蜜桃久久影院_国产精品国产福利国产秒拍_国产精品日韩在线播放_中文字幕久久综合

技術文章您的位置:網站首頁 >技術文章 >淺談電力電纜絕緣性能檢測方法

淺談電力電纜絕緣性能檢測方法

更新時間:2019-08-07   點擊次數:2235次

由于交聯聚乙烯電纜絕緣性能好,易于制造和安裝方便,近年得到了迅速的發展。隨著城網改造和農網改造的實施,電力電纜的利用比重也會越來越高,如何維護使用好已有的電力設備,提高供電可靠性就顯得十分必要,電纜的運行狀況直接關系到電力系統的安全運行及供電的可靠性。過去,我國廣泛使用的預防性試驗是采用定期停電進行試驗的方法,屬于離線檢測。然而,隨著電力供應的發展,這種停電試驗的傳統方法已愈來愈不能適應電力生產和供應的實際需要。因此研究電力電纜在線監測技術,可及時對電纜進行合理的維護、檢修及更換,對保證電纜可靠運行具有重要的意義。近年來不少研究者提出了一些新的帶電檢查的測試方法,這些方法對預先發現電纜絕緣的下降狀況很有作用。

1電力電纜性能不帶電檢測方法

隨著城市建設的發展,電力電纜在城網供電中所占的份量也越來越重,在一些城市的市區逐步取代架空輸電線路;同時隨著電纜數量的增多及運行時間的延長,電纜的故障也越來越頻繁。由于電纜線路的隱蔽性、個別運行單位的運行資料不完善以及測試設備的局限性等原因,使電纜故障的查找非常困難[1]。電力電纜故障按性質可分為串聯(斷線)故障及并聯(短路)故障兩種,后者按絕緣外是否有金屬護套或屏蔽可分為主絕緣故障(外有金屬屏蔽),外皮(外護套)故障(無金屬屏蔽)的故障。主絕緣故障根據測試方法不同,按故障點的絕緣電阻Rf大小可分為①金屬性短路(低阻)故障,其中Rf不同儀器及方法選擇各不同,一般Rf<10 Z0(Z0為電纜波阻抗);②高阻故障;③間歇(閃絡)故障三種。三者之間沒有的界限,主要由現場試驗方法區分,與設備的容量及內阻有關。近十年來我國城市電網大量采用XLPE電力電纜,根據電纜的故障,國內外有各種不同的測試方法。

1.1電橋法及低壓脈沖反射法

20世紀70年代前,世界上廣泛使用電橋法及低壓脈沖反射法進行電力電纜故障測試,兩者對低阻故障很準確,但對高阻故障不適用,故常常結合燃燒降阻(燒穿)法,即加大電流將故障處燒穿使其絕緣電阻降低以達到可以使用電橋法或低壓脈沖法測量的目的。燒穿方法對電纜主絕緣有不良影響,現已很少使用。

1.2高壓直流閃測法和沖擊閃測法

分別測試間歇故障及高阻故障,兩者都均可分為電流閃測法和電壓閃測法,取樣參數不同,各有優缺點。電壓取樣法可測率高,波形清晰易判,盲區比電流法少一倍,但接線復雜,分壓過大時對人及儀器有危險。電流取樣法正好相反,接線簡單,但波形干擾大,不易判別盲區大。兩種方法目前是國產高阻故障測試儀的主流方法,主要有西安四方、山東科匯、武漢高壓所等產品。高壓電流、電壓閃測法基本上解決了電纜高阻故障問題,在我國電力部門應用十分廣泛,且應用十分豐富經驗,但儀器有盲區,且波形有時不夠明顯,靠人為判斷,有時未能成功,儀器的精度及誤差相對較大。

1.3二次脈沖法

這是二十世紀90年代出現的測試技術,因為低壓脈沖準確易用,結合高壓發生器發射沖擊閃絡技術,在故障點起弧的瞬間通過內部裝置觸發發射一低壓脈沖,此脈沖在故障點閃絡處(電弧的電阻值很低)發生短路反射,并將波形記憶在儀器中,電弧熄滅后,重新發一正常的低壓測量脈沖到電纜中,此低壓脈沖在故障處(高阻)沒有擊穿產生通路,直接到達電纜末端,并在電纜末端發生開路反射,將兩次低壓脈沖波形進行對比,非常容易判斷故障點(擊穿點)位置。儀器可自動匹配,自動判斷計算出故障點距離。二次脈沖法的出現,使得電纜高阻故障測試變得十分簡單,成為*測試方法。

