- •Часть 2. Эксплуатация кабельных линий электропередачи
- •Лекция № 9 (2.5)
- •Определение мест повреждения на кабельных линиях электропередачи.
- •По дисциплине «Эксплуатация линий электропередачи»
- •Современные методы определения мест повреждений на кабельных линиях электропередачи
- •Классификация методов
- •Современные методы локализации повреждений:
- •Метод колебательного разряда
- •1.4. Определение мест повреждений в момент горения электрической дуги в месте повреждения
- •1.4.1. Импульсно-дуговой метод (arm)
- •1.4.2. Метод кратковременной стабилизации электрической дуги
- •1.4.3. Токо-импульсный метод ice
- •1.4.4. Метод импульсного тока (icm)
- •1.4.5. Метод затухающего сигнала.
- •1.5. Импульсно – радиационный метод
- •1.6. Акустический метод
- •1.7. Индукционный метод
- •1.8.1. Теоретические положения индукционного метода
- •1.8.2. Определение трассы кабеля
- •1.8.3.Определение глубины залегания кабеля
- •1.8.4. Определение замыкание между жилами
- •1.8.5. Определение однофазных замыканий
- •1.8.6. Метод поиска однофазных замыканий при присоединении генератора к оболочке и целой жиле
- •1.8.7. Индукционно – коммутационный метод
- •1.8.8. Индукционно-акустический метод
- •2.5.2. Приборы, аппаратура и оборудование этл для определения мест повреждения на клэп
- •2.5.2.1. Передвижные электротехнические лаборатории (этл) Электротехническая лаборатория мэк-2
- •2.5.2.2. Аппаратура и приборы для дистанционных методов измерения расстояния до места повреждения кабеля Рефлектометр импульсный ри-407 usb
- •Рефлектометр для силовых кабельных линий tdr-109
- •Рефлектометр рейс-205 (рис. ):
- •Генераторы высоковольтные Генератор дуговых разрядов adg-200
- •Генератор поисковый гп-24 «Акустик»
- •2.5.2.3. Приборы и аппаратура для определения мест повреждения кабелей топографическими (абсолютными) методами
- •Приемник акустический па-1000а
- •Комплект поисковый кп-500к
- •Трассодефектоискатель тди-05м-3 (приёмник).
- •Установка Syscompact 3000
- •2.5.2.4. Генераторы звуковых частот Генератор звуковой частоты гзч-2500
- •2.5.3. Особенности определения мест повреждения и испытательная аппаратура для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
- •2.5.3.1. Контактный и импульсно-контактный метод
- •2.5.2.8. Точное определение места повреждения оболочки
- •Метод постоянного тока
- •Нахождение воронки потенциалов
- •Метод звуковой частоты
- •2.5.3.4.Аппаратура для испытания и контроля целостности оболочки кабелей спэ Прибор контроля оболочки спэ-кабелей пко-10
- •Прибор ппз-80 для предварительной и точной локализации повреждений оболочки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
- •Система локализации мест повреждения Shirla
- •Прибор для испытания и измерения оболочки кабеля mmg-1.
- •Прибор для определения мест повреждений оболочки ts-vm
- •Контрольные вопросы к лекции № 9
- •2. Современные методы определения мест повреждений на кабельных линиях электропередачи.
