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1、 高壓電纜附件局部放電超高頻檢測(cè)探究 摘要:在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展的21世紀(jì),各項(xiàng)資源能源的短缺和需求,隨著各行業(yè)的深入發(fā)展而不斷增加,尤其在電力能源方面,需要對(duì)局部地區(qū)放電超高頻率的監(jiān)測(cè),進(jìn)行更加規(guī)律和嚴(yán)格的記錄,以保證高壓電纜附件的日常工作,防止因短時(shí)間用電壓力增加導(dǎo)致的安全隱患。關(guān)鍵詞:高壓電線;局部地區(qū);超高頻探測(cè)前言隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的不斷加快和內(nèi)陸腹地地區(qū)的縱深發(fā)展,城市人口越來(lái)越多,超大型城市和新一線城市的數(shù)量不斷增加,因此供電壓力越來(lái)越大,針對(duì)這一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,電力行業(yè)在進(jìn)行技術(shù)提升的同時(shí),也對(duì)電力安全問題有了更敏銳的認(rèn)識(shí)。本文將從高壓電纜局部放電監(jiān)測(cè)意義出發(fā),對(duì)高壓電纜附件放電產(chǎn)生的原因
2、和方法進(jìn)行分析,然后通過仿真結(jié)果的研究,以便推動(dòng)這一監(jiān)測(cè)技術(shù)的廣闊發(fā)展。1. 高壓電纜局部放電檢測(cè)意義高壓電纜局部放電監(jiān)測(cè)的目的是為了發(fā)現(xiàn)電路故障隱患,以便在高壓電纜安全運(yùn)行的同時(shí),防止突發(fā)性的、猛然的電路中斷,造成電路使用地區(qū)的經(jīng)濟(jì)損失【1】?,F(xiàn)如今因?yàn)殡娎|承擔(dān)起跨地區(qū)、越省份的架設(shè)情況,在地區(qū)架設(shè)過程當(dāng)中受到天氣等影響,而且因?yàn)殡娐芬话愎ぷ鬟\(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),地區(qū)建設(shè)程度較廣,所以在長(zhǎng)時(shí)間工作運(yùn)行中難以受到及時(shí)的檢測(cè),容易引發(fā)安全問題。所以對(duì)局部放電檢測(cè)存在眾多困難,如果能夠?qū)?shù)量龐大、分支眾多的電路故障進(jìn)行迅速的排查,方便監(jiān)測(cè)位置的定位,就能夠做到從大規(guī)模場(chǎng)路線多分叉的電路架設(shè)中,找到故障發(fā)生
3、的精準(zhǔn)位置,從而避免大量人力物力的浪費(fèi),保證高壓電纜的安全運(yùn)行。二、高壓電纜局部放電檢測(cè)概況高壓電纜局部放電監(jiān)測(cè)技術(shù),總的來(lái)說(shuō)是通過建立交聯(lián)聚乙烯電纜接頭的數(shù)字物理模型,然后在時(shí)域有限差分法基礎(chǔ)上,對(duì)內(nèi)部的pd超高頻電磁波傳播特性進(jìn)行數(shù)據(jù)的仿真,方便研究電力監(jiān)測(cè)的位置定位,和合金屬護(hù)套以及電路必備半導(dǎo)墊層等因素的信號(hào)變化和能量衰減。因?yàn)楦邏弘娎|局部放電監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)是在電纜附件,而電力電纜附件的質(zhì)量和壽命常常是人工經(jīng)驗(yàn)和制作工藝的雙重因素所決定的,所以電纜附件是高壓電絕緣的薄弱環(huán)節(jié),經(jīng)常發(fā)生電路故障,電纜附件也因此成為監(jiān)測(cè)工作的典型部位【2】。pd信號(hào)監(jiān)測(cè)法是因?yàn)樗谋O(jiān)測(cè)頻率能夠一定程度上抗干擾,
