各規(guī)格·各型號(hào)電纜
熱銷(xiāo)價(jià)低 售后保障
庫(kù)存充足
全國(guó)24小時(shí)響應(yīng)
國(guó)標(biāo)品質(zhì)
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1000多個(gè)規(guī)格
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支持定制
規(guī)格齊全
MCP礦用采煤機(jī)電纜
采煤機(jī)電纜
MHYVP礦用通信電纜
礦用通信電纜
MYPTJ高壓礦用橡套電纜
礦用橡套電纜
MYPTJ礦用金屬屏蔽橡套電纜
屏蔽橡套電纜
礦用鎧裝屏蔽電纜
鎧裝屏蔽電纜
屏蔽控制電纜
屏蔽控制電纜
MCPT采煤機(jī)屏蔽電纜
屏蔽電纜
MYP橡套電纜
MYP橡套電纜
品質(zhì)決定未來(lái)
高純度銅
安全環(huán)保
抗壓性強(qiáng)
壽命更長(zhǎng)
介紹電力電纜局部放電引起的電荷傳感技術(shù),介紹電纜局部放電波形的特點(diǎn),PD信號(hào)檢測(cè)原理和定位PD的基本方法電纜。此基礎(chǔ)上,給出了現(xiàn)場(chǎng)變電站電纜檢測(cè)應(yīng)用的一個(gè)例子。力電纜局部放電相位檢測(cè)定位簡(jiǎn)介電氣設(shè)備維護(hù)技術(shù)的發(fā)展可分為三個(gè)階段,即故障排除,定期維護(hù)和維護(hù)狀態(tài)。條件維護(hù)是一種基于可靠性的檢查,逐步取代以前的定期預(yù)防性維護(hù),
礦用電纜并包括根據(jù)設(shè)備狀況執(zhí)行的預(yù)防性操作。

態(tài)審查通過(guò)測(cè)量設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù)來(lái)識(shí)別現(xiàn)有或潛在的退化跡象,并且可以在不停止設(shè)備的情況下進(jìn)行評(píng)估以驗(yàn)證其狀態(tài)。種策略不需要定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行大修,從而提高了維護(hù)的相關(guān)性和有效性,有助于解決問(wèn)題,有效延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。理地降低操作和維護(hù)設(shè)備的成本。前,電涌放電器的電流和電阻電流檢測(cè)技術(shù),電容器件的介電損耗和容量檢測(cè)技術(shù),變壓器體油中溶解的氣體,局部放電監(jiān)測(cè)技術(shù)和傳輸線的紅外檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用相對(duì)廣泛。著電力電纜在城市網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的廣泛使用,對(duì)改進(jìn)電力電纜檢測(cè)方法的需求日益增長(zhǎng),特別是對(duì)于實(shí)時(shí)檢測(cè)。力電纜的局部放電檢測(cè)目前,局部放電檢測(cè)被認(rèn)為是診斷絕緣的最有效方法。于實(shí)時(shí)掃描應(yīng)用尤其如此,其中許多設(shè)備目前缺乏有效的檢測(cè)方法并且導(dǎo)致頻繁的事故,尤其是對(duì)于電力電纜。
年來(lái),電纜已廣泛應(yīng)用于城市建設(shè)中,但其對(duì)絕緣狀態(tài)的檢測(cè)缺乏有效手段。內(nèi)外對(duì)電纜局部放電的檢測(cè)進(jìn)行了大量研究,取得了良好的效果。在電力電纜中發(fā)生局部放電時(shí),產(chǎn)生的脈沖是單極脈沖并且上升時(shí)間短。
且脈沖寬度也很窄。沖在結(jié)果位置的兩側(cè)傳播,當(dāng)它通過(guò)電纜時(shí)衰減并變亮,然后增加到測(cè)量點(diǎn),增加脈沖寬度并減小其幅度。常,在測(cè)量期間可以檢測(cè)到更好的脈沖波形。保留了許多與源信號(hào)相同的特性。果上升時(shí)間和脈沖寬度處于電纜的局部放電脈沖的通常范圍內(nèi),則脈沖可以被認(rèn)為是電纜的局部放電。常,電纜局部放電的上升時(shí)間在幾十納秒和幾微秒之間,并且脈沖寬度小于10微秒。