- •4. Особенности определения мест повреждения на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Современные методы локализации повреждений:
Измерения при помощи импульсного рефлектометра;
«ARM» – Метод световой дуги (измерительный импульс до 65 В);
«ARM Plus» – Метод световой дуги (измерительный импульс до 1500 В);
Decay Plus (метод световой дуги, воспламенение повреждения от источника постоянного тока, (измерительный импульс до 1500 В);
«ARM Lichtbogenbrennen» – Прожиг световой дугой – с 20 кВ;
«DECAY bis» – Метод развязки по напряжению;
«ICE» – Токо-импульсный метод;
методы, основанные на сравнении электрических параметров (активное сопротивление, емкость, фаза напряжения) поврежденной и не поврежденной жил кабеля до и после места повреждения разделяются на метод моста постоянного тока и метод моста переменного тока (емкостной);
методы, основанные на фиксации изменения электромагнитного поля поврежденной КЛЭП над поверхностью земли при подключении к линии источника напряжения: индукционный; индукционно – коммутационный; накладной рамки;
методы, основанные на фиксации акустических колебании почвы над местом повреждения кабельной ЛЭП, вызванных разрядами в месте повреждения создаваемых специальным ГВИ разделяют на акустический и индукционно-акустический;
методы, основанные на фиксации токов растекания в грунте над местом повреждения кабельной ЛЭП: контактный и импульсно-контактный;
метод, основанный на создании искусственной неоднородности в месте повреждения.
Методы, основанные на фиксации акустических колебаний почвы над местом повреждения кабеля, по признакам одновременной фиксации акустических колебаний и электромагнитного поля, создаваемого током, протекающим в месте разряда или же только акустических колебаний, разделяют на акустический и индукционно-акустический.
Контактный, импульсно-контактный и метод фиксации полярности тока растекания основаны на фиксации токов растекания в грунте над местом повреждения кабельной ЛЭП.
Создание искусственной неоднородности реализуется в импульсно-радиационном методе. Это перспективный метод, находящихся в стадии разработки и внедрения.
Импульсный метод определения мест повреждений в кабельных ЛЭП
Принцип метода импульсной рефлектометрии основан на измерении времени между моментом посылки в линию зондирующего импульса и моментом возвращения отраженного импульса от места повреждения линии с их воспроизведением на экране ЭЛТ или дисплея (рис. 1).
|
|
Рисунок 1– Изображение зондирующего и отраженных импульсов на экране
Электрические свойства кабельных линий характеризуются первичными параметрами линии: сопротивлением токопроводящих жил R, индуктивностью L, емкостью С, проводимостью изоляции G и вторичными параметрами: волновым сопротивлением и коэффициентом распространения
Волновое сопротивление характеризует сопротивление, которое встречает волна напряжения при распространении вдоль кабельной линии определяется конструкцией кабеля, используемыми материалами и частотой тока.
Непостоянство величины волнового сопротивления по длине кабеля принято называть неравномерностью волнового сопротивления линии. Непостоянство волнового сопротивления в кабельной ЛЭП, вызванное муфтами, обрывы, короткие замыкания, принято называть неоднородностью волнового сопротивления линии.
При импульсном методе поиска отказов в кабельной линии в исследуемую линию посылаются короткие видеоимпульсы и наблюдаются на экране искателя величины временного смещения между посланными в линию импульсами и импульсами, отраженными от неоднородностей волнового сопротивления.
При известной и постоянной скорости распространения импульса V расстояние Lx до точки отражения определяется однозначно по времени t пробега импульсом пути от места посылки в линию до точки отражения и обратно.
Таким образом, полярность отраженного сигнала может быть использована для определения характера неоднородности волнового сопротивления линии, т.е. обрыва или короткого замыкания.
С достаточной для практики точностью скорость распространения измерена и принята равной 160 м/мкс для КЛЭП 6-35 кВ с бумажно-масляной изоляцией, 200 м/мкс для кабелей СПЭ и 295 м/мкс для ВЛЭП 35-400 кВ. В каждом импульсном измерителе вводится коэффициент укорочения Ку, который соответствует той или иной марке кабеля в зависимости от материала изоляции и, следовательно, скорости распространения импульса.
В настоящее время широко применяются импульсные измерители типа P5-13, РЕЙС-205, РЕЙС-305, РИ-307, РИ-407, TDR-109,РИФ-7 отечественного производства и измерители типа KABELLUX 2000, KABELLUX 3E, Telefleks M, Telefleks T 30E, Minifleks Plus, CAF-delta, Easyflex, CAF alpha зарубежного производства (38, 39, 41, 42, 43, 44).
