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TEV法的电缆终端局部放电状态监测装置的研制

2025-01-20

基于TEV法的电缆终端局部放电状态监测装置的研制

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研制了一种基于TEV(暂态对地电压)法的电缆终端局部放电(PD)状态监测装置。基于TEV法原理建立了电缆终端PD传播的波阻抗模型;在此基础上研制了一种用于PD检测的新型贴片式传感器,对其设计方法和响应特性进行了分析,并且提出了一种电缆终端远程无线监测方案并试制了一套装置样机,装置采用PRPD(局部放电相位分析)技术完成PD的统计分析与识别。通过现场实测数据表明,该装置的设计原理和检测效果能够满足电缆终端状态监测的需要。

电缆终端局部放电带电测试方法的比较与应用 电缆终端局部放电带电测试方法的比较与应用 电缆终端局部放电带电测试方法的比较与应用
电缆终端局部放电带电测试方法的比较与应用

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文章针对电缆终端局部放电带电测试方法,结合现场应用情况,分析比较了现有的几种测试方法的可操作性、测量灵敏度,同时在实验室建立了3种常见局部放电类型模型并获得其超声波信号特征,为各种类型电缆终端局部放电带电测试工作的开展提供参考。

35kV电缆终端局部放电检测分析 35kV电缆终端局部放电检测分析 35kV电缆终端局部放电检测分析
35kV电缆终端局部放电检测分析

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针对焦化厂35kv变电站带电检测发现的电缆终端存在局部放电的现象,分析高频、超高频局放检测和超声波定位结果,并对可疑部位的sf6气体分解产物进行气相色谱分析,推测为断路器内部缺陷。最终对断路器解体检查,发现断路器内部多处存在放电痕迹,表明利用高频检测法检测电缆局部放电可行、有效。

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电缆终端局部放电的超声波检测原理及方法研究

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电缆终端局部放电的超声波检测原理及方法研究 4.4

电缆终端局部放电的超声波检测原理及方法研究 电缆终端局部放电的超声波检测原理及方法研究 电缆终端局部放电的超声波检测原理及方法研究

介绍了绝缘内部局部放电产生超声波的过程及其特性,阐述了基于超声波的电缆终端局部放电检测的原理及实现,对实验结果进行了分析,并说明了其优缺点。

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高压电缆终端在线局部放电测试分析

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高压电缆终端在线局部放电测试分析 4.5

高压电缆终端在线局部放电测试分析 高压电缆终端在线局部放电测试分析 高压电缆终端在线局部放电测试分析

介绍了综合运用高频(highfrequency,hf)与超高频(ultrahighfrequency,uhf)2种测试技术成功实现对运行中高压电缆终端局部放电进行测试的实例。方法是首先利用uhf检测系统初步巡检,然后根据现场情况分别采用多种信号检取方式从被试电缆终端取样测量信号,进行hf深入测量。测试的结果:获得了不同中心频率的局部放电谱图。通过局部放电谱图对局部放电源的判断与解体检修结果完全一致。认为综合运用hf与uhf测试技术对运行中高压电缆终端进行局部放电测试,可以提高测试系统检测准确性,有效抑制现场干扰,实现对局部放电源的准确诊断。

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热门文档 TEV法的电缆终端局部放电状态监测装置的研制

电缆终端在线监测的研究..

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电缆终端在线监测的研究.. 4.4

电缆终端在线监测的研究..

第1页共20页 编号 国家电网公司 上海市电力公司科学技术项目 建议书 项目名称:电缆终端在线监测技术研究 申请单位: 起止时间:2012.1—2012.12 项目负责人: 通信地址: 第2页共20页 邮政编码: 联系电话: 传真: 申请日期:2011年6月 第3页共20页 简表 项目名称电缆终端在线监测技术研究 项目负责 人 姓名单位 性别男年龄专业管理职称高级工 程师 项目 分类 技术 攻关 新技术 开发 新产品 试制 技术引进 消化吸收 应用理论 基础研究 软科学 研究 推广 √√√ 项目组 人数 8其中 高级职称3中级职称4 研究生初级职称1 关键字电缆终端、在线监测 申请金额(万元) 研究起止年月2012.1---2012.12 其中 资本金 成本金 第4页共20页

