作为国民经济持续发展和电能利用的一部分,本文讨论了10kV电缆脉冲电流法的局部放电检测技术。
结了检测的原理和特点,检测参数以及检测位置的选择方法。于典型的电缆故障类型,分析典型的局部故障放电信号和局部放电信号识别方法,总结了典型电缆故障局部放电信号的特点。
障检测点准确定位,应用高频电流传感器,明智地拦截同步相位信号。述放电检测方法。10kV电缆;脉冲电流法;局部放电中图分类号:TM835文献标识码:A文章编号:1671-2064(2018)08-0175-02随着人们用电量的不断增加,配电网电缆流量不变为了提高人员的电气安全性,有必要首先管理电缆的操作。电力电缆传输电力时,很容易受到外界的影响,并且会发生绝缘老化现象。
实际的研究过程中,需要进行放电检测,并且根据电缆的连接方式,进行合理的改进。电现象提高了电缆的安全运行水平,保护了人们用电的安全。部放电检测方法,局部放电检测方法的原理和特性在局部放电检测过程中,放电检测方法可用于传输电缆的局部放电信号用于其目的。理及其分析,以及电缆的确定。示信号是否为局部放电信号以及是否可以及时处理电缆。使用脉冲电流法检测电缆时,有两种不同的方法:首先,当检测电缆时,入射波和反射波之间的时间差可用于计算电源的位置。次,在电缆的两端进行测试,使用电缆传输信号,计算到达电缆末端的信号之间的时间差,以计算电源的位置。测特性这两种方法检测局部放电电源,具有五个特点:第一,脉冲电流法具有便于运输和使用的优点,可有效减少外部干扰。量过程本身。它的影响和实际应用过程可以准确地检测出局部放电功率。次,在使用脉冲电流法实际检测电缆的过程中,可以提高检测效率,并且在检测过程中,可以快速准确地检测PD信号进行分析。三,在整个检查过程中,不需要关闭检测区域,并且可以将设备直接安装在电缆上以检测电缆。四,安装传感器测试电缆后,可以将其安装在电缆终端上,便于控制和处理。五,将传感器安装在电缆上时,可以在电缆线的两端安装一个传感器,这样可以提高局部放电检测范围,从而提高检测效率。使用脉冲电流方法检测电缆的局部放电时,选择检测位置的方法需要合理地选择检测位置。传感器安装在配电网中的10 kV电缆上时,可以将其安装在电缆终端或终端的总地线上。用这两种安装方法可以提高电缆检测的效率。外,两个位置都可以在检测过程中检测到电缆中的局部放电,但是传感器安装在终端的电缆上。果更准确,但在电缆测试过程中,有必要根据实际情况选择使用方法。型故障电缆局部放电信号特性在使用电缆之前,会对典型故障电缆类型进行电阻测试,从而降低电缆运行中的事故发生率。电缆运行时,一旦发生事故,原因很复杂:为了能够快速处理本地电缆的事故,有必要总结电缆的故障类型。了能够合理地总结电缆中局部放电的原因,可以进行实验来描述典型的电缆缺陷类型。如,要制作带有中间连接器的三根电缆,请在制造过程中在每根电缆中插入典型故障,然后连接电源。可以观察到几个缺陷。先,电缆接头是湿的,这主要是由于中间密封由于其长时间操作而受到周围环境的影响并且密封被湿气损坏。次,密封件含有杂质:当传输电流时,一旦导体的杂质残留在密封的主线上,电缆就会受到影响,电缆也会受损。三,主要绝缘是划伤的。用电缆时,电缆周围的环境可能会影响主绝缘,这个主绝缘体可能会被划伤。
四,主要绝缘层在外部半导体断裂处被刮擦。五,当形成密封时,需要去除外半导体层的一部分,但是一旦外半导体层的破坏被不适当地处理,半导体层将产生影响使用的突起[1]。
别局部放电信号的方法使得在使用部分电缆放电检测技术时能够分析典型的电缆电缆故障,这允许使用电缆识别方法。
冲电流法10kV电缆局部放电检测信号,然后是电缆。部放电检测是判断的基础,具体判断方法包括以下六个方面:第一,当相位发生时,PD信号将呈现两个180°的群落信号。次,当信号值较大时,放电量相对较大:此时,放电强度变大,放电量可达10或甚至数百,恒速将继续增加。

三,频率将改变并将减小到小于30.第四,放电信号的频率可以均匀分布,并且分布范围更宽。五,放电信号的大小和频率将在一定程度上改变并在一定时间后变得更稳定。六,当应用脉冲 - 电缆方法时,产生大的脉冲波,
矿用电缆其显示出大的增加和大的减小。行局部电缆放电检测方法以准确定位故障点在找到电缆故障点的过程中,脉冲电流可用于测量电缆故障的故障点,但在测量时,一些电缆会弯曲并安装。此,在实际测量过程中,存在一些误差。精确定位电缆中的故障点,可以使用以下两种方法:首先,使用电缆故障定位电源来检测电缆。后,使用高压脉冲方法,寻找放电声音的故障点。次,你可以使用绝缘电阻表面找到故障点。使用这种方法之前,你需要采取一些必要的安全措施,在一米的距离处断开电缆,然后连接电阻器隔离在电缆的末端。电缆被测量并且测量的数据可用于确定故障点是否准确。高频电流传感器应用于实际检测故障点将对所进行的实验产生一定的差异。局部放电实验期间,它们中的大多数仅执行单相升压测试。检测电缆局部放电的过程中,必须同时对电缆的三个元件进行电气化试验。如,在实际故障定位中,大多数10 kV电缆将在10 kV开关设备中,并且这种机柜通常不能随意打开,因此当检测到电缆时脉冲电流传感器。接电缆体很困难。应于这种情况,首先需要在能量管理部门请求断电,然后,在电源故障期间,高频电流安装在主体下方的电缆中。缆和传感器使用同轴电缆连接到电缆的一端。连的位置安装在电气室或交换机中,因此可以用作信号中继站。检测到高频电流时,可以将高频电流传感器安装在同轴电缆上,并且可以在不打开面板的情况下测试电缆的局部放电[2]。理截取同步相位信号在检测电缆局部放电过程中,同步相位信号可能对电缆中放电信号的位置和信号的实际截取有一定影响同步阶段,要依靠电缆的实际情况。

理的拦截,电缆中的相位CT安装可以获得电缆中的同步电源频率信号,并且在电缆的局部放电检测过程中,可以获得信号采集基础。合理拦截同步相位信号的过程中,可以进行拦截实验,以改善相位信号的采集。如,在实际使用电缆之前,可以创建一部分电缆首先,然后在电缆中放置不同的故障点,然后在电缆中安装CT相并测量每根电缆[3]。过这种方法,可以合理地拦截同步相位信号,并且提高同步相位信号的获取精度。论随着中国科学技术的不断发展,电子产品越来越多地应用于日常生活中,这使我们能够更好地了解电缆的安全性,从而保护电力安全。使用10kV部分脉冲局部放电检测方法的过程中,有必要结合当前最先进的技术,以精确定位电缆的故障点,改善故障问题电缆,从而确保正常功耗。外,采取相应措施确保保护。
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