随着交联聚乙烯(XLPE)电缆的广泛使用,电缆故障率也增加,电缆绝缘测试尤为重要。许多检测方法中,CC覆盖方法具有高检测精度并且实际上可以反映电缆绝缘。究了XLPE直流电缆覆盖方法的隔离检测原理,并利用Multisim13进行了仿真,验证了该方法的有效性。XLPE电缆;隔离检测; CC叠加方法;仿真中图分类号:TM726文献标识码:A文章编号:1674-1161(2016)05-0033-03随着智能电网的引入和电气设备自动化的不断完善,提出了对稳定性和供应连续性的更高要求。缆广泛应用于电网,因为它们安全,可靠,隐蔽,耐用,同时有利于城市美化,其中XLPE电缆被广泛使用。联聚乙烯电缆具有良好的电气和热性能,高介电强度,低介电损耗,良好的耐酸碱性,耐盐雾性和耐腐蚀性。缆芯可以在更高的温度下操作并且尺寸小。于维护,不仅适用于中压和低压,也适用于高压和超高压系统。旦电缆投入使用,它将在电,热,
矿用电缆 机械和化学的影响下老化。初,在10kV或更低的电压水平下施加的XLPE电缆的绝缘主要通过与水蒸气交联的过程实现。作超过20a,或超过30a,由于树的老化导致电缆断裂。故正在加速。
这种情况下,研究检测电缆绝缘老化的方法尤为重要。CC叠加方法的原理由于对水中分支现象的理解和机理有了更好的理解,开发了XLPE电缆绝缘隔离的在线检测方法。断。前,XLPE电力电缆隔离的在线检测方法主要包括直流叠加工艺,直流工艺,介质损耗角正切法,低频工艺和工艺。部放电。中,DC叠加法在实践中被广泛使用。践证明,该方法的检测精度高,能真实反映绝缘的实际情况。DC叠加方法的原理如图1所示。低压直流电源(通常为50 V)施加到接地变压器的中性点,使直流电压叠加在地面上。流电压施加在电缆绝缘上,通过电缆绝缘测量低纳米放大器的直流电流或绝缘。阻用于确定电缆绝缘的老化程度。流叠加法在交流高压上叠加低值直流电压,使得在通电条件下测得的绝缘电阻与加入直流高压后的测试结果类似。电。了消除单个寄生寄生寄生电流对低直流电流的影响,以及电动势和电缆护套对接地的影响,测量方法得到改进,根据正负删除的原则叠加正负方向。DC电动势进行绝缘体中产生的dc电流差的数据处理。
施加直流直流电压E时,流过变压器和电缆芯线并从屏蔽层流出的电流由三部分组成,用代数形式表示:分支时的直流叠加模拟研究在XLPE绝缘层上形成水,电缆的绝缘可以等效于电阻器和电容器的并联连接,XLPE绝缘层的简化模型如图2所示。地线通常在测量期间断开,并且采样电阻器间接连接到外壳和地面。阻器的电阻必须小于护套和地之间的电阻,并且对测量的影响很小。些家用电缆护套与地之间的电阻仅为几MΩ,吸收1.0%的采样电阻,电阻约为1000KΩ。XLPE电缆是一种电容电容器件。过电缆屏蔽的电容器电流是电容性电流。了检测纳安级电流信号,需要具有优异性能的被动低通滤波电路,然后由Multisim13实现。拟研究。拟电路的连接在图3中示出。
流探针和示波器用于检测Multisim 13中的漏电流。过模拟获得的时域特性在图3中示出。4.在模拟中,电流探头中的电压/电流比为1,V / mA单元的电压/电流比为1。此,基于所获得的时域特性数据,漏电流约为24.90至25.08nA,并且由测量探针检测的漏电流为25.nA。
验分析目前,直流叠加法主要适用于35kV的10号线,其中电网的中性点不通过电弧线圈接地,并且不能应用中性点直接接地的网络。过DC叠加法测量的绝缘电阻标准如表1所示。据R = E / I泄漏,电缆的绝缘电阻为2000MΩ。缆绝缘良好,可连续使用。过模拟实际情况,根据水分支水的机理,电缆使用时间越长,树枝在水中的发展越大,绝缘电阻的电阻值大大降低。此,必须更换模拟电路拓扑图中指示的电阻值,并且必须根据测量探头的漏电流评估电缆的绝缘。
论通过直流叠加法检测电缆绝缘更准确,并通过比较电缆水腿的漏电流来确定电缆的精确老化程度。证了DC叠加方法的模拟。
DC叠加方法具有良好的应用前景,并结合现有的通信设备建立在线监测系统,可以快速有效地监测电缆绝缘。
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