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电缆终端型号

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电缆终端型号 4.4

电缆终端型号

5.1.2附件代号 交联聚乙烯绝缘电缆yj 户外终端zw gis终端zg 油浸终端zy 直通接头jt 绝缘接头jj 5.1.3.1终端内绝缘代号 含液体绝缘填充剂c 干式绝缘g 六氟化硫(sf6)气体绝缘q 5.1.3.2接头内绝缘代号 组合预制绝缘件z 整体预制绝缘件i 5.1.4户外终端外绝缘污秽等级代号 ⅰ级(最小爬电比距16mm/kv)1 ⅱ级(最小爬电比距20mm/kv)2 ⅲ级(最小爬电比距25mm/kv)3 ⅳ级(最小爬电比距31mm/kv)4 爬电比距:电力设备外绝缘的爬电距离对最高工作电压有效 值之比。 5.1.5接头保护盒及外保护层 无保护盒0 玻璃钢保护盒含防水浇注剂1 绝缘铜壳2 5.2产品型号及命名 型号组成由下图所示: 终端外绝缘或接头外保护盒及 外保护层代号 内绝缘代号 附件代号 系列代号 附

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6KV电缆及电缆终端

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6KV电缆及电缆终端 4.7

6KV电缆及电缆终端

关于6kv电缆及电缆终端 目前我厂所用6kv高压电缆均为交联聚乙烯绝缘结构电缆,其结构组成由 电缆的外护套、金属铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、 内半导层、导体、钱芯等,结构如图: 电缆终端制作目前主要采用热缩及冷缩两种方式,其制作主要考虑以下几 个方面:(1)密封;(2)绝缘;(3)电场;(4)工艺等要素。这是解决电缆头的四 大重要问题。 1、密封 使用高弹性的密封胶;首先就是要考虑密封胶的性能。因为密封胶的质 量和性能直接影响到接头的密封性能,选择一种即能和电缆体的表面、还能与附 件材料表面黏结都很牢固的胶,同时还能满足在不同的温度变化环境里都能使 用的胶是十分重要的。 全冷缩电力电缆附件实际上就是弹性电缆附件;也就是说利用液体硅橡 胶本身的弹性在工厂预先扩张好放入塑料及支撑条。到现场套到指定位置,抽掉 支撑条使其自然收缩。这种技术

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电缆终端和电缆头制作

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电缆终端和电缆头制作 4.7

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电缆终端和电缆头制作

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电缆终端电应力控制方法

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电缆终端电应力控制方法 4.6

电缆终端电应力控制方法

电缆终端电应力控制方法 ------------------------------------------------------------------------------- 电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。电应力控制是对电缆附件内部的 电场分布和电场强度实行控制,也就是采取适当的措施,使得电场分布和电场强度处于最佳 状态,从而提高电缆附件运行的可靠性和使用寿命。 对于电缆终端而言,电场畸变最为严重,影响终端运行可靠性最大的是电缆外屏蔽切断 处,而电缆中间接头电场畸变的影响,除了电缆外屏蔽切断处,还有电缆末端绝缘切断处。 为了改善电缆绝缘屏蔽层切断处的电应力分布,一般采用以下几种方法: (1)几何形状法 采用应力锥缓解电场应力集中: 应力锥设计是常见的方法,从电气的角度上来看也是最可靠的最有效的方法。应力锥通 过将绝缘屏蔽层的切断处进行延伸,使零电

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精华文档 TEV法的电缆终端局部放电状态监测装置的研制

对电缆终端支架的要求

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对电缆终端支架的要求 4.6

对电缆终端支架的要求 对电缆终端支架的要求 对电缆终端支架的要求

请问对电缆终端支架有哪些要求? 答:(1)终端支架的高度和不同相支架应有一定的间距,确保电缆终端外露导电部分(含屏蔽罩)不同相之间和各相导体对地之间的净距符合户内、外配电装置安全净距的规定。

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电缆终端和接头的选择

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电缆终端和接头的选择 4.7

电缆终端和接头的选择 电缆终端和接头的选择 电缆终端和接头的选择

怎样选择电缆终端和接头? 选择电缆终端和接头应符合以下原则。 (1)电缆终端和接头要具有满足电缆线路安装环境下长期安全运行的绝缘性能,并有一定裕度,其额定电压u0/u(um)不低于电缆的额定电压,基本绝缘水平bil与电缆相同。户外终端外绝缘的泄漏比距一般应不小于25mm/kv,并不低于架空线绝缘子串的泄漏比距。