4、而且比較靈敏的找到電力信號(hào),尤其是近年來(lái),在氣體絕緣組合電器和電力變壓器的監(jiān)測(cè)過程中,該監(jiān)測(cè)法能夠做到對(duì)小尺寸電力電纜附件絕緣缺陷進(jìn)行靈敏的檢測(cè),所以其在長(zhǎng)距離監(jiān)測(cè)方面有所不足的缺點(diǎn)也能夠被一定程度上接受。三、中間接頭物理模型的構(gòu)建在國(guó)際環(huán)境將構(gòu)建電纜物理模型,針對(duì)電纜纜芯的情況下,合理構(gòu)建電纜附件的物理模型,就需要從更深的層次發(fā)展。合理構(gòu)建電纜附件的物理模型,對(duì)于傳播特性的研究來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,尤其是對(duì)于內(nèi)部電子信號(hào)來(lái)說(shuō),檢測(cè)電纜附件絕緣缺陷能夠較快速的規(guī)避電路運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn),一般來(lái)說(shuō),物理仿真模型通常是由電纜的剖面組成,在中間接頭部分,一般是由硅橡膠主導(dǎo)絕緣作用,而橡膠預(yù)制應(yīng)力錐和金屬連接管等和半
5、島電內(nèi)(外)屏蔽共同組成嚴(yán)密層狀結(jié)構(gòu),保證接頭部分電路的穩(wěn)定和不泄露。在纜芯部分,通常由導(dǎo)電線芯、半導(dǎo)電內(nèi)(外)屏蔽及金屬護(hù)套組成,這些基本的組成是為了在不影響內(nèi)部電場(chǎng)分布的情況下,保證導(dǎo)電線芯和連接管之間的完美契合。同時(shí),因?yàn)楦邏弘娋€通常架設(shè)在野外,而且胯度較高,所以需要準(zhǔn)備較為嚴(yán)密的防水層,防水層的材料大部分為非組阻詞絕緣材料,在pd信號(hào)的傳播過上削減度為零。例如半島墊層絕緣體相對(duì)介電常數(shù)為28-32,而電導(dǎo)率為2 s/m,所以導(dǎo)電硅相對(duì)電常數(shù)為90,導(dǎo)電率為0.5 s/m,在進(jìn)行物理模型實(shí)驗(yàn)時(shí),要注重由于硅橡膠和半導(dǎo)電層的電氣參數(shù)具有自身物理性質(zhì),所以說(shuō)這部分接頭內(nèi)部介質(zhì)有顯著的頻變特性
6、,在進(jìn)行電氣參數(shù)模擬時(shí),要選用具有仿真條件和現(xiàn)實(shí)效果的結(jié)果進(jìn)行實(shí)驗(yàn),尤其要注重內(nèi)部pd脈沖影響的規(guī)律性變化,在學(xué)科計(jì)算中,保證誤差較小【3】。四、借助數(shù)學(xué)進(jìn)行模型建立fdtd是由于復(fù)雜電磁問題的計(jì)算而產(chǎn)生的計(jì)算方法,她把含有時(shí)間變量的旋度方程轉(zhuǎn)化成了一組差分方程,因此能夠做到時(shí)間軸上的空間解答,也就是說(shuō),通過電場(chǎng)和原質(zhì)的數(shù)據(jù)旋度方程,maxwell的兩個(gè)散度方程能夠在邊界條件中進(jìn)行展開,而網(wǎng)格單元尺寸的給定數(shù)據(jù),能夠滿足物理模型在幾何形狀和電尺寸上的計(jì)算精度。同時(shí),數(shù)學(xué)的數(shù)據(jù)選擇也需要考慮仿真性,尤其是半導(dǎo)體電層,實(shí)際厚度對(duì)pd信號(hào)傳播的影響,同時(shí)為了減少pd數(shù)字化計(jì)算產(chǎn)生的色散等情況,對(duì)模型
7、的改進(jìn)應(yīng)盡量滿足uhf范圍內(nèi)數(shù)據(jù)穩(wěn)定性,常用的劃分有立方體胞元?jiǎng)澐?。除了?shù)學(xué)上數(shù)字的選擇之外,在其他數(shù)據(jù)的選擇上,也需要模擬局部放電的真實(shí)性,例如激勵(lì)電流源選擇的脈沖值為10 ma,脈沖寬度為2 ns,半峰值頻率為1.5 ghz。那么由于計(jì)算機(jī)容量的限制,以上給定的數(shù)據(jù)只能在有限的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行,而計(jì)算區(qū)域的截?cái)嗑庉嬘锌赡芎驼鎸?shí)的情況相對(duì)應(yīng),所以在物理數(shù)據(jù)的模擬過程當(dāng)中,需要對(duì)典型數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和分析的的同時(shí),也要對(duì)少數(shù)數(shù)字進(jìn)行模擬的記錄。五、仿真與實(shí)測(cè)結(jié)果的分析檢測(cè)結(jié)果的分析通常和物理模型給定數(shù)據(jù)有直接的聯(lián)系,而這些數(shù)據(jù)的變化是和實(shí)際電力監(jiān)測(cè)的位置息息相關(guān)的,例如電力監(jiān)測(cè)的位置,對(duì)uhf位置的信號(hào)
