交叉互联接地的高压XLPE电缆系统局放检测的仿真研究
交叉互联接地的高压 XLPE电缆系统 局放检测的仿真研究 摘要: 高压 XLPE电缆系统缺陷大多发生在电缆附件部位,因此电缆的局部放电检测集中在电缆附件上。 由于长距离电缆系统通常采用交叉互联的接地方式以减少屏蔽层损耗和降低电缆末端的电压升高,这样 三相系统之间就存在放电信号互扰问题,放电相的脉冲信号就可以在其他相被检测到。本文针对此种电 缆系统局部放电现场检测情况,设计了应用于电缆中间接头的 VHF宽频带电容型传感器,并应用 ATP软件 对具有交叉互联接地方式的 XLPE电缆系统进行仿真研究,掌握了此系统的局部放电信号互扰规律,为局 部放电检测系统应用于现场在线检测提供了理论依据。 关键词: 局部放电;交叉互联;互扰;仿真 1 引言 近年来,随着我国城市电网的不断改造, XLPE 电力电缆作为电力电缆的主流产品已经 广泛应用于输电线路和配电网中。高压 XLPE电缆线路较长时 (大约在
高压单芯电力电缆交叉互联接地系统的缺陷和检测
文章结合高压单芯电力电缆护层交叉互联接地系统的几种典型错误接线方式,用矢量法分析了各种错误接线下电缆金属护套中的感应电压及危害,提出科学的检测方法,快捷有效地排除运行故障。
5-6高压XLPE电缆局放测试系统的应用研究
故障分析与反措 1 高压xlpe电缆线路局放测试系统 应用研究 赵宇 2 刘青 2 高援利 2 周作春 1 李华春 2 张文新 1 陈平 2 (1.北京市电力公司100031;2.北京市电力公司电缆公司100027) 摘要高压电缆尤其是电缆接头局部放电测试技术是大家都非常关注的问题,市场上局部放电 设备比较多,选择一种有效、快捷、便于现场使用的设备非常重要。本文将介绍一种高压电缆局 放测试系统(pdcheck)以及该系统在北京地区的应用。techimp公司的pdcheck实现了放电脉冲 的分离识别诊断技术,通过对信号进行高速宽带采样获取信号完整的时域波形,针对不同放电及 噪声间的差异提取多种信号特征,从而将不同的放电分离开来,对每一类放电进行甄别,推断出 受检设备可能存在的绝缘问题,经实验室测试和现场使用,效果良好。 关键词电缆局部放电pdcheck 0
110kV三相交叉互联电缆的频变模型及局放仿真分析
由于技术上和经济上的优点,交联聚乙烯(cross-linkedpolyethylene,xlpe)电缆在高压和超高压领域的应用越来越多。局部放电检测是判断电缆绝缘状况的有效的方法,交叉互联电缆系统中的局部放电信号存在复杂的互扰问题,给实际带电检测带来很大的困难,有必要分析交叉互联电缆系统中局部放电的传播特性。研究表明,半导电层对局部放电信号的高频分量有着严重的衰减和色散作用,基于blackburn等学者提出的改进型电缆模型的原理,经过适当调整参数,建立了三相交叉互联电缆系统的j-marti频变模型,并对该系统中局部放电的传播特性进行了仿真分析和试验验证。试验结果表明:该模型能够合理地解释局部放电信号在三相交叉互联电缆系统中的传播规律。
高压XLPE电缆接地系统被盗故障分析
随着我国城市建设大规模发展,大截面、高电压等级电缆使用量不断增加。接地线以及接地系统作为降低电缆金属护套中感应电压的重要附属设备,往往会被不法分子偷盗,造成电缆金属护套中感应电压不断增加,从而产生环流、发生腐蚀,直至击穿电缆外绝缘,引起电缆本体短路接地,电缆隧道发生火灾。讨论了悬浮电压的产生原因及其危害性,提出了解决电缆金属护层悬浮电压的相关措施。
110kVXLPE电缆金属护套交叉互联接地探讨
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110kVXLPE电缆金属护套交叉互联接地探讨 (2)
110kVXLPE电缆金属护套交叉互联接地探讨 (2)
4-7主网电缆故障交叉互联系统灭弧接地装置
