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振蕩波電纜局放檢測和定位技術(shù)基本原理研究-文庫吧

2025-07-21 06:16 本頁面


【正文】 能夠及時發(fā)現(xiàn)和定位潛伏性局部放電缺陷且不會對電纜造成傷害,可以大大提高供電可靠性。 振蕩波電源技術(shù) 電力電纜由于其電容量大,很難在現(xiàn)場進行工頻電壓下的局部放電檢測。過去充油電纜采用直流試驗,可以大大降低電源的要求。但對XLPE電力電纜,由于其絕緣電阻較高,且交流和直流下電壓分布差別較大,直流耐壓試驗后,在XLPE電纜中,特別是電纜缺陷處會殘留大量空間電荷,電纜投運后,這些空間電荷常造成電纜的絕緣擊穿事故[2]。采用超低頻()電源進行試驗,要求試驗時間長,電纜絕緣損傷較大,可引發(fā)電纜中的新的缺陷[3]。 振蕩波電壓是近年來國內(nèi)外研究較多的一種用于 XLPE 電力電纜局部放電檢測和定位的電源。該電源與交流電源等效性好,作用時間短、操作方便、易于攜帶,可有效檢測XLPE電力電纜中的各種缺陷,且試驗不會對電纜造成傷害[4]。 OWTS振蕩波電纜局部放電檢測和定位裝置如圖1所示。檢測時可以靈活施加0—28kV的直流電壓,合上半導(dǎo)體開關(guān)后,被試電纜與電感產(chǎn)生阻尼振蕩。 μF—2μF。 圖1 OWTS振蕩波電纜局部放電檢測和定位裝置 2抗干擾技術(shù) 由于電纜的電容量大(近181。F 級),局部放電要求嚴(yán)(幾pC),而電力電纜局部放電測量中不可避免的存在著環(huán)境噪聲和外部干擾,局部放電信號往往湮沒于這些噪聲和干擾中,使測量變得非常困難,抗干擾手段的提高顯得尤為重要。這些干擾按其時域和頻域特征的不同,可分為窄帶干擾、脈沖型干擾和背景噪聲三類。由于干擾強弱、頻域特性的不同,抗干擾技術(shù)要有一定的針對性[6]。 (1) 對于窄帶干擾,由于其頻域特征與局部放電信號的頻域特征有較大差異,而且頻帶十分窄,故大多采用頻域濾波的方法進行抑制。 (2) 對于脈沖型干擾,由于它和局部放電信號非常相似,從單個波形上很難將它們區(qū)分開來。目前主要采取時延鑒別法進行鑒別。時延鑒別法是利用外來
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