對于二次脈沖法,無論是奧地利的Baur公司,還是德國Seba公司的產品原理是一樣的,只是在實現上有差異:前者強調起弧與觸發脈沖配合,由內部通信裝置對chong擊電流進行阻尼,同時也增加了沖擊電流的沖擊寬度來實現;而后者則采用專門穩弧儀,強調延長電弧時間,保證低壓脈沖在起弧期間到達。這種方法與國內生產高壓電流或電壓法測試儀相比具有以下優點:

①一體化設計,結構緊湊(compact),只要接入電源,接好地線,連接被測電纜即可進行各種測試方法的操作,接線簡單,切換容易,安全可靠。

②自動化程度高,實現自動匹配、自動保護、自動判斷、自動計算,并可以進行打印或將圖形存入軟盤,在計算機進行數據分析。③無盲區問題:考慮到儀器本身的饋線以及外接的高壓電纜引線長度,因此進行儀器調試時,引入“tm”測試,首先測試每種方法中的脈沖波經過儀器到達引線末端所經歷的時間“tm”值,并輸入記憶的系統中;測試電纜時,儀器會自動將原點(起點)定在該方法的“tm”時刻處,因“tm”為定值與波速度選擇無關,無論波速度選多少,同一種方法中脈沖在儀器本身及引線所經歷的時間“tm”是不變的;所測波形中tm時刻點即為所測電纜的始端,因此測量時沒有盲區的概念。④精度高:采用Baur公司IRG300回波儀采樣頻率已達200 MHz,以波速為=160 m/μs計算,度可達0.4 m。由于這套儀器的自動化程度高、,操作簡單,克服了電流、電壓沖擊法的不足,有效解決了高阻故障測試的困難,只要波速度選擇正確,測量結果非常準確。

2電力電纜絕緣性能帶電檢測的方法[2-4]

現在,國內外廣泛開展帶電檢測方法的研究,提出了多種方法。實際的運行過程中發現,大部分電力電纜故障是由電纜絕緣發生劣化引起的。引起這種電纜發生劣化的原因較多(有電劣化、熱劣化、化學劣化、機械劣化甚至鼠蟲害引起的劣化等),但主要仍是電劣化。其主要劣化形態為:①局部放電電劣化;②電樹枝劣化;③水樹枝劣化。研究表明33 kV以下的固體絕緣電纜中,引起絕緣劣化的主要是水樹枝劣化。但無論哪種劣化都可能造成絕緣電阻的下降,泄漏電流的增加及介質損耗tgδ變大等現象。使得在工作電壓下交流損失電流變大,使得流過絕緣的電流中所含的直流分量增大。因此,可以通過對電纜絕緣的在線監測來測定劣化信號,判定電纜絕緣是否能繼續運行。電纜絕緣的劣化信號一般來說極其微小,如因樹枝狀劣化產生的直流分量電流為n*,大的也只不過為μ*。因此,國外在對高分子絕緣材料劣化的基礎物理過程進行大量研究的基礎上,針對劣化信號,研究并采取了相應的監測措施。電纜絕緣在線監測的方法有很多種,如直流電流法,直流電壓迭加法,交流電壓迭加法,低頻交流迭加法等等。

2.1直流電流法

電纜在交流電壓作用下,若發生水樹枝劣化,則電流中含有直流成分,且樹枝劣化長度與直流分量電流存在一定關系,故研究采用直流電流分量監測法。但由于直流分量電流極小(一般為n*),因此容易受到雜散電流的干擾。且在電纜端部表面泄露電阻因脹污或因雨而下降時,測量誤差很大,故此必須要清拭端部且要在天氣晴好時測量,所以這種方法的使用受到很大的限制。

