110kV及以上交联聚乙烯电力电缆故障探寻检测技术的探讨与实践
本文关键词:110kV及以上交联聚乙烯电力电缆故障探寻检测技术的探讨与实践
【摘要】:现代电力系统正逐步向超高压、长距离、大容量发展。城市电网高电压、大断面、长电缆的使用,使电力电缆获得了较大的发展。但随着高压电缆长度的快速增长和运行年限的不断增长,一旦地下电缆绝缘故障,如果不能迅速找出确切的故障位置,及时排除故障、恢复供电,往往会对人们的生产生活造成巨大的经济损失。因此,如何迅速准确地找到电缆故障点以尽快恢复供电、减少停电损失,成为电缆运行部门日益关注的问题。本文以宁波地区电缆的应用情况为背景,对电缆故障探寻检测技术进行详细介绍。首先论文简要概述宁波地区电缆线路的基本情况,总结交联聚乙烯电缆故障的类型、分类情况,对交联聚乙烯电缆的特点进行详细的说明。其次本文分析研究利用脉冲信号进行电缆故障测量应用问题,全面阐述当前110kV及以上交联聚乙烯电缆故障测试的主流方法,主要包括低压脉冲法、多次脉冲法和电桥法,对各种测量方法进行详细的说明,并对各种测量方法的原理、使用注意情况进行分析,可以用来指导日常电缆线路维护中的电缆故障测量,提高班组技术人员的故障测试专业水平。同时可以用来指导工区进行一些电缆故障检测设备的采购和应用。论文最后根据实际工作经验详细介绍了电力电缆故障的诊断步骤,包括确定性质、粗测距离、探测路径和精确定点等过程,给出了输电电缆运行过程中故障探寻的最佳方法,同时结合本人在班组实际电缆故障测量中的具体应用,详细介绍电缆故障测量程序及测量情况。从低压脉冲法的试验到使用三次脉冲法对故障进行距离确定,并通过精确定点仪进行精确定位,论文研究结果验证了三次脉冲法在实际工作中的有效性。
【关键词】:高压电缆 故障探寻 检测原理 交联聚乙烯
【学位授予单位】:华北电力大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM75
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第1章 绪论10-13
- 1.1 研究背景及意义10-11
- 1.2 国内外研究现状11-12
- 1.3 本文主要内容12-13
- 第2章 交联聚乙烯电力电缆简介13-17
- 2.1 交联聚乙烯电缆结构及特点13-14
- 2.2 宁波地区交联聚乙烯电缆敷设及使用概况14-15
- 2.3 不同种类电缆v/2脉冲传输速率15-16
- 2.4 本章小结16-17
- 第3章 电缆故障产生的原因及分类17-21
- 3.1 电缆发生故障的原因分析17-19
- 3.1.1 机械损伤17
- 3.1.2 出厂或施工质量问题17-18
- 3.1.3 电缆过热18
- 3.1.4 绝缘受潮18
- 3.1.5 绝缘老化18-19
- 3.1.6 过电压19
- 3.1.7 直流耐压试验19
- 3.1.8 宁波地区电缆故障原因分析19
- 3.2 电力电缆故障类型19-20
- 3.2.1 低电阻接地或短路故障19-20
- 3.2.2 高电阻接地20
- 3.2.3 开路故障20
- 3.2.4 闪络故障20
- 3.3 本章小结20-21
- 第4章 电力电缆故障的测试方法介绍21-47
- 4.1 脉冲反射法(TIME DOMAIN REFLECTOR,TDR)22-24
- 4.2 多次脉冲法(MULTIPLE IMPULSE METHOD,MIM)24-27
- 4.2.1 二次脉冲法(Second Impulse Method,SIM)24-25
- 4.2.2 多次脉冲法(Multiple Impulse Method,MIM)25-27
- 4.3 脉冲电流法(IMPULSE CURRENT METHOD,ICM)27-29
- 4.4 衰减法(DECAY METHOD)29-31
- 4.5 差分脉冲电流法(DIFFERENTIAL IMPULSE CURRENT METHOD)31-32
- 4.6 电桥法(BRIDGE METHOD)32-35
- 4.6.1 惠斯登电桥(Wheatstone Circuit)原理33
- 4.6.2 默里(Murray)测量电路33-34
- 4.6.3 格拉泽(Glaser)测量电路34-35
- 4.6.4 默里(Murray)法-和格拉泽(Glaser)法的测量程序35
- 4.7 烧穿技术35-36
- 4.8 电缆路径追踪36-39
- 4.8.1 音频信号的耦合36-37
- 4.8.2 信号检测37-39
- 4.9 电缆故障定点39-44
- 4.9.1 声学故障定位39-41
- 4.9.2 电缆的低阻故障定点41-44
- 4.10 电缆识别44-46
- 4.11 本章小结46-47
- 第5章 电力电缆故障的诊断步骤及实例分析47-54
- 5.1 电力电缆故障的诊断步骤47-48
- 5.1.1 确定性质47
- 5.1.2 初测距离47-48
- 5.1.3 探测路径48
- 5.1.4 精确定点48
- 5.2 电缆故障定位程序48-49
- 5.3 电缆分析和绝缘试验49
- 5.4 输电电缆故障探寻检测实例分析49-53
- 5.4.1 判断故障区域50
- 5.4.2 初测故障位置50-51
- 5.4.3 精确定点51-52
- 5.4.4 电缆识别52
- 5.4.5 其他地区三次脉冲法的应用52-53
- 5.5 本章小结53-54
- 第6章 结论与展望54-56
- 6.1 结论54-55
- 6.2 展望55-56
- 参考文献56-60
- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果60-61
- 致谢61-62
- 作者简介62
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,本文编号:808367
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