随着中国电网的不断完善,高压电缆因其不仅是系统的重要组成部分而受到重视,而且具有一定的热力学和机械性能,因此广泛应用于输电和输电系统。布。而,对电力系统的研究一直关注高压电缆的故障,尤其是电缆附件引起的故障,这严重影响了它们的运行。还说明了有线链路的弱点。时,随着电力系统的不断优化,高压电缆受到新的要求。了电缆附件的繁琐制造过程之外,风险控制相对复杂和困难,并且增强了高压电缆的绝缘。测对于更好地促进电力系统的可持续发展至关重要。[关键词]部分电缆放电检测在中国,高压电缆的维护以前是一种预防性测试,即离线检测方法:这种类型的维护不仅影响其电力,但也有长期的维护,人力和物力。本和当前在线检测方法等大量问题提高了电缆附件的维护,维修和更换效率,同时,特征信号不仅准确,而且快速判断。是以前控制技术质量的飞跃;事故预防实际上降低了事故率。时,在线检测技术还具有数据准确,响应快速等特点,
矿用电缆是部分电缆放电检测未来发展的主要趋势。部放电原理是电缆的内部绝缘,很容易受到外部干扰因素的影响。点是在制造和加工过程中会有各种杂质,如气泡,将大大减少该地区的崩溃,并将很容易出现。电现象。使用电缆时,它受到电场的影响:在绝缘体内部发生局部放电,但在施加的电压导体之间没有穿透,称为局部放电。相应的局部测量规范中,其局部放电的定义也被视为一系列描述,即部分桥放电现象发生在导体附近或可能不发生。这种情况的发生无疑是一种类型安全和质量问题,电缆老化,绝缘破损,不促进电力系统的长寿。发部分电缆放电检测的目的是更好地检测和处理局部放电信息的早期问题,风险和隐患,以便更好地促进其功率。
统的可持续发展完成了任务。部放电现象主要发生在绝缘体内并受电场影响。含在内部气泡间隙中的空气分子似乎是自由的。这个阶段,正负电子向不同端的极性累积,电荷可以是浓度,气泡场的强度增加,导致其分解,伴随着脉冲电流的产生。过局部放电线检测方法分析局部放电检测。以根据在放电产生期间发生的各种物理现象来分析它。局部放电状态由一系列物理量描述。中,在绝缘体内部,当发生局部放电时,可能发生电脉冲,电磁波,超声波,光,热等,或者新的产品,气体压力,化学改性等电缆局部放电在线检测的主要方法有:差分法,方向法,电磁法,超高频电容法,超高频电感法,超声波检测法。分方法的操作原理如图1所示。要检查结构包括XLPE电缆,金属屏蔽,中间密封,绝缘垫片,金属板和检测阻抗。具有简单,安全的检测和在线检测的优点。时,高频信号的传播不稳定,灵敏度低。点方向合法应用的定向耦合器结构包括电缆绝缘的电极板,Rogowski线圈和终端阻抗。通过电缆传输局部放电信号时,脉冲和线圈检测脉冲信号。时,在系统中,两个定向耦合器的安装将根据放电脉冲信号判断耦合放电信号。视线局部放电电缆监测系统电磁法的应用,包括Rogowski线圈,前置放大器,频谱分析仪等;检测原理,当存在局部放电信号时,金属屏蔽层感应其脉冲电流,当脉冲电流传输到传感器时,存在于次级绕组部分的异常信号为诱导获得局部放电信息。高频电容耦合超高频电容合法,主要由金属屏蔽层,电容耦合器,线芯,外半导体层组成,外部半导体在超高频条件下的XLPE绝缘层的阻抗与绝缘层的阻抗相当,并且地球浅表面的电位由金属屏蔽,用于测量高频信号。种方法的优点是它设计用于设计频率限制为500 MHz的电容耦合器。通常用作电缆和附件局部放电的超高频传感器。
之前的局部放电测量相比,其灵敏度更高。而,还存在超高频信号衰减的问题,这需要在电缆的连接点和端部部分地安装传感器,以及传感器的安装,这可能容易损坏表面层。
