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  • UGFP高壓屏蔽橡套軟電纜

UGFP高壓屏蔽橡套軟電纜

描述:

作為整個(gè)電力系統(tǒng)的重要組成部分,電力電纜將直接影響整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。此,快速準(zhǔn)確地搜索電纜故障,降低維修停電和停電的成本已成為能源工程和研究領(lǐng)域日益關(guān)注的問(wèn)題。......

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屏蔽控制電纜
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  UGFP高壓屏蔽橡套軟電纜作為整個(gè)電力系統(tǒng)的重要組成部分,電力電纜將直接影響整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。此,快速準(zhǔn)確地搜索電纜故障,降低維修停電和停電的成本已成為能源工程和研究領(lǐng)域日益關(guān)注的問(wèn)題。文分析了電力電纜故障的原因和分類(lèi),探討了電力電纜定位和定點(diǎn)的方法,以及電力電纜故障在線監(jiān)測(cè)的發(fā)展。鍵詞:電力電纜;故障定位;缺陷的固定點(diǎn);在線監(jiān)測(cè);脈沖中圖分類(lèi)號(hào):TN911文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1009至2374年(2009)15-0014-02隨著中國(guó)城市電網(wǎng)的中國(guó)工作轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展,大力開(kāi)展好。于電纜應(yīng)用成本較低,可靠性高,土地和空間建筑物的影響,對(duì)惡劣氣候的保護(hù),以及安全性,隱蔽性和耐久性,他們的寬度增加了。用。而,與傳輸架空線相比,礦用電纜電力電纜的上述優(yōu)點(diǎn)對(duì)于最后一根電纜的維護(hù)工作造成很大困難,特別是故障的位置和定位,特別是電纜的長(zhǎng)度相對(duì)較短。線路的故障是不可觀察的,等等。有功能都確定電纜線需要更準(zhǔn)確的故障定位方法。一方面,電纜是整個(gè)電氣系統(tǒng)的重要部分,因?yàn)樗鼈冎苯佑绊懻麄€(gè)電氣系統(tǒng)的正常運(yùn)行,這可能導(dǎo)致嚴(yán)重的事故,例如火災(zāi)和大量停電。此,快速準(zhǔn)確地搜索電纜故障,降低維修停電和停電的成本已成為能源工程和研究領(lǐng)域日益關(guān)注的問(wèn)題。纜故障的原因和類(lèi)型隨著電纜數(shù)量的增加和工作時(shí)間的增加,由于電纜絕緣的老化特性等因素,故障概率會(huì)急劇增加。纜故障點(diǎn)的研究和測(cè)量是通信和電源平穩(wěn)的有力保證,但由于隱藏了電纜線,運(yùn)行數(shù)據(jù),很難檢測(cè)到電纜故障。完善的個(gè)別控制單元和測(cè)試設(shè)備限制。別是在惡劣天氣下,如暴風(fēng)和大雨,尋找和修復(fù)缺陷是非常麻煩的。解電纜故障的原因?qū)τ跍p少電纜損壞和快速確定故障點(diǎn)非常重要。纜故障有幾個(gè)原因,包括:機(jī)械損壞。主要是由于電纜安裝不慎安裝造成的機(jī)械損壞或安裝后靠近電纜橋架操作造成的機(jī)械損壞。緣老化正在惡化。要是由于電纜絕緣層內(nèi)部氣隙引起的局部過(guò)熱,絕緣層被燒焦。學(xué)腐蝕。道穿過(guò)酸和堿活躍的區(qū)域,或者服務(wù)站的苯蒸汽經(jīng)常導(dǎo)致鉛(鋁)電纜和護(hù)套的屏蔽長(zhǎng)距離腐蝕。糕的設(shè)計(jì)和制造過(guò)程。