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冷缩电缆终端的优缺点

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冷缩电缆终端的优缺点 4.5

冷缩电缆终端的优缺点

冷缩式电缆头终端的优缺点 优点:1众所周知,热收缩式电缆附件需要用火加热,而且受 到弯曲或者挪动热收缩式电缆附件会出现附件内部层间脱 开的危险;冷缩电缆终端头不仅不需要用火加热,而且冷缩 电缆终端头靠的是弹性压紧力,不会因为弯曲、挪动而出现 附件内部层间脱开的危险情况。 2、无需动火或特殊工具,安装时不用明火,不用加热,安 全可靠,省时省力,只需将线芯抽去,弹性体便迅速收缩并 紧箍于所需安装的部位。 3、抗污垢、耐老化、憎水性及憎水性迁移性能好,具有优 越的耐寒性能,适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、 盐雾地区及重污染地区。 4、密封胶粘接各连接部位,实现整体密封,杜绝并避免因 大气环境造成的运行事故。 缺点:1、由于生产工序上多了一道扩张工艺以及因需要扩 张和收缩特性,使冷缩式电缆附件生产成本要高一些。; 2、存放期限较短,一般为半年至两年因为冷缩式电缆附 件是预扩

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油浸电缆终端的漏油处理

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油浸电缆终端的漏油处理 4.4

油浸电缆终端的漏油处理

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浅析使用插拔式电缆终端220kV变压器降低局部放电的措施

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浅析使用插拔式电缆终端220kV变压器降低局部放电的措施 4.5

浅析使用插拔式电缆终端220kV变压器降低局部放电的措施 浅析使用插拔式电缆终端220kV变压器降低局部放电的措施 浅析使用插拔式电缆终端220kV变压器降低局部放电的措施

对使用插拔式电缆终端的220kv变压器进行了分析,提出了降低局部放电的措施。

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基于35kV电缆终端防燃保护装置的研究

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基于35kV电缆终端防燃保护装置的研究 4.5

基于35kV电缆终端防燃保护装置的研究 基于35kV电缆终端防燃保护装置的研究 基于35kV电缆终端防燃保护装置的研究

针对35kv电缆终端故障燃烧引起变电附属设施损坏问题,设计一套电缆终端防燃保护装置。通过实时监测电缆表面的温度,不仅监测运行时温度升高的异常情况,记录运行状态,而且对记录的电缆温度进行适当的分析,对电缆接头的质量进行评估,找出可能的电缆故障隐患,及时报警通知相关工作人员,能有效的避免不能在第一时间断开设备切断电源,导致电缆终端持续放电燃烧引起故障范围扩大,并且通过该设备的磁保护装置,能更好的监测电缆终端的绝缘状况。

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基于35kV电缆终端防燃保护装置的研究

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基于35kV电缆终端防燃保护装置的研究 4.7

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针对35kv电缆终端故障燃烧引起变电附属设施损坏问题,设计一套电缆终端防燃保护装置。通过实时监测电缆表面的温度,不仅监测运行时温度升高的异常情况,记录运行状态,而且对记录的电缆温度进行适当的分析,对电缆接头的质量进行评估,找出可能的电缆故障隐患,及时报警通知相关工作人员,能有效的避免不能在第一时间断开设备切断电源,导致电缆终端持续放电燃烧引起故障范围扩大,并且通过该设备的磁保护装置,能更好的监测电缆终端的绝缘状况。

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通讯电缆终端电阻详解

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通讯电缆终端电阻详解 4.7

通讯电缆终端电阻详解

通讯电缆终端电阻详解【工控老鬼】 终端电阻的含义 在线型网络两端(相距最远的两个通信端口上),并联在一对通信线上的电 阻。根据传输线理论,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。 两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗。 高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射 波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后 不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和 回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。 其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。 rs-485/rs-422一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100 至140ω之间,典型值为120ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即 最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间

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基于馈路终端单元的XLPE电缆局部放电在线检测研究

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基于馈路终端单元的XLPE电缆局部放电在线检测研究 4.3

基于馈路终端单元的XLPE电缆局部放电在线检测研究 基于馈路终端单元的XLPE电缆局部放电在线检测研究 基于馈路终端单元的XLPE电缆局部放电在线检测研究

局部放电检测是xlpe电力电缆绝缘状态检测的主要方法之一.提出了一种基于馈路终端单元的xlpe电缆局部放电在线检测的新方法.利用改进型罗戈夫斯基线圈传感器解决频带窄的不足,同时基于馈路终端单元通过wan进行信号传送.经实验检验,该系统具有频带宽、体积小、实时信号传送方便等优点.