8、影響,就會(huì)因?yàn)楸O(jiān)測(cè)點(diǎn)的位置不同而產(chǎn)生偏差,由于監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置在纜芯、街頭橫截面上,而且角度發(fā)生變化,所以傳感器的設(shè)置要盡量安排在金屬護(hù)套內(nèi)側(cè)。比較典型的一點(diǎn)是,通過對(duì)接頭和纜芯內(nèi)個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的積累能量探測(cè),當(dāng)放電點(diǎn)和加測(cè)點(diǎn)夾角不同時(shí)耦合的電場(chǎng)能力隨之會(huì)發(fā)生較大的變化,因此,電纜接頭內(nèi)部和電廠模式在gis上很相似,如果將uhf傳感器安裝在和電源接下平行的位置,就能夠獲得比較穩(wěn)定、客觀且真實(shí)的檢測(cè)結(jié)果,這對(duì)電壓線的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)來(lái)說(shuō)具有不可忽視的指導(dǎo)性意見。同樣的,根據(jù)微波理論不同尺寸的波導(dǎo)物體對(duì)uhf電磁波的傳導(dǎo),也具有不同的影響程度,例如在截止頻率上,uhf信號(hào)的能量受到實(shí)際生產(chǎn)護(hù)套的影響,往往是因?yàn)槌叽绲?/p>
9、問題,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可以從70 mm和90 mm外徑的金屬護(hù)套出發(fā),在其他條件參數(shù)不變的情況下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),可以看到小尺寸的金屬外殼,更適合uhf電磁波的pd檢測(cè),但是小尺寸金屬護(hù)套的,在實(shí)際的戶外工作中信息數(shù)據(jù)采集更加繁瑣,所以在系統(tǒng)的不斷完善過程中,要避免仿真實(shí)驗(yàn)的想當(dāng)然。在驗(yàn)證仿真結(jié)果的時(shí)候,利用實(shí)驗(yàn)室研制的內(nèi)置寬頻帶圓環(huán)器,傳感器對(duì)pd信號(hào)進(jìn)行實(shí)測(cè),而且將內(nèi)置傳感器的性質(zhì)和不同長(zhǎng)度射頻信號(hào)電纜進(jìn)行區(qū)別對(duì)待,以試驗(yàn)平臺(tái)電氣接線圖的安全性,總結(jié):總的來(lái)說(shuō),uhf信號(hào)的物理監(jiān)測(cè)需要從半導(dǎo)體電層和多層復(fù)合階層等方面綜合考量,并且在利用物理模型和實(shí)踐數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行穩(wěn)定性的算法,在研究之中,不難發(fā)現(xiàn)金屬護(hù)套和半導(dǎo)體層的性質(zhì)和大小與電纜纜芯傳播的信號(hào)幅值有最顯著、最直接的變化,而這些變化能夠指導(dǎo)日常電力故障監(jiān)測(cè)技術(shù)的發(fā)展。同時(shí)值得注意的是,因?yàn)槲覈?guó)高壓電建設(shè)的地區(qū)廣泛,不同區(qū)條件下,高壓電線的數(shù)據(jù)都需要出于實(shí)際情況,注重真實(shí)放電的多樣性和不確定性,保證安裝位置隨地區(qū)和氣候的位置有所調(diào)整,不能一以概全進(jìn)行單一的實(shí)驗(yàn)室模型,
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