  械性能差,密封不良,電場(chǎng)分布設(shè)計(jì)不合理,材料選擇不正確以及沒(méi)有技術(shù)要求的電纜敷設(shè)通常是電纜故障的重要原因。電壓過(guò)電壓主要指大氣過(guò)電壓(雷擊)和電纜內(nèi)部過(guò)電壓。源線類(lèi)型故障根據(jù)故障電阻和故障排除間隙,電纜故障可分為低電阻,高電阻,開(kāi)路和旁路故障。電阻接地或短路故障:電纜線,相導(dǎo)體或相導(dǎo)體相導(dǎo)體相導(dǎo)線之間的絕緣電阻低于電阻值正常且電阻值小于10Zc(Zc是電纜線的阻抗)。且駕駛員的連續(xù)性很好。見(jiàn)的類(lèi)型有單相接地,兩相短路,短路接地,三相接地等。地故障或高阻短路:類(lèi)似于低電阻或短路接地故障,但區(qū)別在于接地或短路電阻大于10 Zc并且中心線連接良好。見(jiàn)的類(lèi)型有單相接地,兩相短路,短路接地,三相接地等。路:電纜各相導(dǎo)體的絕緣電阻符合規(guī)定,但導(dǎo)體的連續(xù)性測(cè)試證明一個(gè)或多個(gè)相導(dǎo)線不連續(xù)或工作電壓不能傳輸即使沒(méi)有斷開(kāi)連接或終端具有電壓而是充電容量,也可以到終端。通常的類(lèi)型是單相斷開(kāi),兩相斷開(kāi)和三相斷開(kāi)。路故障:電纜在低電壓下很好地隔離:當(dāng)電壓達(dá)到一定值或在某一高壓保持一定時(shí)間后,絕緣層立即斷開(kāi)。
  見(jiàn)的類(lèi)型是單相缺相,兩相旁路和三相旁路。析電纜故障的定位方法根據(jù)故障的性質(zhì),電纜故障根據(jù)不同的方法進(jìn)行測(cè)量。前,主要有橋接方法和低壓脈沖反射方法,脈沖電壓方法,脈沖電流方法和根據(jù)行波原理開(kāi)發(fā)的二次脈沖方法。接測(cè)試電纜受到更多限制,無(wú)法測(cè)試高強(qiáng)度缺陷。著新技術(shù)的不斷進(jìn)步,現(xiàn)場(chǎng)橋接方法的使用越來(lái)越少。壓脈沖反射方法通過(guò)測(cè)量發(fā)射脈沖和故障點(diǎn)的反射脈沖之間的時(shí)間差Δt來(lái)測(cè)量故障距離。果電纜中脈沖電波的傳播速度是v,則可以使用以下等式計(jì)算電纜S的故障距離S:S =0.5vΔt。壓脈沖反射方法適用于測(cè)量電纜的低電阻和開(kāi)路故障。還允許您檢查電纜的總長(zhǎng)度并顯示中間電纜接頭的位置。還可以通過(guò)波確定電纜的傳播速度。量精度高,應(yīng)用范圍廣。沖電壓法,也稱(chēng)為閃光法,是在20世紀(jì)70年代開(kāi)發(fā)的用于測(cè)量高強(qiáng)度和旁路缺陷的方法。方法首先在高壓直接信號(hào)(直接閃光法)或高壓沖擊信號(hào)(閃光法)下分解電纜的故障點(diǎn),然后記錄放電脈沖所需的時(shí)間。替移動(dòng)到測(cè)量點(diǎn)和故障點(diǎn),然后根據(jù)電波。
  故障點(diǎn)的距離可以根據(jù)電纜中的傳播速度來(lái)計(jì)算。方法具有快速的測(cè)試速度和清晰的波形,易于評(píng)估。是,布線復(fù)雜,當(dāng)分壓太大時(shí),對(duì)人和儀器都是危險(xiǎn)的。
