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更新日期: 2025-07-06

基于小波變換和相模變換的電力電纜故障測距

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基于小波變換和相模變換的電力電纜故障測距 4.5

通過將小波變換與相模變換理論相結(jié)合,提出了電力電纜故障測距的方法,采用新的相模變換不僅可避免傳統(tǒng)行波方法中存在受故障起始角影響的問題,而且單一模量能夠反映所有故障類型.仿真結(jié)果表明,該方法有很高的測距精度,是可行的.

基于小波變換和自相關(guān)分析的電纜故障測距 基于小波變換和自相關(guān)分析的電纜故障測距 基于小波變換和自相關(guān)分析的電纜故障測距

基于小波變換和自相關(guān)分析的電纜故障測距

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隨著電力電纜應(yīng)用的增多,對電纜故障測距的精確度要求也不斷提高。提出了一種基于小波分解的信號相關(guān)技術(shù),在此基礎(chǔ)上引入小波變換和自相關(guān)分析方法。先對采集到的信號進(jìn)行多層小波分解,運(yùn)用小波變換進(jìn)行信號濾波和奇異性檢測,然后運(yùn)用搜索模極大值的方法找到高頻分量中的奇異點(diǎn),從而實(shí)現(xiàn)故障的自動精確測距。經(jīng)仿真測得故障距離為1498.23m(預(yù)設(shè)距離1500m),誤差是1.77m,小于一個(gè)采樣點(diǎn)的距離,滿足要求。

基于小波變換和行波法的電纜故障測距方法研究 基于小波變換和行波法的電纜故障測距方法研究 基于小波變換和行波法的電纜故障測距方法研究

基于小波變換和行波法的電纜故障測距方法研究

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采用搜索模極大值的方法,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)故障的精確測距。通過matlab仿真平臺,建立了電力電纜故障系統(tǒng)的仿真模型,得出電纜故障波形圖。不同位置的不同故障的仿真數(shù)據(jù)相對誤差均小于4%,驗(yàn)證了該方法的可行性和準(zhǔn)確性。同時(shí)提出并推導(dǎo)一種不包含波速v的測距公式,使得在計(jì)算故障距離從理論上擺脫了波速對測距結(jié)果的影響。

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電力電纜故障測距綜述 電力電纜故障測距綜述 電力電纜故障測距綜述

電力電纜故障測距綜述

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電力電纜故障測距綜述 4.8

隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和城市的不斷擴(kuò)大,電力電纜被大量投入使用,因此發(fā)生故障的情況也越來越多。由于電力電纜的故障直接關(guān)系著整個(gè)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行,因此在電力電纜發(fā)生故障時(shí)要盡快對故障點(diǎn)進(jìn)行排查并及時(shí)消除。然而由于電力電纜大多埋在地下,因此想要對故障點(diǎn)進(jìn)行排查,要耗費(fèi)大量的人力物力,很大程度上影響了電力供應(yīng)恢復(fù)正常的進(jìn)度。現(xiàn)有的電力電纜故障測距方法多種多樣,本文將從電力電纜故障的分類入手,對目前已在使用的電力電纜故障測距方法進(jìn)行探討。

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基于小波分析頻差性的電力電纜故障測距 基于小波分析頻差性的電力電纜故障測距 基于小波分析頻差性的電力電纜故障測距

基于小波分析頻差性的電力電纜故障測距

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基于小波分析頻差性的電力電纜故障測距 4.3

為了提高電力電纜在線單端故障測距方法運(yùn)用到放射狀中壓配電系統(tǒng)的準(zhǔn)確性,研究了電壓行波在配電系統(tǒng)不同地點(diǎn)的反射和透射頻差特性,運(yùn)用小波變換結(jié)果模極大值確定電壓行波到來時(shí)刻的同時(shí),利用所選小波濾波器相頻特性提煉電壓行波信號攜帶的原有頻差特性信息,有效地判斷出到達(dá)母線的第2個(gè)行波是故障點(diǎn)反射波還是對端母線反射波。基于某變電站出線構(gòu)建emtp仿真模型,仿真結(jié)果表明這種利用小波分析頻差性的電力電纜在線單端故障測距方法能夠較精確地尋找到故障點(diǎn)。

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小波變換和相模變換電力電纜故障測距熱門文檔

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(整理)HETS電力電纜故障測距儀說明書.

