本文主要介绍了实时监测技术在高压电缆接地电流中的应用,ZR重点分析了其在高压电缆安全中的重要作用,并提出了新的思路。时地电流监测设备的创新,并尝试这样做提供有效且可实现的建议。实际应用中,电缆交联聚乙烯电缆广泛用于配电网和传输线。们具有许多优点,地埋例如:更方便的安装,更好的耐热性和简单的施工技术,从而迅速取代了原来的油纸绝缘电缆已经成为电源的重要组成部分。主要的城市网络。架空线相比,ZRXLPE电缆的铺设更加隐蔽,并且难以发现工作条件和问题。了填补电缆空白,本文通过动手研究来研究实时电缆状态监视技术。

正常情况下,电缆XLPE电缆的标称寿命约为20年,地埋但由于敷设电缆的环境通常在地下或电缆沟中,因此会严重影响电缆的使用寿命。

使用合理的高压电力电缆实时监测系统来实现对电缆状况的实时监测,可以大大减少停电次数,ZR并实现维护电缆状况。实际应用中,电缆大多数110 kV和110 kV以上的电缆为单芯电缆,高压而大多数35 kV以下及以下的电缆为三芯电缆。单芯电缆的接地方式主要包括交叉互连接地,ZR单极接地和两端接地。芯电缆接地方法主要采用两端接地方法。于上述电缆,电容的任何变化都会导致接地电流的增加。通过收集和分析当前参数,电缆可以实现对电缆工作状态的实时监控,可以有效地防止电气事故的发生。相电缆的导体和金属屏蔽层之间的等效电路如图1所示。果电缆是湿的或旧的,高压分布参数C将会变大,这将导致电阻R减小,ZR从而地线的电容电流对分布参数更敏感。果电缆的绝缘层损坏或多点接地,则会产生循环电流,导致金属护套发热,电缆从而加速电缆的老化并影响使用寿命。此,通过监视电缆接地线,高压ZR可以获得电缆外套的所有信息。

以看出,在所有监测高压电缆的方法中,监测接地电流是最基本的方法。

统的实时监测方法包括损耗因子法,局部放电法,电缆温度分布测量法,实时介电损耗监测等。些方法基本上基于电流监控。经济的角度来看,当前的局部放电方法和温度分布测量方法对实时监控系统有更高的要求,成本更高,并且对于建筑和维护投资。于固体材料,降解过程是不可逆的过程。降级过程中,流经电缆主绝缘层的电容性电流将逐渐增加,电缆这将增加接地电流。速降解试验也证明了这一结论。测试还证明了地线电流正在增加,并且交流击穿电压是相关的。过实时接地电流监控,可以排除一些与降级信息不相关的信号,并从接地线电流中提取信息,该信息涵盖了传感器的电容性电流变化。缆绝缘性能下降,局部放电信号和泄漏电流变化等评估绝缘的劣化。地埋监测接地电流的方法已经成熟,在设置实时接地电流监测装置时,ZR通常在中间连接处安装一个高精度电流互感器。缆和两个端子,并使用该电流。
压器执行采样,并将收集到的信息输入到分析设备中进行分析。缆使用方法和接地方法的不同会导致接地电流在故障或老化后具有不同的特性,因此迫切需要开发一系列新型的实时分析设备。电缆可以使用一些更成熟的无线网络传输技术来开发智能分析系统设备和相关软件的无线传输功能,地埋从而可以将电缆的故障信息会及时发送到操作员的智能手机终端,无法再分配操作员。限于对电缆运行状况的空间监视,ZR他们还可以使用手机随时观察实时和历史电缆数据。
文分析了电缆运行中的地电流,总结并比较了各种实时电缆监控系统的应用,然后为专业人员提供了相关信息,以便他们可以对该方法进行更深入的研究。时接地电流检测。

电缆本文为实时接地电流监测装置的创新提供了新思路,地埋有利于高压电缆实时接地电流监测技术的研究。
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