  沖電流法這是20世紀(jì)80年代初開(kāi)發(fā)的一種測(cè)試方法,具有安全可靠,布線簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),具有強(qiáng)大的生命力。與脈沖電壓法大致相同,不同之處在于脈沖電流法測(cè)量電纜通過(guò)線性電流耦合器分離時(shí)產(chǎn)生的電流脈沖信號(hào)。沖電流方法還包括兩種類(lèi)型的直接閃光方法和閃光方法。接閃光法用于測(cè)量高阻抗高旁路故障,而閃光閃光法主要用于測(cè)量高阻抗泄漏故障,以及測(cè)量高阻抗旁路故障。接閃光方法包括:電流耦合器,電壓調(diào)節(jié)器,高壓測(cè)試變壓器,整流硅電池和電力存儲(chǔ)電容器。量時(shí),調(diào)整儀器以從0向電纜添加直流電壓。電壓達(dá)到某個(gè)值時(shí),誤差點(diǎn)閃爍,線性電流耦合器發(fā)出第一個(gè)電流脈沖。旦放電脈沖到達(dá)故障點(diǎn),它就會(huì)再次被反射并朝向儀器的末端折疊。過(guò)程一直持續(xù)到放電過(guò)程結(jié)束,從中可以計(jì)算出故障點(diǎn)和測(cè)量端之間的距離。爍測(cè)量線中的閃爍測(cè)量線改變施加到電纜的過(guò)電壓水平和放電間隔。從T測(cè)量T時(shí),當(dāng)電壓增加到一定值時(shí),球G之間的間隙破壞,迫使電容器使電纜的芯放電。電壓信號(hào)的幅度大于故障點(diǎn)的臨界擊穿電壓時(shí),高壓信號(hào)沿著電纜傳播到故障點(diǎn)一段時(shí)間,故障點(diǎn)被電離并且放電中斷。光計(jì)將記錄相應(yīng)的波形,然后計(jì)算故障點(diǎn)和測(cè)量端之間的距離,t表示相同極性的兩個(gè)相鄰脈沖之間的時(shí)間差(第一個(gè)脈沖除外,因?yàn)殄e(cuò)誤觸發(fā)延遲)。90年代的第二種脈沖方法,國(guó)外發(fā)明的第二種脈沖方法。首先用高壓脈沖敲擊故障,然后測(cè)試儀器在電弧故障點(diǎn)電弧熄滅之前將低壓脈沖注入電纜。脈沖短路到故障點(diǎn)的閃點(diǎn)(電弧電阻非常低)并存儲(chǔ)在儀器中。旦電弧關(guān)閉,儀表會(huì)在電纜上重復(fù)測(cè)量脈沖并引起開(kāi)路反射。個(gè)低壓脈沖波形的比較有助于確定。
  障點(diǎn)的位置(故障點(diǎn))。脈沖方法簡(jiǎn)化了高阻電纜故障的測(cè)試。是用于離線測(cè)試電力電纜故障的最先進(jìn)的基本測(cè)試方法。纜故障定點(diǎn)方法分析目前,常用的電纜精密點(diǎn)方法是聲音測(cè)量方法,音頻感應(yīng)方法和聲磁同步方法。音測(cè)量方法主要用于精確測(cè)定高強(qiáng)度缺陷。實(shí)際應(yīng)用中,聲學(xué)測(cè)量方法經(jīng)常受到電纜故障點(diǎn)的環(huán)境因素的干擾,例如劇烈的振動(dòng)和噪聲,并且電纜埋深太深,使得固定點(diǎn)變得困難。阻故障的電阻小于10Ω,傳統(tǒng)的定點(diǎn)法是音頻檢測(cè)方法。
  頻檢測(cè)方法通過(guò)區(qū)分聲音信號(hào)與人耳的強(qiáng)度來(lái)評(píng)估故障點(diǎn)的位置,并對(duì)操作者的體驗(yàn)提出高要求。磁同步方法使用由故障點(diǎn)的放電同時(shí)產(chǎn)生的電磁波和聲波來(lái)確定默認(rèn)點(diǎn)。過(guò)監(jiān)測(cè)接收的磁聲信號(hào)的時(shí)間差,可以估計(jì)探頭誤差點(diǎn)的位置,比較在電纜兩側(cè)接收的脈沖磁場(chǎng)的初始極性并搜索執(zhí)行固定錯(cuò)誤點(diǎn)時(shí)的電纜路徑。