缆。UHF电感器合法地用于将线圈作为传感器并在其屏蔽螺旋金属电缆上实施局部放电检测,这也是一种在线监测方法。声波检测方法检测系统使用压电晶体作为传感器;压电晶体具有转换信号和电荷量的特性,通过前置放大器进行光电转换,通过光电元件转换实现光信号和电信号;最后,在示波器上,显示放大的电信号。具有安全性简单,灵敏度低的优点。
在的问题XLPE是一种交联聚乙烯,一种在线监测电缆局部放电的技术,存在一些缺点,受技术,经济等因素影响,在实际意义上并不理想,不能只能在实验室解决。束包括外部磁场干扰源,低信号幅度,原始信号失真,非专业信号识别和XLPE电力电缆绝缘不完善的评估标准这使得难以获得在线局部放电检测技术。宁发展。中,影响局部放电和线路监测的干扰因素包括连续正弦干扰,白噪声干扰和脉冲干扰,同时连续正弦干扰,白噪声干扰,干扰的强度和分布非常严重,甚至基本检测也不是。局部放电脉冲信号。时,脉冲和放电干扰信号之间有一定程度的相似性,但它们对放电脉冲的影响也很大,使得集电极难以收集信号。号目前,必须提高局部放电在线监测的质量和灵敏度。进项目在线监测系统介绍本项目的电缆耦合局部放电检测装置有效地结合了软硬件优势,包括多通道分配器,高频信号处理模块,单元AD采集,算术处理单元,输入输出接口电路,供电系统。于多通道分配器和采集单元AD,实现了同步电源各相的幅度和电压角信息,然后通过材料滤波获得每个电压的电压幅度。FFT软件算法和道路波。互角度关系使得可以测量电缆的局部放电。缆连接器的局部放电检测装置有效地改善了过去离线检测的缺点。

要该装置安装在电缆连接器的位置,就可以实现电缆状态的实时检测,例如,局部放电量超过设定值并且将及时传输。告同时,它还具有强大的抗干扰能力检测技术:电缆连接器局部放电检测装置的功能图,现场检测卡,电路图算术处理单元,供电系统的第一供电电路和供电系统的第二供电电路图。路图和输入/输出接口电路的电路图如图2所示。
2-7。缆连接器局部放电检测装置技术分析该装置的技术要点是电缆连接局部放电检测装置的开发;电缆连接局部放电检测装置涉及高频信号的采集,通过电缆连接器采集超声局部放电信号和处理信号,数字滤波技术,实现电缆故障定位,局部放电量的量化,其中图形界面的设计如图8所示。场连接;部分电缆放电放电检测装置,有内部超声波局部放电和超高频外部采样两种方法,可以通过两种方式补充现场测量数据。创新点易于使用且不需要电源故障,它可以在实时操作状态下对电气设备进行部分放电并执行实时检测。能操作:无需考虑放电内容,放电阶段,放电方案的修改等。据的复杂处理和仪器的智能判断使得可以保证电气设备局部放电测量的效率和精度。样化的传感器,不同的传感器配置,灵活高效的变压器,开关设备,GIS,电缆,电力线等设备的检测,体现了仪器的灵活性。口传感器灵敏度高。口的高灵敏度传感器比以前的传感器具有更高的增益,有助于实现互连电缆连接器的故障定位技术。上所述,通过对电缆局部放电在线检测的分析,发现我国电缆局部放电在线检测方法受技术支持和资金的影响。运行中,受现场噪声和复杂因素的影响,抗干扰能力不足。有一些缺点。从在线检测技术的研究和开发以来,用户已经充分认识到有必要避免离线检测技术的优化和优化的需要。于先前差分方法和其他技术的经验,已经开发出一种用于检测电缆接头局部放电的新装置。优化了以往在线方法的设计和实践中的弱点,并开发了一系列专注于抗干扰方法开发的创新,结合各种检测技术的经验,从而有效地提高了局部放电检测的质量。目前电缆局部放电检测技术的创新,是线缆局部放电检测技术发展的重要一步。
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