随着高压电力系统的发展,埋地式XLPE电缆得到了广泛的应用。

缆局部放电信号丰富,如何提取有用信息进行检测,有必要分析电缆局部放电信号的特性。了找到在电缆部的参数和特性之间的关系首先说明的电缆的传播特性的原理和hypothesizes和PSCAD用作仿真软件中,选择适当的模式建立仿真模型并再次向电缆注入多频。正弦信号组成的方波脉冲信号观察并分析相关参数的变化,验证了信号传播与电缆长度之间关系的结论。

键词:XLPE电缆:局部放电信号,方波脉冲信号,信号传输,仿真,仿真。源部门是国民经济发展最重要的基础能源部门,也是全球经济发展战略的头号优先事项。联聚乙烯(XLPE)电力电缆已成为主要的电力传输设备。

缘问题变得越来越明显。果电缆敷设环境不良且本地电缆故障会严重影响其使用寿命,则电缆绝缘将非常重要。化,频繁的线路缺陷。力电缆的寿命主要取决于其绝缘性能。缆绝缘老化主要是由于局部放电。此,通过检测线缆的局部放电条件,可以获得电缆绝缘。于埋藏电缆局部放电信号的丰富信息,本文建立了一个仿真模型来研究局部放电信号,获得相关的特征参数,提取有用的信息,并分析PD信号的特征。测电缆的绝缘。1个原理由于局部放电信号电缆信息的丰富性,分析局部放电信号的参数,本文假定线长,
矿用电缆信号波长和段长度线路相对较短,电缆分布参数模型用于分析[1-5],例如图1所示。
图中,L0表示电缆的单位长度的电感,R 0表示电缆的单位长度的电阻,C0表示电容电缆和G0的单位长度的泥土表示电缆的电导单位长度。中:总之,新的二次参数z的特性阻抗(电压和电流在均匀的传输线的任何点之间的关系),表示该阻抗是复杂和的绝对值之间的比率电压和电流决定了相对值。压和电流之间的相位差确定其幅度的幅度,各个特征参数表示如下:从公式中,Zc表示幅度,φc表示自变量。
Zc反映了电缆的一些特性。一般计算中,脉冲信号的基本信息由传输常数γ描述。γ中有两个常数,它们是固有的衰减常数。有相移常数β0α反映了适应连接线中能量损失的传输规律,β反映了信号传播过程中发生的相位变化。此,线路的传输规律表示如下,l表示电缆的长度。这个分析,我们可以得到:(1)。

着它的增加,信号的衰减变得更大。(2)在≤1的情况下,局部放电信号的衰减将具有一定的规律性。减程度取决于电缆的长度:线越长,衰减越明显,信号的相移越大。模仿真和分析结果建模仿真PSCAD是一种常用于仿真的软件。有一个大的应用领域。仿真还使用PSCAD软件,其中包括许多模型,如Bergeron模式,频率相关模式(相位)和频率相关模式(模式)。据已知的Bergeron模式,全局参数是阻力模型,其仅可用于基本条件。R,L和C的另外两个模型由参数的分布决定,然后在高次谐波的情况下,考虑使用2个模型。于设计可以根据需要独立选择模型,因此也可以相应调整其参数。率相关(相位)模式的模拟比较是最准确的。此,选择模型进行分析[6-9]。文简化了导体层,绝缘层和皮肤的基本模型中的电缆。用相应的参数,选择长度为500米,半径为22毫米,绝缘半径为39.5毫米,皮肤半径为44毫米的国家标准电缆。模型的结构图如图2所示。样,本文还通过测量常用电缆给出了相应的参数,如表1所示。真结果和分析表明,该长度为电缆距离500米,电缆故障位置为C点,距离B端150米,距离A端350米,注入上升沿为300 ns的脉冲信号在C点,在电缆中。控两端,创建的电路如图3所示。
路两端的仿真结果如图4-5所示。坐标是时间,纵坐标是幅度。了研究局部放电脉冲的高频部分的信号传播特性,使用图3的模拟电路图将电缆改变为未损坏的电缆,并且脉冲是从B点注入,得到的仿真模型如图6-9所示。7和图9显示第一脉冲和第二脉冲的幅度被特定衰减[10]。一脉冲达到大约110 MHz的频谱和第二脉冲约25 MHz.En结合图6-9进行比较的光谱的峰值的最大值,就可以得到部分的频率,其中所述局部放电信号正在传播。减越快[11]。
了进一步验证结论,选择四根500m,1000m,2000m和5000m电缆在A端注入脉冲并测量B端。图10中可以看出,电缆的长度增加,反射波时间也会延长,也就是说,电缆越长,反射时间越长[12]。着电缆长度的增加,脉冲的相应特性也会发生变化,幅度衰减和脉冲宽度变化如图11-12所示。11和图12清楚地表明脉冲电压的幅度与脉冲宽度和电缆长度成反比[13]。当前的电缆传输环境中,电缆长度大于上述测试模式的电缆长度,因此,高频的衰减也更严重。于长电缆,低带宽测量的系统被选择,以确定所述第一脉冲和第二脉冲,从而允许足够的分辨率来识别signal.On注意的是,整个检测系统的带宽被选中用于电缆。分放电现象的辨别极为重要。论在本文中,由于信号电缆的传播的理论分析,在电缆模型中的局部放电被构造和被观察为电缆长度变化的函数的信号传播的变化。于较短的电缆,信号的高频分量比低频分量更快到达线路终端,信号损失更少,信号失真更少;在较长的电缆中,由于高频信号的到来,当线路终端消失时,信号损失较大,只有低频信号残留,信号失真也很严重。之,电缆中局部放电信号的高频衰减必须与实际情况相结合,以根据适当带宽的选择来弥补这种情况。
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