添加微信快速咨询
咨询获优惠
13831622291
返回上一页

[电缆]配电网绝缘状态在线监测分析

各规格·各型号电缆

热销价低 售后保障

厂家热卖
低于同行价格
库存充足
全国24小时响应
国标品质
耐拉抗拽稳定性好
厂家热卖 品质保障 专业专注
用心服务好每一位客户
数十种系列产品
1000多个规格
多芯可选
支持定制
规格齐全
MCP矿用采煤机电缆
采煤机电缆
p1
MHYVP矿用通信电缆
矿用通信电缆
p2
MYPTJ高压矿用橡套电缆
矿用橡套电缆
p3
MYPTJ矿用金属屏蔽橡套电缆
屏蔽橡套电缆
p4
矿用铠装屏蔽电缆
铠装屏蔽电缆
p5
屏蔽控制电缆
屏蔽控制电缆
p6
MCPT采煤机屏蔽电缆
屏蔽电缆
p7
MYP橡套电缆
MYP橡套电缆
p8
品质决定未来
高纯度铜
p1
安全环保
p2
抗压性强
p1
寿命更长
p2
  本文主要分析了我国配电网配电线路监测的现状,根据目前的监测过程,线路隔离参数存在较大误差,实测信号非常弱,并且容易受到外部电磁干扰。者提出了一种通过现场记录单相接地故障信息数据或通过人工单相接地测试来记录电缆绝缘参数的方法。种方法不需要增加信号功能,并且测得的变化非常重要:在提取调制技术的基频信号的基础上,频带为0的切比雪夫低通滤波器窄跃迁一起用于获得故障信号。
  效去除非周期分量和谐波分量不需要在线估计噪声参数或精确计算每个馈线的接地参数。验结果表明,接地电阻,故障距离和故障相的初始相角不会显着影响测量结果,从而可以在线监测地球状态。不同的接地模式下隔离启动。
  多工业采矿电源都使用电缆供电,并且线路运行的环境非常恶劣,很容易引起接地故障。此,由电缆线路的隔离引起的单相接地故障将对公司的生产安全构成极大的风险。甚至威胁到人们的生命。前,几个分支机构的分销网络尚未开发出更现实的方法。此,使用绝缘监测方法非常重要。前有两种方法可以测量配电网络隔离参数,例如在线监视和离线监视,但是,在离线监视过程中,经常需要中断监视。供并执行测试和定期维护工作。

配电网绝缘状态在线监测分析_no.217

  
  将产生很大的影响,并造成巨大的经济损失。线监测方法是最近几年提出的:它可以实时评估与每个分支机构隔离有关的故障和其他问题,并在有效实施网络安全性的同时确保网络安全运行。离警报功能。流分量法,直流叠加法等对于低于35 kV的电压水平,很难使用上述方法进行在线监视,并且许多方法仍在理论研究中。中性点通过消弧线圈接地的系统中,一旦在网络的电源分支中发生单相接地故障(将分支编号设置为1),零序电压将出现在整个系统中。中有一个由三个分支组成的配电网络,三个分支的相对容量相同,并且由分布参数C1,C2和C3表示,并且绝缘电阻相同。
  们分别由r1,r2和r3表示。旦一条线上发生单相接地故障(以N1分支的A相为例),我将使用戴维宁的等效值并计算总系统零序阻抗到地球。于无故障线路,在单相接地故障期间获得的零序零点电压和相应的零序电流可用于确定每个无故障分支的绝缘电阻和接地容量。于有故障的分支同极电流互感器无法监视该分支的同极电流,电缆因此无法通过点检测计算获得该分支的隔离参数。了获得N1故障线路的隔离参数,作者还必须在另一条线路上进行单相接地测试,或者等待下一条非N1线路发生单相接地故障,并施加电压。气门的零阶和无缺陷肢体的零点。后在上面的计算公式中考虑顺序电流,以便在第二个实验中获得非故障分支的隔离参数,包括第二个实验的分支N1的隔离参数。认值的最后一行,作者将获得传出行的所有隔离参数。过去经常使用的DFT采样方法中,为了避免频谱泄漏,通常需要同时进行采样,但是获得的相位存在很大的误差。文采用基于调制技术的基频提取方法,介绍了窄带切比雪夫低通滤波器,本文收集的信号对应于零序电压的稳态信号。障后电流。
  此,作者可以找到基本频率幅度A1,并且相位等于基本频率信号,该信号提取每条线的同极性电压和零序电压。此,可以准确计算出相应线路的接地隔离参数。试电压:在绝缘电阻测试过程中施加的直流电压不应过高,否则会发生绝缘内部放电,从而影响测试的准确性并损坏绝缘。不应太弱,否则会影响测试的灵敏度和准确性。于35 kV及以下的电缆,最小电压通常不小于100 V,最大电压不大于3000V。此,应进行绝缘电阻测试。耐压测试后进行。分钟的读数可确保大部分非电流消失,并且测试持续时间是统一的,从而使读数可重复且可比,并提高了测试效率。面,我将对单相接地进行手动测试。统的这一部分由隔离变压器代替,中性点由消弧线圈接地,有三个模拟的起动点,其长度如下:10、12和14公里。对地分布参数由集中参数代替:变压器一次测量380 V,第二次测量660 V,Labview采集板记录四个检测点的电磁传感器发出的信号每个频率-功率周期使用128点。公里模块的同极参数是模块的连接图,示例以6 km的长度为例(如果您必须延长线路长度,只需在线路末端连接更多模块即可。第一个测试模拟距离N2和变压器之间的距离为10 km,闭合角为90°。
  第二次测试中,N3和变压器接地8 km,闭合角为90°,通过两次接地电阻测量获得绝缘,参数误差小于1%,接地电容误差略高,这主要是由于这就是为什么作者重新定义了LP滤波器的带宽,使其更窄,以减少测量误差或选择灵敏度更高的电流互感器的原因。N2和N3具有单极接地故障散列在变压器的10 km位置,计算出故障距离和闭合角。同一示例中,仅扩展了接地电阻。可以看到通过增加接地电阻测得的绝缘参数误差略高,但该误差在实验上可接受的值范围内,因此接地电阻不要改变。据示例1的原理,初始阶段的闭合角和故障阶段的接地电阻与第一个示例中的相同,但第一个实验模拟N2和距离为变压器地面变为8公里。N3与变压器之间的接地距离为12 km。者发现,故障距离延长后测得的误差也增加了,电缆但仍在实验允许的误差,可以看出用该方法测量了测量结果。受接地电阻,故障距离和初始破坏角这三个因素的影响,本文通过实验研究证明了单相接地实验的稳态测量方法记录方法适用于各种中性点接地方式,并具有接地准确的优点。测量值,相对较高的检测信号以及该方案的易于实现。后,它为监视电缆绝缘开辟了新思路。得继续研发。

配电网绝缘状态在线监测分析_no.149

  
  本文转载自
  电缆 https://www.haoluoyi.com

猜您兴趣

Copyright © 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 版权所有

首页首页
QQQQ
电话咨询