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MCP礦用采煤機電纜
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MYPTJ高壓礦用橡套電纜
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MYPTJ礦用金屬屏蔽橡套電纜
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屏蔽控制電纜
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高純度銅
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核心詞:
MY 分支 橡 套 電纜 廠家 隨著電壓等級的不斷提高和電力系統中電力電纜使用的增多,電纜線路運行狀態的監測就顯得越來越重要。而電纜線路的運行維護存在著檢修安裝人員數量不足以及檢修工程量大的問題,電力電纜的狀態監測亟需技術支持,以實時得到電纜的運行狀態來得出相應的運行維護策略。電纜運行狀態監測的重要參數是導體溫度,這也是決定電纜壽命和載流量的重要依據。此,快速、準確確定電纜溫度分布具有重要意義。目前電纜測溫技術主要有無線測溫、紅外、光纖光纜、線性測溫電纜,其中紅外分為紅外線性溫度測試儀、紅外熱成像儀。紅外線溫度測試儀與紅外熱成像儀技術均需要人為的使用儀器到現場測量電纜某一局部的溫度分布,成本高需要大量人力、且不能實時監測。
1、MY預分支橡套電纜廠家批發:只有在光纜敷設好后才能使用 光纖光纜測溫技術對于目前已經敷設的電纜來說價格較高,且只能使用在被測電纜敷設完好的情況下,電纜斷裂或故障起火導致光纖斷裂后,則該線路無法繼續監測。線性測溫電纜所檢測的溫度是區域性的,無法確定是電纜哪個部位出現問題,且需要較多的通訊電纜。
2、MY預分支橡套電纜廠家批發:無線絕緣技術以其良好的靈活性和抗干擾性得到了人們的認可 無線測溫技術具有良好的絕緣性和抗電磁干擾的性能,機動性強,靈活性好因此實用性較強,正在逐漸被認可使用。LoRa全稱是"LongRang",是基于擴頻技術的,在1GHz以下的超長距離低功耗的數據傳輸技術。其工作在非授權頻段,利于組建私有網絡,不需額外付費。傳輸速率較低,
礦用電纜一般為0.3~50kb/s,這有利于延長電池壽命。信號穿透能力強,且采用Chirp擴頻調制,具有很好的抗干擾性能與長距離傳輸性能,地面上的傳輸距離超過15km被廣泛應用于軍事和航天通信。LoRaWAN網絡服務器采用速率自適應方案來控制服務器與終端的通信。
3、MY預分支橡套電纜廠家批發:Lora技術的這些特點使其特別適合低成本大規模物聯網部署 LoRa技術的這些特點使得其特別適用于低成本大規模的物聯網部署。目前,已在世界56個國家開始試點或部署。因此,將該技術應用于電纜無線測溫將會使得檢測系統更先進、更簡單。本文提出一種基于LoRa技術的電纜無線連續測溫的方法,該方法總結并利用了電纜以往的運行管理經驗,通過傳感器實時監測電纜接頭、電纜本體的溫度,進而判斷電纜的運行狀況,在大數據的基礎上建立基于不同數學模型的預測報警體系,及時發現問題,降低經濟損失。基于LoRa的電纜無線連續測溫系統的設計如圖1所示。本系統由以下幾部分組成:第一部分,終端節點。這部分由溫度傳感器與LoRa終端模塊組成。主要完成測量電纜表面溫度以及將溫度數據上傳、以及接受任意時刻測量溫度下行命令的作用。
4、MY預分支橡套電纜廠家批發:溫度傳感器采用tsys01 其中,溫度傳感器選用TSYS01,LoRa終端模塊中射頻模塊選用SX1276,MCU模塊選用STM32L073模塊。第二部分為LoRa網關。LoRa網關需要遵循LoRaWAN協議,并且要有以太網口、WIFI模塊以及4G/3G模塊,以便于按照實際情況,自由選擇網關與網絡服務器或云端服務器之間的通信方式。電纜敷設距離長、范圍廣,因此可以在需要的地方設置小網關,增加系統的靈活性與可靠性。第三部分,網絡服務器或者云端服務器。在這里將電纜溫度信息匯聚以及處理。第四部分,客戶端服務中心。web頁面以及手機APP,以利于監控中心的人員試試了解電纜狀況。
5、MY預分支橡套電纜廠家批發:得到電纜的運行狀態 將電纜的溫度數據進行分析,得出電纜的運行狀態,并且錄入預測模型,預測電纜的運行狀態以達到快速準確反映電纜狀態以及為運行維護提供預測建議的目的。終端節點是系統的基礎單元,負責測量電纜溫度,并且進行預處理后將數據傳輸到網關。本系統的終端節點設計如圖2所示。
6、MY預分支橡套電纜廠家批發:監控系統的主要功能是對傳感器節點數據進行管理 監控系統的主要作用是對傳感器節點數據進行管理,并且給出電纜的狀態分析。同時,監控系統還可以實時查看某一電纜線路的運行狀態,進行遠程實時監測。

在數據經過分析處理后,對電纜狀態進行評價與預測,并且對危險狀態報警,對預警狀態提出警報,讓運維人員可以方便、高效、準確的對電纜進行維護。國家電網運維規程及國際大電網多個專題報告中,針對電纜線路的健康狀況,在進行量化分析時常用1、2、3、4來衡量,國網電纜線路狀態導則中將狀態分為正常、注意、異常和嚴重這四個等級。監控系統依據對傳感器節點采集到的數據的分析,得出電纜運行狀態,并且對電纜運行非正常狀態提出警報,引起運維人員注意。電纜表面溫度無法直接反應電纜的運行狀態,必須知道導體溫度,才可以進行判斷。電力電纜運行中導體的溫度是確定電纜是否達到載流量的依據。根據電纜實時表面溫度結合數學模型,可以判斷電纜是否達到甚至超過載流量,從而得到電纜暫態的數學模型,從而滿足工程與實際需要。本文通過電纜熱路簡化模型推導出電纜表面溫度與導體溫度的關系,依據系統監測到的數據,得出理論計算下電纜導體暫態溫度。本文以110kVXLPE電纜為例,給出簡化的暫態熱路模型,如圖3所示。其中,Qi為電纜各層損耗,Ci為電纜各層熱熱容,Ti為電纜各層溫度,Ri為電纜各層熱阻。其中,T1為導體實時溫度,g為暫態時電纜各層初始溫度,σ為電纜表面溫度。該系統應用了LoRa長距離低功耗的傳輸技術,結合低功耗出數字傳感器設計了監測終端,并且利用LoRa網關以及3G/4G技術與客戶服務端通信從而達到檢測的目的。結合電纜的熱路模型,利用測得的電纜表面溫度得到電纜導體溫度,進而得知電纜的暫態溫度,達到實時監控的目的。
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