故障分析与反措 1 主网电缆故障交叉互联系统 灭弧接地装置 杨延滨陈平薛强张铭钱华李华春黄鹤鸣李钢 (北京市电力电缆公司邮编100027) 摘要本文介绍了主网电缆故障交叉互联系统灭弧接地装置的作用和组成,并简要叙述了其设计 基础和依据。对国内城市电缆网交叉互联系统的带电检修有很强的借鉴作用。 关键字交叉互联悬浮电压灭弧接地 0引言 在城市电缆网中时常发生因偷窃、人为损坏等原因破坏电缆交叉互联系统完整性的现象,在特 定情况下甚至产生危及检修人员人身安全的悬浮电压。在实际工作中,往往由于电网运行方式的需 要和客观条件的限制无法及时予以停电检修,针对这一情况,深入分析了悬浮电压产生的内在原因, 并以此为基础开发了一套接地装置,将复杂的问题简单化,借助于单相断路器的灭弧原理运用一系 列的技术手段将电容分压对地放电,达到一个等地电位,从而摆脱了高
附图22电缆交叉互联接地金属护套接地方式图及材料表
附图22电缆交叉互联接地金属护套接地方式图及材料表
交叉互联接线的交联聚乙烯(XLPE)电力电缆绝缘在线监测理论分析
介绍了交叉互联接线的交联聚乙烯(xlpe)电缆运行方式和进行绝缘监测的诊断原理。根据同频率下相量的可结合运算特性,将各交叉节点监测到的电流数据转化为相量值,依据电路连接方式和关系进行运算,直观地得到各段线路的泄漏电流,从而可以判断交叉互联电缆各段的绝缘状况。对交叉互联接线的xlpe电力电缆的一个标准单元展开分析,通过分析交叉互联电缆安装运行情况,计算出其等值电路,并分析监测各处电流相量合成情况;说明利用相量运算分析方法的理论依据,再利用matlab进行仿真实验计算,证实了该方法的实用性及可靠性。
交叉互联箱接地箱
fcd交叉互联箱 zjd接地箱 zjdb接地保护箱 技 术 文 件 长沙电缆附件有限公司 fcd交叉互联箱、zjd接地箱、zjdb接地保护箱 结构特点、主要技术参数 1总则:fcd交叉互联箱、zjd接地箱、zjdb接地保护箱,满足dl508、dl509 及q/bc037的有关技术要求,导体连接金具符合gb14315中的规定。适用于高 压单芯交联电缆接头、终端的直接接地、保护接地、交叉互联保护接地。 1.1fcd交叉互联箱、zjd接地箱、zjdb接地保护箱,箱体采用材料为玻璃钢, 外包1mm厚的不锈钢;箱体内表面均进行绝缘涂层处理,绝缘电阻大;导电部 分采用纯铜板连接,连接板表面进行镀层处理,接触电阻小。 1.2fcd交叉互联箱、zjdb接地保护箱,带护层保护器(又称感应过电压保护器, 以下简称保护器),该保护器采用非线性特性的氧化锌阀片,保护性能优越。 1.3产品
XLPE交联电缆局放测试系统讲义
上海蓝波第九期局放培训班 64 xlpe交联电缆局放测试系统 上海蓝波高电压技术设备有限公司何波 一、概述 随着电缆工业的高速发展,高压xlpe交联电缆已广泛投入城乡电力供 电网络使用,国内具有生产中高压交联电力电缆能力的厂家目前已超过500 家,还有更多的厂家正在积极筹划上马。 中高压交联电缆在供电网路中占有很大的主导成份,各主要供电场合 的用电均通过中高交联电缆来实现,因此,交联电缆质量的好坏,起着关系 国计民生的作用。 为了保证交联电缆的产品质量,国家制定了严格的质量检验标准,其 中,中高压交联电缆的局部放电测试是最重要的一环。 局部放电,是指电缆中局部的,微小的缺陷引起的放电。局部的,是 指例如高压端(导体线芯和内半导体屏蔽),低压端(铜带和外半导体屏蔽) 及绝缘中的局部缺陷,包括各种尖端、毛刺、杂质、气泡、水汽等等。微 小的,是指上述缺陷的体积很小
高压电缆护层交叉互联时的行波故障测距
为研究采用三相护层交叉互联方式的高压电缆线路的行波测距方法,讨论了裸露高压电缆(电缆沟或隧道敷设)的相量参数和模量参数的计算方法。通过分析模量参数的特征,将电缆中的模量分为内模量和外模量,分别计算了直埋电缆和裸露电缆的内、外模量波速,计算表明裸露电缆的外模量波速高于内模量。电缆护层交叉互联时,内、外模量会因行波折反射而相互转化,波速较快的外模量会对内模量波头造成干扰,给裸露电缆的双端行波测距造成影响。理论分析和数值计算表明,采用三相芯线电流之和作为行波测距信号,可有效消除外模量干扰,大大加强内模量波头特征,有利于提高行波测距准确度。
高压交联电缆接地系统的安装工艺
确认护层保护器的型号和规格符合设计要求且试验合格、完好无损;剥除绝缘,压好芯线接线端子:根据绝缘中间接头的结构,剥除绝缘,压好屏蔽线接线端子。(导体压接后,表面要光滑、无毛刺;与绝缘中间接头的接线端子连接);将交叉互联电缆穿入交叉互联箱:剥除绝缘,按要求剥切线芯,表面要光滑、无毛刺,与接线端子连接;根据交叉互联箱内部尺寸,剥除绝缘,去除多余的屏蔽导体,固定屏蔽导体。
