近年来,中国电力系统得到了迅速发展和发展。统的电缆预定位技术不能满足当前技术发展的需要,因为许多故障点无法分解,电弧形成时间短。
果,无法有效地定位许多电缆故障点。为一种更有效的定位技术,局部放电测量技术可以有效地检测和定位电缆绝缘状态下的电缆。是,在不同的电压水平下,电缆设备必须使用不同的局部放电测量技术来实现良好的测量和定位结果。文主要分析了几种常用于电缆缺陷预定位的局部放电测量技术的应用,并提出了相关的结论。要:近年来,随着中国电力系统的快速发展,传统的电缆故障预定位技术已不能满足当前技术发展的需要。缆故障的许多故障点无法分解。
且由于电弧时间短,可以有效地定位多个电缆故障点。部放电测量技术是一种相对有效的定位技术,能够一次有效地检测和定位电缆。缘状态。
备必须测量不同的局部放电测量技术,以获得良好的测量和定位结果。文主要分析了几种常用于电缆故障预定位的局部放电测量技术的应用,并提出了建议。关结论。障,定位,局部放电,测量关键词:电缆缺陷,定位,
矿用电缆局部测量中图分类号:TM247文献标识码:A产品货号:1006-4311(2018)20-0227-02产品介绍目前,中国已经逐渐开始应用大量的XLPE电缆线,并且在过去,它已经长期运作。

此过程中,它在高负荷下工作,很容易遇到各种问题。果发生电缆绝缘故障,则难以检测和定位架空线路上的电缆故障。统的电缆故障预定位方法不能使用。了满足当前的使用需求,必须将电缆的绝缘电阻完美地结合起来,以便对正在进行的电缆故障定位工作进行精确判断,但根据要求采用不同的预定位方法。开要求,低电阻和高电阻。据实际研究,有必要采用局部放电测量技术进行定位,以解决故障点不能分解,电弧时间短的问题,故障预定位可以更加准确,可以有效提高电缆故障的维护效率。量预定位电缆缺陷局部放电的几种常用技术在电缆缺陷预定位检测过程中,局部放电测量技术是一种常用的定位技术,它不仅可以让你使用工厂和现场测试时的刀片,还可以检测到电缆设备出现故障时的电缆绝缘故障,并及时确定故障的位置。分,检测技术是一项重要的基础技术,能够准确识别缺陷的原因和类型。常,在一些具有高电阻故障或旁路故障的故障电缆系统中,主电缆绝缘的应用有效地接收外部施加的电压并且部分地排出缺陷部分。前,在我国预定位电缆故障的位置,主要采用几种局部放电测量技术:标准脉冲电流法目前,根据国际标准的要求,标准脉冲电流法是用于测量局部放电的相对有效的技术,其主要使用测量的阻抗。耦合电容器和Rogowski线圈中,测试中性点或电缆接地点的局部放电脉冲电流。过此测试,放电量,相位和可以完全理解电缆的放电频率。常,脉冲电流方法主要包括两种不同的方法,例如宽带和窄带测量。
用宽带检测方法时,必须确保下限检测频率在30到100 kHz之间,使上限检测频率小于500并且检测带的宽度控制在100和400kHz之间,这增加了脉冲。辨率,包含很多信息,但信号的声音很弱。使用窄带检测方法时,产生的频率带宽仅为9至30kHz,中心频率主要为50kHz至1MHz。检测方法提高了灵敏度并防止了各种干扰因素。点是脉冲的分辨率较低,并且所包含的信息量较少。常,在电压等级为35 kV或更低的电缆线路中,应用IEC60270脉冲电流测试方法来准确检测和定位电缆的故障点。准测量并构建环路图。过分析标准测量回路图,看来Ca代表测试电缆,Ck用于表示耦合能力,CD是检测阻抗,MI主要用于指示PD检测器。用外部电源为故障电缆施加电压,引起高阻故障部位局部放电的激励,并使用IEC60270标准测量方法构建回路,即要求如图1所示,从而实现了电缆故障的局部放电。测,使耦合电容和检测阻抗可用于检测相关的放电信号,行波方法用于精确定位电缆故障点(如图2所示)。2)。检测到高电阻故障点的局部放电之后,可以看出信号实际上将被传输到电缆的两端,从而产生戏剧性的脉冲信号反射路径并完全检测到之间的距离。

障点和电缆的远端。布式局部放电检测方法通常使用分布式局部放电检测方法来精确定位电压水平大于或等于110kV的高压或超高压电缆线路中的故障。常,电缆的容量明显大于标准测量回路的耦合容量;因此,通过组合IEC60270标准来测量环路图的相关数据,并构建完整的灵敏度图(如图3所示),其中分别定义了Ck和Ca.耦合电容和采样电容屏,其中qs和qm设置在局部放电信号和背景噪声上。使用标准测量方法时,局部放电测量的灵敏度逐渐降低,从而掩蔽容量信号。时,高压和超高压电缆线的总长度相对较长,使得电缆线的故障点可以出现很远的距离。般来说,放电信号时相应的是在电缆中传输,放电信号逐渐瓦解。此,出现在电缆线故障点的局部放电信号将表现出快速衰减,这将阻止检测点及时耦合信号,这将使故障的位置大大复杂化。此,对于高压和超高压电缆故障的预定位,IEC60270脉冲电流法不能用于检测。
分布式局部放电检测技术在高压或超高压电缆故障定位中的应用中,有必要安装适合相应接地线位置的高频传感器,更好地收集局部放电耦合信号并使用主机检测设备。析和处理耦合信号,并且可以清楚地确定由电缆线中的放电信号呈现的衰减状态,从而可以通过比较信号的值来初始定位误差点的位置。减幅度,以了解局部放电信号的传输动态。
常,在局部放电获取装置中发生的同步时间主要是一纳秒的量级,因此产生非常小的时间误差并且时间误差也可以是用于定位错误点。分放电测量技术的现场应用示例脉冲电流法分析在某条10kV电缆停止使用多年后,其绝缘电阻已降至28左右欧姆。
试后,它没有应用5分钟并且发生了旅行。试表明绝缘电阻严重降低到5欧姆,并且存在非常大的漏电流问题。此,决定采用IEC60270脉冲电流法检测电缆故障,电缆电压升至3.8 kV后,电缆中检测到的放电信号反映了电缆的特性。部放电阶段,因此采用行波法的方法。据最后的计算测试,电缆缺陷位于电缆末端附近的位置95.28处,并且距电缆末端的距离约为60.46m。布式局部放电测量方法的应用在110 kV电缆电阻测试中,发现110 kV电缆存在非常严重的旁路缺陷。了精确定位故障,选择应用分布式局部放电测量的方法来执行故障定位。

条110kV电缆长8公里,包括9套中间密封和2套端子密封。使用分布式局部放电测量方法的定位测试中,主要对位置3和7之间的五个接头进行检测和定位。据测试结果,最大局部放电信号出现在密封#5的位置;因此,可以解释故障点接近5号接头,并且在最终计算之后,故障点和5号接头之间的距离仅为28.17米。后,在预电缆故障预定位工作中,部分电缆测量技术可用于精确测量定位电缆故障。时,有必要根据电缆的电压电平选择标准脉冲电流法和分布式局部放电测量法,以准确检测和定位电缆故障并修复故障。
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