAB語言開發(fā)。

提供強大的數(shù)據(jù)采集,處理,顯示,分析和識別功能。功能的角度來看,整個軟件系統(tǒng)可以分為四個模塊:數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)處理,頻譜映射和統(tǒng)計參數(shù)提取。軟件的總體思路如下:對XLPE電纜典型的三種局部放電模型進行了幾次實驗,然后是每個實驗的結(jié)果,如超聲波信號,超高頻信號和信號施加電壓,由采集卡通過軟件獲取。濾波,去噪和其他數(shù)據(jù)處理技術(shù)之后,計算并顯示局部放電超聲信號的各種光譜。后,利用顯示的光譜計算其統(tǒng)計參數(shù),所有實驗的統(tǒng)計參數(shù)構(gòu)成特征提取,從而形成典型的缺陷放電特征指紋。
采集,頻譜和統(tǒng)計參數(shù)的計算的特征的提取與每個放電的指紋的值進行比較后獲得的用于指紋的放電的類型的非spécifié.La值進行如上所述,使用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等自動識別放電類型。部放電實驗中幾次實驗的結(jié)果表明,當施加電壓達到5.5kV時,首先通過超聲波方法檢測局部放電信號,并用超聲波放電信號測量PRPD光譜。
以獲得所施加的電源電壓的增加。施加低電壓時,超聲脈沖組主要集中在功率相的負半周期,特別是在峰值附近。
反,正相位的半正周期。率放電信號非常少,但功率相的正負相位為2。周期放電信號的幅度差別不大。

著施加的電壓增加,超聲信號的幅度逐漸增加并且脈沖組的出現(xiàn)次數(shù)逐漸增加。常,一組超聲脈沖在大約十二個周期中發(fā)生。聲脈沖組總是主要分布在施加電壓的負半周期峰值附近,但是在施加電壓的正半周期峰值附近出現(xiàn)的脈沖組的數(shù)量顯著增加并且相應(yīng)放電信號的幅度大于負半周期。施加的電壓繼續(xù)增加時,局部放電現(xiàn)象變得越來越重要。常,一組超聲波脈沖將在幾個周期中出現(xiàn)一次并且相應(yīng)的半放電脈沖的幅度-cycle遠大于負半周期放電信號的幅度。論比較和分析兩種方法的測試結(jié)果,得出以下結(jié)論:當施加電壓低時,超聲波方法在脈沖電流法之前收集放電信號,因此超聲波方法是比脈沖電流法更敏感的峰值失效;該檢測方法具有幾乎相同的放電觸發(fā)特性。

施加電壓的初始階段,放電信號主要分布在供電相的負半周期,峰值附近的放電信號最強;隨著施加電壓的不斷增加,放電開始進入快速發(fā)展階段,此時,放電信號在正半周期內(nèi)增加。度大于對應(yīng)的放電信號,以在負半周,并且取決于在不同電壓下的光譜PRPD的特點,可以得出結(jié)論,在超聲波PRPD頻譜的相位分布比PRPD光譜脈沖電流更寬。
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