便携式电缆局部放电现象会降低电缆的绝缘效果,容易造成电源绝缘失效。
关人员有必要负责管理局部放电。携式电缆。

此基础上,本文从便携式电缆的局部放电检测方法开始,开发了便携式电缆放电检测系统,以协助受影响人员进行局部放电管理工作。携式电缆;局部放电;检测系统电力系统中的便携式电缆具有以下优点:施工过程响应快,运行维护实际管理等,是输配电网络建设的理想选择。量。而,在实际的便携式电缆应用中,经常发生便携式电缆的绝缘故障事故,影响能量传输和分配网络的正常操作。携式电缆绝缘失效的主要原因是便携式电缆的局部定位。
携式电缆绝缘失效事故便携式电缆局部放电检测方法,电力公司技术人员必须采用合理的便携式电缆局部放电检测方法快速检测放电问题便携式电缆的安装和确保便携式电缆的安全和稳定操作。常,便携式电缆的局部放电检测方法包括超声波方法,高频电流方法和超高频方法。测原理如下:首先,当电缆部分放电时,超声波方法将出现在20kHz以上。声波技术人员可以使用超声波传感器收集局部放电产生的超声波,以准确检测局部放电现象,但在便携式电缆的隔离环境中,超声波的衰减更为重要。

此检测范围相对较窄。次,高频电流法在电缆中发生局部放电现象时产生脉冲电流信号,技术人员可以通过高频电流传感器的应用收集局部放电产生的高频电流。

在实际应用中,传感器信号的采集会受到电磁干扰的影响。三,超高频方法,当电缆发生局部放电现象时,局部脉冲电流将急剧增加,产生超高频GHz电磁波,技术人员将能够通过传感器。高频电磁波。用中,检测局部放电现象,这种方法的检测灵敏度比较高,而且抗干扰性更强,这是一种应用广泛的局部放电检测方法。[1]便携式部分电缆放电检测系统的开发检测系统的功能原理便携式部分电缆放电检测系统主要包括三部分:传感器,信号采集模块,处理模块信号和便携式主机。
确保信号的有效传输,作者在检测系统中定义了四个信号采集通道,
矿用电缆传感器通过四个采集通道完成相关参数的采集,参数信号为首先传输到预处理模块进行滤波和放大处理;转移到主板进行再处理,从采集板上的两个采集通道中选择信号,执行模数转换处理,最后将处理后的信号发送到便携式主机,完成放电检测部分。上述检测系统中,技术人员可以使用设备的外部开关来调整采集通道信号检测方法,并选择两种检测方法同时进行局部放电检测,以改善采集通道信号的检测。测系统的准确性。了保证现场检查的顺利进行,作者将信号采集模块和处理模块设置在主壳体内,并将传感器和便携式主机放置在壳体内,检测系统的易用性,同时确保准确的信号检测。测系统的设备首先是传感器。本文开发的检测系统中,传感器主要负责采集三种检测方法所需的信号,即超声波信号,高频电流信号和超高频信号,以及根据信号的不同特性设计相应的采集方案。中,超声波信号传感器选择压电超声波接收器,将装置的探头放置在便携式电缆的位置附近,完成信号的采集;高频电流信号传感器选用夹头结构集电极,以及器件的地线和便携式电缆信号可以通过连接采集,UHF信号传感器选用矩形微带天线和通过连接设备和便携式电缆的连接器来收集信号。信号处理模块。
文开发的检测系统的信号处理模块主要包括预处理单元和主板两部分,预处理单元主要负责过滤,检测和放大收集的信号并提供信号转换条件。节主要以UHF信号预处理单元为例,分析其硬件设置,主要通过无源带通滤波器进行信号滤波,通过芯片电路AD8318进行信号检测,实现通过放大器放大信号。信号处理模块中,主板主要负责调整子单元的工作电压,从而确保有效的信号处理。板的主要硬件是ADG1434芯片。要说明的是,在设计信号处理模块时,需要注意信号干扰的影响,作者将信号处理模块的线路定义为差分线路,可有效提高信号传输的可靠性和抗干扰性。信号采集模块。

号采集模块的主要硬件是NI USB-5133采集卡,可将模拟信号转换为数字信号。种采集卡具有高采样率的优点,这使得可以保证信号采集的完整性和精确性并保证局部放电的检测。本文开发的检测系统中,采集卡主要连接到主板的输出端口和系统机箱的USB,完成模拟信号到数字信号的传输。
用USB电缆完成捕获卡和便携式主机之间的数字信号传输。查系统软件安装的检查系统必须向电气公司的技术人员提供局部放电检测结果,并且必须在软件安装的设计过程中显示结果。

本文开发的检测系统中,
矿用电缆显示界面主要包括图形显示,信息显示和工具栏三种功能,以及两种操作模式。先,连续采样模式,其中检测系统根据原始信号显示时域波形,技术人员可以直接观察信号内容;其次,实时诊断模式,其中检测系统定期分析放电信号数据并自动生成信号签名和诊断报告。中,信号特征图可以反映放电信号能量的相位,幅度和分布,为技术人员提供参考。[2]结论总之,检测局部放电的方法相对较多,电力公司可以在检测系统中引入多种检测方法,以提高检测的准确性。该文件的分析表明,电力公司需要在检测系统的开发过程中明确检测系统的检测要求,结合系统的工作原理,使其合理地改进检测系统的性能。
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