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NH-YJV3*150 1*70耐火電力電纜

描述:

隨著信號采集技術,抗干擾技術和濾波技術的不斷發展,電力電纜局部放電的在線監測越來越完善。實際應用中,YJV它將逐漸適應各種復雜環境,從而確保電力電纜線的安全。手術中起......

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  隨著信號采集技術,抗干擾技術和濾波技術的不斷發展,電力電纜局部放電的在線監測越來越完善。實際應用中,YJV它將逐漸適應各種復雜環境,從而確保電力電纜線的安全。手術中起著越來越重要的作用。著電纜在城市電網中得到廣泛使用,電纜電纜絕緣問題變得越來越重要。于電纜通常鋪設在管道溝槽或隧道中,因此,迄今為止,尚無一種好的技術來捕獲運行中電纜的絕緣狀態。
  YJV在線電纜線路監視的大部分是監視電纜的溫度。據統計,大多數電纜故障是由于機械損壞和施工過程中絕緣處理不當造成的,電纜例如空隙,裂縫,濕氣或制造過程中的損壞。纜的局部放電最能反映電纜絕緣的特性。行中的電纜始終連接到其他電氣設備(例如變壓器,GIS,開關,電壓互感器,架空線等)。些設備也會產生局部放電。纜的部分放電信號必須被放電或干擾其他設備。分是關鍵問題。于上述問題,我們需要從研究電纜的局部放電機理入手,電纜找出其放電傳播的物理過程,并以此為基礎,找到可以有效地區分內部放電的檢測技術。纜不受外部干擾。的是模擬電纜運行中的實際情況,使用局部放電傳感器檢測電纜內部放電的傳輸和外部干擾,了解規律和傳播特性并查找一個可以準確區分內部放電和外部干擾的可行解決方案。XLPE電力電纜運行過程中,局部放電脈沖的寬度在1納秒至10納秒之間,電纜含義是:局部放電脈沖信號具有瞬態特性,電纜特別是以電纜為支撐進行傳輸。頻脈沖信號的衰減將逐漸增加。在XLPE電力電纜的端子處,很難使用監視系統來收集局部放電信號,或者所收集的信號會產生嚴重的失真,從而導致測量結果和輸出信號的嚴重誤差。響后續的相關工作。本文的分析中,寬帶局部放電傳感器方法被應用于非常高頻段的局部放電監測工作。電纜由于XLPE電源線局部放電的現象,經常發生在附件周圍,或者局部放電傳感器應安裝在相應的位置并接地。可以減少傳輸過程中的信號損耗,提高了XLPE電力電纜局部放電監測的準確性。于傳感器,它是經過特殊設計的,電力即高頻Rogowski線圈型放電傳感器,因此安裝在XLPE電源電纜中,可以準確收集放電信號并采用電磁耦合原理。以精確地提取和分析XLPE電力電纜的局部放電特性。Rogowski線圈性能的影響,在XLPE電力電纜放電功率監控的情況下,NH它不會與產品電連接,因此具有不會產生飽和和飽和的優點。構簡單,電力可有效抑制外界噪聲。用于XLPE電力電纜放電監測。本文的分析中,電力鎳鋅鐵氧體材料用作傳感器線圈的主要材料,其電阻率對高頻電流的影響很小,非常適合用于1 MHz至300 MHz的高頻電纜[1]。XLPE電力電纜在線監測技術的設計中,NH根據上述內容繪制了等效電路圖。且基于此,NH由于局部放電傳感器線圈屬于環的形狀,因此R1是內環的半徑,電力R2是外環的半徑。電力傳感器的Rogowski線圈的橫截面為矩形,面積用S表示,N是線圈的匝數,NHl是閉環磁路的長度,M和Ls是線圈的互感和自感,w表示功的角頻率。過以上分析,電力可以得出傳感器的幅頻特性,傳感器的頻帶和上限頻率的公式。過以上分析,可以在理論條件下準確計算出傳感器的相關參數。如:當線圈匝數為39且線圈直徑為1 mm時,相關參數為:(1)線圈Ls自感的計算值為0.435 mH,NH測量值為0.409 mH; (2)線圈的互感M的計算值為0.11mH,計算值為0.010mH; (3)等效電阻的計算值為0.032Ω,電力測量值為0.040Ω。了優化XLPE電力電纜的在線監測技術,可以在其中安裝局部放電信號放大器,并可以使用接地技術來確保放大器信號電流,它可以在內部循環以減少傳輸過程中的信號損失。樣可以提高在線監測結果的準確性,避免信號失真現象,YJV即信號放大器的實際增益為41 dB,這樣3 dB的帶寬可以達到70 dB,電纜可以更好地滿足XLPE電力電纜的相關在線監測要求。
  外,利用相關的理論知識來優化識別和數據處理系統的設計可以消除外部噪聲,優化局部放電信號的提取并合理地判斷電纜的實際運行狀況。XLPE電源。于分形維數變化和局部放電脈沖信號的頻譜,可以通過分形維數定律對信號進行識別和提取,YJV從而可以在線監測技術的靈敏度。
  行改進,YJV以達到減少干擾的最終目的。本文的相關分析中,以XLPE 35kV電力電纜為例,電力并使用VHF局部放電傳感器的電磁耦合來監視在線放電問題,以實現有針對性的后續分析丟棄有價值的數據庫。以將局部放電傳感器安裝在產品型號XLPE電力電纜的中間位置,在連接同軸電纜的過程中,標準為50Ω。
  于這種方法,YJV可以避免在電氣操作過程中高頻信號反射并形成駐波的現象[2]。體來說,局部放電傳感器的帶寬在10 kHz至28 MHz之間,而信號收集器的3 dB借貸實際上是70 MHz。些數據已在上面提到。RPS是一種基于分形維數變化和脈沖信號相似性的特殊設計的數據識別和處理系統。加的電場會刺激XLPE電力電纜中的絕緣故障,并產生局部放電信號,但是如果進行數學處理,則可以改善其特性的證據。果XLPE電力電纜的絕緣故障位于高電位位置,則局部放電脈沖信號將主要在180度至270度的相位或0度至90度的相位產生。這兩個階段中,脈沖信號之間的差異沒有明顯的特征,電力并且它們之間的正放電和負放電的數量也具有很強的相似性。實際測量交聯聚乙烯電力電纜的局部放電后,局部放電信號頻譜與計算結果的比較表明,外部噪聲信號相對較小,主要集中在兩個峰值位置,NH即24MHz和32MHz。

NH-YJV3*150 1*70耐火電力電纜_no.245

  用高頻寬帶電瓷耦合測試,可以在XLPE電力電纜的VHF信號部分范圍內執行局部放電信號監視。人員應選擇合適的位置,合理安裝傳感器,并減少基于此方法的信號傳輸過程中的損耗。基于這種在線監測技術的方法,中心頻率為20MHz的高頻局部放電信號的特征量和波形也可以被完全準確地采集。為數據分析提供了寶貴的條件,主要是由于在線信號監測技術的靈敏度高達1pC,可以滿足XLPE電力電纜局部放電的相關要求,并確保結果的準確性。論:總之,XLPE電力電纜在運行過程中會出現局部放電,電纜這會影響其運行的穩定性。了解決這個問題,有必要發揮局部放電譜的作用,以實現交聯聚乙烯電力電纜的在線監測。此基礎上,可以提高監測結果的準確性,為相關治理工作提供基準,并保證XLPE電力電纜的安全運行。電纜結合文本分析,可以根據局部放電譜分析XLPE電力電纜的在線監測結果。
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