高压交联电缆在线局放检测设备的性能探讨
文章介绍了一种高压xlpe电缆在线局放检测设备pdcheck系统,该设备通过对信号进行高速宽带采样获取完整的时域波形,针对不同放电及噪声间的差异提取多种信号特征,对每一类放电进行判断,推断出电缆设备可能存在的绝缘问题,经现场测试和实验室校验,性能符合要求,使用效果良好。
kV单芯电缆交叉互联改造分析
kV单芯电缆交叉互联改造分析
高压电缆接地的问题 (2)
浅谈高压电缆接地的问题 高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别?制作电缆终端 头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块? 35kv高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏 蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大 量的电能,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路 很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。 在制作电缆头时,将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测 电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果 没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地(我们提倡分 开引出后接地)。 为什么高压单
XLPE电缆局放在线检测的研究
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芙蓉变电缆出线交叉互联护套感应电压的分析计算
芙蓉变电缆出线交叉互联护套感应电压的分析计算
芙蓉变电缆出线交叉互联护套感应电压的分析计算
1概述高压电缆线路运行时,在金属护套上产生感应电压,感应电压过高将会击穿绝缘。按国标gb50217—94规定,交流单相电力电缆的金属护层必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,在未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50v,除此情况外,不得大于100v。为
2_3整体复合密封接地箱、交叉互联箱的研制和应用
word格式可编辑 专业知识整理分享 整体复合密封接地箱、交叉互联箱 的研制和应用 王立 1 陈平 1 周作春 1 张文新 1 李华春 1 从光 1 薛强 1 罗彦 2 (1.北京市电力公司100027;2.武汉雷泰电力技术有限公司430070) 摘要介绍了常规型高压电缆接地箱、交叉互联箱在运行中存在的一些问题;介绍了新型整体复 合密封接地箱、交叉互联箱的研制技术原理和特点;通过在北京地区110kv电缆系统上试点安装, 进一步对安装工艺和材料进行了改进和完善,试点运行情况良好。 关键词高压电缆整体复合密封接地箱交叉互联箱 0引言 单芯电缆的导体与金属护套的关系,可以看作一个变压器的初级绕组与次级绕组。当电缆导体 通过交流电流时,其周围产生的一部分磁力线与金属护套交链,使金属护套产生感应电压 [1] 。单芯 电缆金属护套感应电压与导体电流、电缆排列方
保护层交叉换位互联在电力电缆中的应用
介绍了先锋电站升压站主变低压侧6.3kv电缆金属保护层两端接地产生环流,导致电缆发热异常的情况;分析了故障的原因,提出了使用交叉换位互联的措施,供各地同行参考。
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职位:自动控制安全评价师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林