2.2直流電壓迭加法

針對電纜中水樹枝長度與絕緣電阻的關系,研究了直流電壓迭加法。直流電壓迭加法因散雜電流的變化或端部表面泄露電阻變低而產生較大的測量誤差。且直流電壓是經中性點接地的電壓互感器旋加于電纜的,若互感器中長期流過直流電源會發生磁飽和現象而產生零序電壓,可能使變電所內繼電器誤動作。

2.3低頻交流迭加法

針對電纜中水樹枝長度與絕緣電阻的關系,研究了低頻交流迭加法。低頻交流迭加法是一種較好的方法,所監測的交流損失電流在原理上隨著劣化的發展而變大的。但在使用中應認真確認電纜端部的工作狀態,例如為調整端部電場分布而裝有應力環時,即使電纜絕緣良好,交流損失電流也較大,那么僅根據在線監測的信號,就可能作出”絕緣不良”的誤判斷。

2.4交流電壓迭加法

交流電壓迭加法的測量原理是:在電纜的屏蔽層上迭加101 Hz(即2倍工頻+1Hz)的交流電壓,監測樹枝劣化而產生1Hz的劣化信號。由于樹枝劣化的電纜上迭加工頻+約1 Hz電壓時,被測的劣化信號大,可采用這種方法檢測出1 Hz的劣化信號的強弱來判斷電纜劣化的程度。這種監測方法的優點是:①可從電纜接地線處迭加電壓,測定簡單方便,不僅可作為在線監測,也可作帶電監測,用一套設備監測多條電纜;②因迭加電壓檢測的是已知劣化信號,即1 Hz信號,故檢測精度高,抗干擾能力強;③受鎧裝絕緣電阻及端部污損等因素影響較小。

3結論

通過以上的分析比較,我們可以發現在不帶電檢測方法中,二次脈沖法是一種比較好的方法,在帶電檢測的方法中,交流電壓迭加法是目前比較好的一種方法。雖然帶電檢測的方法還不很成熟,比如對絕緣劣化程度的判斷等方面,還需要做大量的研究工作,但是這是電力電纜檢測的一種發展方向。




