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[電纜價格]二次脈沖法電纜故障定位技術在本鋼的

描述:

根據過去十年的本鋼電廠電纜故障統計數據,大多數電纜故障都是高阻抗故障。測高強度電纜故障尤為重要,傳統的高強度故障查找方法既費時又費力。此,在對現有高阻故障定位方法......

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  根據過去十年的本鋼電廠電纜故障統計數據,大多數電纜故障都是高阻抗故障。測高強度電纜故障尤為重要,傳統的高強度故障查找方法既費時又費力。此,在對現有高阻故障定位方法進行比較的基礎上,我廠采用二脈沖方法改進了高阻缺陷的檢測,并對其進行了改進。大提高了測試的效率和準確性。纜故障的性質;高強度缺陷;電纜缺陷的位置;二次脈沖法中圖分類號:TM773文獻標識碼:A引言電力電纜運行可靠性高,受環境因素影響小,占地面積小。于布局等優點,廣泛應用于大型工礦企業。而,諸如外部損壞,不正確的結構,絕緣老化和過載操作等許多因素導致不可避免的電纜故障。電廠本鋼,其具有35公里的總長度,保持381條電纜,其中大部分覆蓋有鋼,近28公里,并埋在地下埋入部分,隧道和電纜溝。果發生故障,如果無法快速檢測到故障點的確切位置,則故障無法及時恢復,電源將中斷,嚴重影響鋼材的安全生產。

二次脈沖法電纜故障定位技術在本鋼的應用_no.307

  據近十年來發電廠電纜故障性質的統計,預防性測試檢測到的缺陷不少于90%是高阻抗故障,80%的故障是缺陷。阻抗。這個角度來看,大多數電纜故障都是高阻抗故障,高阻抗故障的檢測尤為重要。找高阻故障的傳統方法傳統的電纜故障定位方法,如電阻電橋法和電容電橋法,只允許測試低電阻故障或斷線故障;高壓電橋允許測試高阻抗故障,但不檢測泄漏。缺陷和旁路故障,以及測試期間在高壓下運行的所有測試設備測試的安全條件非常高,無法改善。用該方法由缺陷定位技術二次脈沖之前,我們的設備電纜的維護人員通常使用兩種方法來搜索高阻故障:首先,直流耐壓故障電纜的電壓經歷了繁瑣而費力的“燒傷”過程。高阻抗故障轉換為低阻抗故障,然后使用低阻抗故障測試方法測試故障距離。

二次脈沖法電纜故障定位技術在本鋼的應用_no.109

  而,并非所有高阻抗故障都可以通過“燒穿”轉換為低阻抗故障,并且如果“燒穿”電流過高則容易燃燒并熔化點。缺陷水平處的絕緣,從而形成金屬接地故障并增加糾正缺陷的難度。二種是給電纜故障增加一個高壓,中斷故障點旁路,形成瞬時短路放電,然后沿著電纜路徑收聽放電聲,找到該點。認,但近似線未知,整條線都找不到。遇到隱藏的右側部分時,人耳聽不到聲音,有必要用聲磁法覆蓋整個右側埋藏部分。兩種方法都耗時且費力:有時所有的電纜維護人員都會在幾天甚至一周內找到它,有時為了減少維修時間,只有故障電纜可以切成幾個部分,絕緣被分段和測試。
  換整個部分并重新連接中間密封,這不僅增加了修理成本,而且增加了在增加中間密封的同時使用電纜的風險。有高阻故障定位技術的比較隨著計算機技術和高速數據采集技術的發展,行波電纜缺陷定位技術得到了廣泛的研究。產生了兩種高壓旁路方法和一種雙脈沖方法。錯遙測技術。壓沖擊旁路方法可用于檢測高阻故障,包括泄漏故障和旁路故障。而,高壓沖擊旁路方法的測量波形更復雜,并且由于電纜故障點和中間電纜連接器的位置,波形會受到失真。遠遠不是理想的標準波形,這使測試人員的分析和判斷變得非常復雜。試人員的技術基礎和實踐經驗非常豐富。次脈沖方法的出現大大提高了檢測效率和高強度缺陷的準確性。大大簡化了測量的故障波形,并將復雜的高壓沖擊波形轉換為類似于低壓脈沖方法的短路故障波形,非常簡單解釋。低了操作人員的技術要求和經驗,大大提高了故障判斷的準確性。
  于二次脈沖法在高阻電纜故障定位中的先進實用方法,我廠引入了二次脈沖電纜故障測試儀,并采用二次脈沖法檢測故障。阻抗。第二方法的脈沖的第二個方法是:在高電壓端下,高電阻故障的點被分解而發送低電壓測試脈沖,產生一個回波產生電弧電弧短路點的短路反射和反射回波的極性與發射脈沖的極性相反。故障點短路電弧熄滅時,發出低壓測試脈沖以測量電纜整個長度上的開路波形。前和之后收集的波形顯示在同一屏幕上。

二次脈沖法電纜故障定位技術在本鋼的應用_no.64

  
  長開路波形與發射脈沖具有相同的極性。陷點的反射波形的極性與發送脈沖的極性相反。下波形重疊以找到:默認回波之前的兩個波形被很好地調整(幅度和波形路徑)。缺陷回波的拐點之后的波形顯然是離散的并且不再重疊。始波形與回波拐點之間的距離是故障距離。10月2日,本溪電廠鄭家變電站的賓港變電站接觸電纜受到系統波動的影響,因為只有一根接觸電纜在電路中,有必要盡快找到系統,以確保其安全運行。

二次脈沖法電纜故障定位技術在本鋼的應用_no.87

  
  纜故障點,待機狀態及維修及時恢復。缺陷的電纜是交聯的電纜YJV22-3×240平方毫米,10千伏的電壓,的1700米的總長度,礦用電纜1350微米的安裝高度和350 m.The的地中埋藏3冷收縮中央頭是位于右側埋藏,并在2500V振蕩。手表測量電纜三相的絕緣,并測量C在0Ω時的相對絕緣。用表用于測量100kΩ的故障電阻,這被認為是高電阻故障。纜維修人員首先檢查了空氣部分,未發現任何異常現象。現故障點在直接埋藏部分。據故障的性質,二次故障方法用于測量電纜的故障點。量波形的上半部分對應于整個長度上的開路波形,缺陷點反映回波,可以比較上下波形:在故障點之前正確調整兩個信號形狀,并且缺陷點的反射回波與全長開路波形相反,并且突變是正極性波形增加。

二次脈沖法電纜故障定位技術在本鋼的應用_no.281

  子光標移動到起始波形和回波的拐點,并且從測試結束起750米處測量故障點。旦聲磁方法被細化,土壤層被挖出并且故障點位于測量位置。到故障后,維修人員將隨著時間的推移處理并恢復系統的正常運行。論采用二次脈沖法故障定位技術后,電纜中高阻缺陷的檢測效率和精度明顯提高,節省時間,降低維修成本,以及而不是降低電纜修復后的操作風險。鐵安全生產提供保護。
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