  纜故障在線監(jiān)測(cè)的發(fā)展隨著城市網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,在周期性停電后使用隔離防護(hù)和隔離電路的原始方法難以滿足實(shí)際需要。年來(lái),許多研究人員提出了新的在線負(fù)載傳感方法,可用于早期檢測(cè)絕緣故障和電纜老化,尤其是XLPE電纜。常有以下方法:DC覆蓋方法將低壓DC電源(通常為50V)添加到接地變壓器的中性點(diǎn),使得DC電壓疊加在所連接電纜的AC電壓上。通過(guò)電纜檢測(cè)隔離。低的直流電流可以測(cè)量整個(gè)電纜的絕緣電阻,從而可以判斷電纜的質(zhì)量。DC疊加方法的特征在于強(qiáng)抗干擾能力。
  而,絕緣電阻與電纜絕緣的剩余壽命之間的相關(guān)性不好,并且分散非常大。緣電阻與許多因素有關(guān),即使使用相同的電纜,也很難通過(guò)簡(jiǎn)單地測(cè)量其絕緣電阻值來(lái)預(yù)測(cè)其壽命。續(xù)分量法通過(guò)檢測(cè)電纜芯的極低直流分量和電纜核心的特定點(diǎn)或部分來(lái)診斷樹(shù)枝狀絕緣故障(水分支,電氣分支)的退化。蔽電流。過(guò)DC方法測(cè)量的電流極低,有時(shí)不太穩(wěn)定,并且低干擾電流導(dǎo)致大的誤差。究表明,這些干擾主要來(lái)自被測(cè)電纜屏蔽與地之間的寄生電流,寄生電流和由水分支引起的電流全部通過(guò)直流分量的測(cè)量裝置,造成一個(gè)重要的錯(cuò)誤。可以考慮繞過(guò)寄生電流或在寄生電流環(huán)路中阻止寄生電流來(lái)阻止寄生電流。前,國(guó)外連續(xù)成分法測(cè)得的數(shù)值分為100nA,1~100nA和1nA以下三類(lèi),表明絕緣性差,絕緣存在問(wèn)題,絕緣性良好。質(zhì)損耗因子法采用變壓器或分壓器對(duì)電纜施加的電壓,然后用電流互感器獲取流經(jīng)絕緣層的工頻電流,然后檢測(cè)變壓器中信號(hào)的相位差。動(dòng)平衡電路,即分布式光纖溫度傳感器使用分布式光纖溫度傳感器,通過(guò)檢測(cè)故障點(diǎn)附近的溫度變化來(lái)定位電纜故障。種傳感技術(shù)價(jià)格昂貴,主要用于最近安裝的大型電纜。論目前,電力電纜的故障檢測(cè)主要是離線完成的。是,在線監(jiān)測(cè)具有更明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。年來(lái),國(guó)家對(duì)電氣系統(tǒng)的監(jiān)督迅速發(fā)展,已成為全球研究的熱點(diǎn)。力電纜故障的在線監(jiān)測(cè)將成為未來(lái)電力電纜故障檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)??嘉墨I(xiàn)[1]黃建華。談常見(jiàn)電纜故障的原因及預(yù)防措施[J]。東科技,2008,(20)。
  [2]王明。纜常見(jiàn)故障及原因分析[J]。村電工,2008,(2)。[3]楊冬。于行波法的10 kV電力電纜故障定位算法改進(jìn)[J]。

電纜價(jià)格:關(guān)于故障定位和定點(diǎn)電纜方法的探討_no.8

  能科學(xué)與工程,2009,(2)。[4]盧洪剛。35kV電力電纜在線故障定位仿真[J]。力系統(tǒng)技術(shù),2008,(24)。者簡(jiǎn)介:文浩(1974-),湖南湘潭,曾任中天建設(shè)集團(tuán),浙江安裝工程有限公司研究部:機(jī)電工程。
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