基于整個輸電網GPS行波故障定位:全球定位系統(tǒng)GPS是近年發(fā)展起來的用于通信系統(tǒng)的最新技術。輸電線路行波故障定位具有很高的精度,但需要高速A/D采集、大量數據存儲、復雜的行波波頭辨識,且對發(fā)展性故障、近距離故障的測量處理比較困難。如用專用行波波頭檢測傳感器、高精度的GPS時鐘及存儲行波波頭時刻的高效存取方法,在每個變電站安裝一臺專門設計的行波波頭記錄儀,與調度通信構成輸電網GPS行波測量網絡,則可直接測量故障行波波頭到達各個變電站的準確時刻,由調度進行故障定位。
跨步電壓法:文獻[4]利用脈沖跨步方式對低壓電纜故障進行定向與定位,該方法接線簡單、操作方便,可對直埋電力電纜故障快速定向、精確定點。它是利用電纜沿線的土壤中或地面產生沿電纜走向依次遞減或遞增的“跨步”電壓脈沖,確定故障點的方向和具體位置。因為根據以往的經驗,低壓電力電纜故障,90%以上故障點的電纜護層都是破損的,這樣即可利用在電纜一端施加一個周期的脈沖信號,沿電纜敷設走向快速確定故障點的方向和精確確定故障點的位置。一般土壤情況下,在距離故障點20-30m,就可以指示故障點方向,在水泥或硬化路面條件下,在距離故障點l0m,就可以指示故障點方向。與現有技術比較,利用脈沖跨步方式對低壓電纜故障進行定向與定位的方法的優(yōu)點是:①可以大范圍確定故障點的方向,節(jié)省測試故障的時間;②施加在故障電纜上的中壓脈沖并不要求被試電纜在故障點產生續(xù)弧,并且脈沖寬度僅有幾ms?到幾十ms,因此不會對電纜造成損傷;③所使用的測量設備使用方便、操作簡單,并且直觀;④定位精度高。利用發(fā)光二極管束或指針式表?頭指示故障點的方向和該電壓脈沖的大小,根據儀器上的指示方向,沿電纜探測,即可迅速、精確地找到故障點。?
?。ǘ╇娎|故障定點的新方法?
高頻感應法:利用高頻信號發(fā)生器向電纜輸入高頻電流,這樣會產生高頻電磁波,然后在地面上用探頭沿電纜路徑接收電纜周圍高頻電磁場,電磁場的變化經接收處理后直接在液晶屏幕上顯示出來,根據顯示出數值的大小直接判斷故障點位置。高頻感應法與傳統(tǒng)音頻感應法相比有如下很多優(yōu)點。高頻信號源本身就比音頻信號源容易實現,制造容易,可以減少定點探測裝置的體積和重量,為設備的小型化和便攜創(chuàng)造有利條件。高頻信號的頻譜抗干擾性能較強。該方法可以直接將結果顯示出來,比靠人耳辨別更可靠,更方便。用高頻感應法比音頻感應法要優(yōu)越得多,而且它可在不停電情況下用耦合式接線來實施在線故障探測。?
紅外熱象技術:基于電纜一旦過載,線芯的溫度將會急劇上升這一現象,人們可對電纜的線芯溫度進行監(jiān)測來判斷故障位置。步驟如下:首先采用紅外熱象儀掃描電纜表面,拍攝出電纜的表面溫度場分布圖象,進一步處理可得出溫度場的具體數值分布,然后根據已建立的傳熱數學模型,根據電纜結構參數,物性參數,環(huán)境溫度及表面溫度對電纜線芯溫度進行反演計算,從而實現電纜線芯溫度的非接觸的故障探測。正是紅外技術不需接觸設備,不要求設備停運,且具有操作簡便,檢測速度快,工作效率高等優(yōu)點,在未來的電纜故障檢測中,紅外熱象技術必將發(fā)揮更大的作用。?
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參考文獻?
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