沖的上升時(shí)間和脈沖寬度取決于電纜末端脈沖的波形。還取決于檢測(cè)電路。于檢測(cè)電路的不確定性,上升時(shí)間和脈沖寬度也被修改,例如當(dāng)它包含高電感時(shí)。沖的上升時(shí)間很慢,寬度也增加。而,在沖動(dòng)開(kāi)始時(shí),上升時(shí)間是一個(gè)有價(jià)值的特征。

了使用高頻電流傳感器(HFCT)檢測(cè)電壓下的局部放電,檢測(cè)電路通常具有寬帶寬(> 20MHz)。種簡(jiǎn)單的方法總能獲得滿(mǎn)意的測(cè)量結(jié)果。電纜的局部放電方法檢測(cè)到部分電纜放電時(shí),如果可以定位局部放電電源,則將大大提高局部放電支架的測(cè)量效率。廣泛使用的位置源定位方法是時(shí)域反射計(jì)(TDR)。般的方法是在電纜的一端安裝一個(gè)脈沖檢測(cè)裝置,利用局部放電脈沖的反射原理在電纜中傳播,檢查條件和時(shí)差。同的脈沖穿過(guò)電纜并通過(guò)脈沖識(shí)別方法確定PD。的位置。

TDR方法的基本原理如圖1所示。地信號(hào)耦合裝置安裝在電纜的近端,阻抗可以通過(guò)脈沖電流方法檢測(cè)。者高頻電流傳感器等檢測(cè)放電脈沖信號(hào)。在電纜線中發(fā)生絕緣故障時(shí),所產(chǎn)生的局部放電脈沖形成兩個(gè)幅度相等的信號(hào),并在電纜線內(nèi)沿相反方向傳播。過(guò)分析兩個(gè)信號(hào)的到達(dá)時(shí)間(直接沖擊到近A脈沖和遠(yuǎn)B反射脈沖)之間的延遲差異,結(jié)合諸如電纜中脈沖傳播速度的參數(shù),可以估計(jì)出現(xiàn)局部放電脈沖。置類(lèi)似地,在電力電纜的實(shí)時(shí)感測(cè)期間,可以在傳感器上檢測(cè)類(lèi)似的突發(fā)信號(hào),并且PD源的特定位置可以由突發(fā)信號(hào)的方向確定。場(chǎng)部分電纜放電檢測(cè)一臺(tái)設(shè)備使用PDS-Gl500局部放電檢測(cè)系統(tǒng)檢查變電站,并成功發(fā)現(xiàn)了幾種潛在的電纜放電故障。面給出變電站現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試電纜的一個(gè)例子。變電站檢查過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)變電站電纜層的地線有明顯的放電信號(hào)。過(guò)延時(shí)對(duì)比試驗(yàn),確定放電來(lái)自其中一根編號(hào)為358l的電纜。圖2所示,同步測(cè)試電纜A,B和C的兩相的波形。圖1中可以看出,電纜的三相可以檢測(cè)到明顯的放電脈沖:交流相信號(hào)具有相同的極性,振幅基本相同.B相信號(hào)的極性與其他兩相相反并且信號(hào)的幅度接近另一個(gè)。個(gè)階段兩次,表明PD信號(hào)出現(xiàn)在B相電纜設(shè)備上。論狀態(tài)維護(hù)是設(shè)備維護(hù)的發(fā)展方向,電線檢測(cè)是主要手段。合PDs-G1500局部放電檢測(cè)系統(tǒng),本文介紹了視線部分電纜放電檢測(cè)方法,該方法使用簡(jiǎn)單,在實(shí)際應(yīng)用中具有很大的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
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