电力电缆是电力系统的重要组成部分,是连接电网的链路和桥梁之一。着整个自动站的不断发展,电力电缆的使用也在逐年增加。2014年4月,22万东站完全自动化并投入使用。110千伏和35千伏电缆全部由电缆代替,这意味着电力电缆的运行必须是长期的,连续的,安全的,稳定的和经济的。线监测和诊断电缆绝缘故障对于确保可靠的电力供应至关重要。此,迫切需要搜索能够监控电缆隔离条件,准确检测电缆故障并准确定位,规划停电,提高可靠性的在线设备。物和显着减少人力和物质消耗。力电缆,在线监测,提高电源可靠性变电站与住宅生活和公司生产的电力有关,电力电缆必须定期维修。核需要执行许多步骤,以便以最少的工作和最低的成本实现快速检测。今,电力电缆检测更多的是寻找一种新的检测方法,可以使用集成的在线监测系统快速有效地检测其是否处于正常运行状态。种在线监控方法可以显着减少员工的存在。前,所有电力电缆都需要专职人员来测试每个变电站,但这种方法需要大量人员并且耗费大量时间。以在不经过不同变电站的维护路线的情况下监控所有变电站的电缆的操作,这自然减少了人员的数量并且显着提高了人员的工作效率。
集成在线监测系统从国外进口,可以检测电缆在工作电压下的绝缘状态,分析检测结果并在监测界面上实时反映。时,系统还可以连续进行自动检测。据大量数据和数值模拟分析的标准,可以确定绝缘状态的变化趋势,可以从变化趋势中找到危险,并且可以从检测结果全面评估电缆的运行状态。利用通讯技术实时报告在役人员的维护和操作,
矿用电缆即在事故发生前进行规划和维修,避免延误事故和损失不必要的经济Wiener Electric最近开发的集成在线电力电缆监控系统基于行波方法在线诊断电缆故障,符合行业中低电流系统的现状。内配电网络和大量实验室模拟模型后得到设计参数。Jinlihang,在胜利油田,它进行了测试。
前,系统运行稳定,成功防止了电缆接地故障,距离测量成功,这基本上是系统的设计目标。下描述该技术。系统的主要部件和技术特点电力电缆的故障培训机制和过程。果不监控条件,电源线很容易失效。水轴老化是XLPE电缆在运行过程中失效的主要原因。缺陷,微孔和绝缘湿度的前提下,由于微孔水平的电场缺陷或变形,水的分支在工作电压下触发,并且增长水的分支相对较慢,但随着水的分支,水的分支的增长,尖端的电场将更加集中,并且局部电场的高强度最终将导致产生在水支点处的电支路,导致电缆的瞬时电弧的形成,电缆绝缘的下降及其可能由电弧的积累引起的破坏。测瞬态电弧特性和识别方法,实现故障报警目标。变电站中,电线和电缆故障通常分为可恢复和不可恢复的缺陷,缺陷通常是可恢复的。是,随着可恢复故障数量的增加,它变得不可逆转。不可恢复的故障一样,通常需要维修特殊维护人员。常的监控系统也用于监控电缆,但很少会导致故障。文档中讨论的集成在线监测系统具有高速数据采集技术,用于捕获和记录可恢复的地面瞬态故障,以及数字识别方法。效地确定其特性,同时研究这种缺陷最终会损坏电缆的次数。立电缆故障警报标准,并通过运行中电缆的实时监控和数据分析来执行故障警报功能。障定位和算法系统通过建立通过电缆获得的瞬态接地故障数据,可以将故障数据检索到地,可以建立电缆故障分析模型和误差技术。波遥测和自动电缆算法。

故障警告的同时,通过自动行波遥测算法指示距故障点的距离。择故障线。集成在线监测系统不仅可以提醒故障的位置和特征,还可以通过数据分析分析故障电缆。

使有突然行为引起的电缆故障(如雷击,字符损坏等),系统也可以指示相对清晰的故障线路,使工作人员能够快速找到有问题的线路。发报警,速度最快。着时间的推移控制故障,以尽量减少事故的影响。统的组成。系统包括在线监测传感器,监测设备,后台软件和通信。线警告和遥测设备是一个“即插即用”系统,由主控制单元(CPU板)和高速数据采集单元(DAU)组成。据功能划分,该设备包括以下基本元素:中央处理单元,高速数据采集单元,I / O接口单元,人机界面,模拟信号输入和电源。台软件和实时分析系统。台使用运行Windows XP的管理软件,内置监控电缆的名称,波形的速度,电缆长度,历史数据等信息。域网用于与监控单元通信,并且可以进行单元的参数设置。机界面很好,
矿用电缆远程服务通过卓越的通信实现。
系统既可以作为管理员使用,也可以分析现场故障报警和遥测信息,可以建立无线网络通信,并可以向相关人员发送短信报警信息。论对于配电网的低电流接地系统,故障电流较低,电弧不稳定。
态信息方法并不理想。障电流中的瞬态分量远大于稳定分量。使相电压为零,故障也会有明显的瞬态过程。果,基于行波信号的方法的可靠性和灵敏度高。UHF数据采集渐进和瞬态波信号的特征分量的基础上,证实存在交联电缆的“可恢复缺陷”。根据对此类故障累积的判断,预测电缆绝缘的损坏程度,总结出实现电缆故障报警的可靠准则,达到维修的目的。家由于“可恢复故障”电缆的瞬态行波信号的特征分量的幅度高,因此可以通过分析由数据获取设备获取的波形来确认波形。UHF并在发现故障后比较故障距离。线监测系统可以在永久性电缆故障之前定位故障。设备的设计具有每公里0.7米的遥测精度。系统获得的胜利油田供电电缆的“可恢复缺陷”数据是世界上第一个在运行电缆上获得的瞬态行波信息,用于分析故障距离,为这项技术的发展奠定了基础。实的基础。应用过程中,系统能够获得人为损坏的波形触发波形,正确反映单相接地后的连续故障点电弧并且可以在接地报警过程中准确地指示接地线环路。离电缆接地故障的距离允许维修人员快速消除它并确保系统的安全性和稳定性。

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