蜜桃久久影院_国产精品国产福利国产秒拍_国产精品日韩在线播放_中文字幕久久综合
久久精品综合一区| 日韩欧美亚洲精品| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 蜜桃视频成人在线观看| 久久久久久久久久久91| 性色av香蕉一区二区| 国产乱人伦精品一区二区三区| 日韩视频亚洲视频| 日韩视频免费在线播放| 69久久夜色精品国产69| 国产精品免费看一区二区三区| 日本精品视频在线播放| 国产精品18毛片一区二区| 在线视频亚洲自拍| 成人a视频在线观看| 中文字幕av导航| 国产裸体写真av一区二区| 欧美麻豆久久久久久中文| 国产一区精品在线| 精品福利影视| 国产精品永久免费在线| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 国产欧亚日韩视频| 中文字幕成人一区| 99久久免费观看| 中文字幕成人一区| 国产精品91一区| 日韩美女视频中文字幕| 日韩中文字幕网址| 国产精品香蕉视屏| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 国产精品第12页| 蜜桃av噜噜一区二区三| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 欧美极品日韩| 国产精品精品视频一区二区三区 | 午夜精品99久久免费| 91精品一区二区三区四区| 午夜精品99久久免费| 久久99精品久久久久久秒播放器| 欧美综合在线观看视频| 国产精品视频精品视频| 免费观看美女裸体网站| 欧美激情一级二级| 91国自产精品中文字幕亚洲| 日本一区二区在线视频| 国产精品无码一本二本三本色| 精品一区国产| 色综合久久悠悠| 91免费欧美精品| 日韩视频在线免费看| 国产精品青青草| 成人免费视频91| 日韩精品久久久| 国产精品久久久久久影视| 国产一区二区三区色淫影院 | 欧美成年人视频| 131美女爱做视频| 欧美精品一区二区三区在线四季| 国产999在线| 777精品视频| 欧美亚洲另类制服自拍| 九色成人免费视频| 国产富婆一区二区三区| 国内精品国产三级国产在线专| 中文字幕一区二区三区有限公司| 久久99精品久久久久子伦| 国产一区二区视频在线观看| 日韩av不卡在线播放| 不卡毛片在线看| 国产黑人绿帽在线第一区| 精品一区久久久| 日韩av不卡电影| 九九久久国产精品| 日韩在线免费观看视频| 国产视频一区二区不卡| 日本手机在线视频| 精品国产乱码久久久久久蜜柚| 7777奇米亚洲综合久久| 免费久久99精品国产自| 日本在线精品视频| 久久6精品影院| 精品国产一区二区三区久久狼黑人| 成人亚洲综合色就1024| 黄色91av| 日韩欧美精品在线不卡| 亚洲综合在线做性| 日韩在线www| 97伦理在线四区| 亚洲欧洲三级| 福利精品视频| 亚洲欧美日韩不卡一区二区三区| 国产精品高清免费在线观看| 一区二区三区四区视频在线观看| 欧日韩不卡在线视频| www.xxxx精品| 精品一区二区三区自拍图片区| 国产成人在线一区二区| 国产欧美一区二区在线播放| 国产精品入口福利| 欧美国产激情视频| 日韩欧美亚洲区| 亚洲精品一区二| 精品国产一区二区三区日日嗨| 色吧影院999| 国产精品自拍偷拍| 国产日韩三区| 国产欧美婷婷中文| 国产欧美综合精品一区二区| 国产一级不卡视频| 国产欧美综合一区| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷| 久久久国产精华液999999| 色99中文字幕| 久久九九免费视频| 国产精国产精品| 国产视色精品亚洲一区二区| 亚洲最大av在线| 久热这里只精品99re8久| 欧美日韩精品中文字幕一区二区| www.av蜜桃| 久久成人一区二区| 国产美女精品免费电影| 亚洲字幕在线观看| 日韩精品一区二区三区不卡| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 日本不卡视频在线播放| 国产精品久久久久久网站| 国产精品三级在线| 免费av一区二区| 亚洲熟妇av日韩熟妇在线| 日本午夜激情视频| 男人天堂手机在线视频| 久久亚洲春色中文字幕| 欧美日韩第二页| 97久久国产精品| 日本一区二区三区四区高清视频| 亚洲在线欧美| 黄色网zhan| 91成人在线视频观看| 91国产在线免费观看| 久久久久久久久久久网站| 欧美区二区三区| 日韩精品久久久毛片一区二区| 成人免费在线小视频| 国产精品视频公开费视频| 亚洲欧洲免费无码| 日本一级黄视频| 在线精品日韩| 久久中文字幕视频| 九色91国产| 国产成人综合亚洲| 久久久99久久精品女同性| 国产精品久久久久免费a∨| 精品国偷自产在线| 91成人免费观看网站| 国产精品69久久久久| 北条麻妃久久精品| 国产精品三区在线| 国产成人精品综合久久久| 国产成人亚洲综合91精品| 亚洲色成人www永久在线观看 | 久久久久久久少妇| 国产成人av在线播放| 日韩avxxx| 91久久精品久久国产性色也91| 久久福利视频导航| 黄色大片中文字幕| 美女av一区二区| 国产欧美一区二区三区久久| 欧美精品一二区| 成人av男人的天堂| 美女av一区二区三区| 国产99午夜精品一区二区三区| 亚洲欧洲中文| 欧美黄色免费影院| 99热成人精品热久久66| 国产精品对白一区二区三区| 九九精品在线播放| 日本不卡视频在线播放| 国产美女搞久久| 高清一区二区三区视频| 国产精品成人品| 日本不卡高字幕在线2019| 国产视频一区二区三区四区 | 国产精品视频自在线| 国产精品久久不能| 亚洲v日韩v欧美v综合| 极品粉嫩国产18尤物| 欧美一级电影久久| 欧美高清中文字幕| 久久伦理网站| 亚洲一区二区三区乱码| 国产高清www| 日韩在线视频线视频免费网站| 久久久久久欧美| 久久九九亚洲综合 | 亚洲乱码一区二区三区三上悠亚| 一本久久a久久精品vr综合| 午夜精品99久久免费|