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110kV插拔式电缆终端变压器局部放电超标的解决措施

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110kV插拔式电缆终端变压器局部放电超标的解决措施 4.7

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对110kv插拔式电缆终端变压器局部放电超标原因进行了分析,提出了解决问题的措施。

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(6)全站电缆电力电缆终端分部

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(6)全站电缆电力电缆终端分部 4.7

(6)全站电缆电力电缆终端分部

全站电缆单位工程竣工资料 19 电力电缆终端及中间接头制作安装分部工 程质量验收评定表 表号:dl/t5161.1表4.0.2 工程名称:宜宾县马场35kv输变电新建工程 序 号 分项工程名称 性 质 评定 结果 备注 1电力电缆终端制作及安装合格 2电力电缆中间接头制作及安装合格 验收结论;符合质量验收规范的规定 质检机构质量验收评定意见签名 施工队年月日 项目部年月日 监理年月日 全站电缆单位工程竣工资料 20 电力电缆终端制作安装分项工程质量检验评定表 表号:dl/t5161.5表3.0.2 工程名称:宜宾县马场35kv输变电新建工程 工 序 检验项目 性 质 单 位 质量标准质量检验结果 单项 评定 制 作 前 检 查 电 缆 位置 按设计规定按设计规定合格 型号,电压及

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控制电缆终端制作安装

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控制电缆终端制作安装 4.4

控制电缆终端制作安装

控制电缆终端制作安装分项工程质量检验评定表 工程名称:山西华电广灵甸顶山风电场一期升压站建筑、安装工程(主控楼) 工序检验项目性质质量标准质量检验结果 评定 单项 电 缆 排 列 盘下入口处电缆排列整齐,少交叉整齐,少交叉 电缆上盘时弯度一致一致 铠装剥切位置在盘下侧,一致在盘下侧,一致 一 般 要 求 芯线绝缘层外观检查主要完好,无损伤完好,无损伤 屏蔽电缆的屏蔽接地 接地方式按设计规定 符合设计规定 钢铠接地/ 验收结论: 质检机构质量检验评定意见签名 班组年月日 施工队年月日 质检部年月日 监理年月日 控制电缆终端制作安装分项工程质量检验评定表 工程名称:山西华电广灵甸顶山风电场一期升压站建筑、安装工程(gis室) 工序检验项目性质质量标准质量检验结果 评定 单项 电 缆 排 列 盘下入口处电缆排

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电缆终端技术规范书

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电缆终端技术规范书 4.7

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高低压电缆头安装作业指导书4u0g*b+qn1z3wdm 1.工程概况及工作量:%u%f6n7q6 2.编制依据和相关文件:4_1w_%g8o@ 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》2002版2bh8y2l 2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》gb50168-2006 2.5《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》gb50169-2006 2.6《电力建设安全施工管理规程》dl5009.1-2002 2.7《电力建设安全工作规程》dl4007.1-2002 2.8《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》dl5009.1-2002 2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》gbj50150-2006cy5b2r+} 2.10热缩材料厂家热缩型终端头使用说明书。 2.11工程建设标准强制性条文

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110KV电缆终端

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110KV电缆终端 4.7

110KV电缆终端

4 短路时附件承 受电流(ka, 3s) 不小于 连接电 缆 5 预制应力锥半 导电材料 进口液 态硅橡 胶 6 预制应力锥绝 缘材料 进口液 态硅橡 胶 7 与电缆导体、 gis接口连接型 式 压接、插 拔 8 尺寸【直径/高 度】(mm) φ350; 980/126 7 9质量(kg)50 1 0 额定工频1min 耐受电压(kv) 230 1 1 额定雷电冲击 耐受电压峰值 (kv) 550 1、ec859-1999标准与开关配合接口2、出线 杆3、密封圈 4、高压金属嵌入电极5、环氧套管6、电 缆绝缘线芯 7、橡胶应力锥8、开关电缆引出壳体9、接地 金属嵌入电极 10、连接法兰11、应力锥顶托12、应 力弹簧 13、接地连接端口14

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电缆终端异常发热原因分析

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电缆终端异常发热原因分析 4.5

电缆终端异常发热原因分析 电缆终端异常发热原因分析 电缆终端异常发热原因分析

近年来,广州供电局应用红外热像仪检测110kv瓷套式电缆终端,发现较多电缆终端存在异常发热现象。根据实际情况,从环境因素影响、填充介质影响等方面分析引起异常发热的原因。对终端填充两种不同的硅油,进行一系列的分析试验,证明终端异常发热是由于终端绝缘介质硅油的品质不良所引起,通过更换硅油可解决该问题。

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