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(整理)HETS電力電纜故障測距儀說明書. 4.4

精品文檔 精品文檔 第一章概述 電力電纜多埋于地下,看不見,摸不著,一旦發(fā)生故障,查找 起來非常困難,往往要花費(fèi)幾天,甚至十幾天的時(shí)間,不但浪費(fèi)大量 的人力、物力,而且會造成難以估量的停電損失。借助于現(xiàn)代新型的 電力電纜故障測試儀器可以迅速查找到故障點(diǎn),及時(shí)排除故障,恢復(fù) 供電。 1.1產(chǎn)品簡介 hets電力電纜故障測距儀(以下簡稱hets)采用國際先進(jìn)的電子 測試技術(shù)和嵌入式操作系統(tǒng)技術(shù),結(jié)合了低壓脈沖反射和脈沖電流兩 種測試方式,并運(yùn)用最新的延弧測試技術(shù),適合于電力電纜的高阻、 閃絡(luò)、斷線、低阻等類型故障的精確測距,同時(shí)針對接頭、大面積進(jìn) 水等長延弧故障進(jìn)行精確測距。 低壓脈沖反射法用于電纜的低阻和斷線故障測距,以及測量各種 電纜的長度或波速度。脈沖電流法配合本公司生產(chǎn)hets電纜測試高 壓信號發(fā)生器,用于電纜的高阻和閃絡(luò)型故障測距。 1.2產(chǎn)品特點(diǎn) ●結(jié)合

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基于小波變換的煤礦電纜行波故障測距的研究 基于小波變換的煤礦電纜行波故障測距的研究 基于小波變換的煤礦電纜行波故障測距的研究

基于小波變換的煤礦電纜行波故障測距的研究

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基于小波變換的煤礦電纜行波故障測距的研究 4.6

礦井配電網(wǎng)是單端供電系統(tǒng),其中性點(diǎn)不接地或通過消弧線圈接地,當(dāng)出現(xiàn)單相接地故障時(shí),由于故障電流微弱,故障點(diǎn)位置很難查找。為解決這個(gè)問題,采用行波測距法通過檢測故障點(diǎn)初始行波和故障點(diǎn)二次反射波分別到達(dá)母線檢測點(diǎn)的時(shí)間來進(jìn)行故障測距,該算法極大的提高了測距的可靠性。仿真結(jié)果證實(shí)了該方法的有效性和可行性。

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基于行波的電力電纜故障測距方法研究

基于行波的電力電纜故障測距方法研究

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基于行波的電力電纜故障測距方法研究 4.5

基于行波的電力電纜故障測距方法研究

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基于小波變換的煤礦電纜故障檢測 基于小波變換的煤礦電纜故障檢測 基于小波變換的煤礦電纜故障檢測

基于小波變換的煤礦電纜故障檢測

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基于小波變換的煤礦電纜故障檢測 4.6

應(yīng)用二進(jìn)小波變換對動力電纜進(jìn)行故障檢測,經(jīng)empt仿真數(shù)據(jù)的分析,證明該方法有很高的精確度。

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電力電纜故障分類和故障測距方法

電力電纜故障分類和故障測距方法

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電力電纜故障分類和故障測距方法 4.4

電纜故障在線檢測論文 班級:農(nóng)電0902 姓名:姚廣元 學(xué)號:200901090222 電力電纜故障分類和故障測距方法 關(guān)鍵詞:電力電纜故障在線檢測測距低壓脈沖反射法 1引言 在各行各業(yè)中,電纜都是信號傳送的主要載體。在使用中,從安全生產(chǎn)及方 便的角度出發(fā),大都采用埋地電纜和架設(shè)電纜。因此掌握電力電纜的故障原因與 故障的各種類型就尤為重要、此外在使用過程中較為頭疼的是電纜故障點(diǎn)的查 找,這項(xiàng)工作需要投入大量的人力物力,發(fā)生故障后也較難很快尋測出故障點(diǎn)的 確切位置,因此往往造成停電停產(chǎn)的重大損失。故如何用最快的速度、最低的維 修成本而使其恢復(fù)運(yùn)行,是我們遇到電纜故障時(shí)的首要問題。 1電力電纜故障分類 1.1電力電纜故障產(chǎn)生的原因及分類 電力電纜經(jīng)過敷設(shè)和長時(shí)間的運(yùn)行使用,可能會發(fā)生故障,影響電力網(wǎng)的安 全運(yùn)行。必須及時(shí)分清故障原因,準(zhǔn)確判斷故障點(diǎn),從而

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小波變換和相模變換電力電纜故障測距精華文檔

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(整理)HETS電力電纜故障測距儀說明書. (2)

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(整理)HETS電力電纜故障測距儀說明書. (2) 4.4

精品文檔 精品文檔 第一章概述 電力電纜多埋于地下,看不見,摸不著,一旦發(fā)生故障,查找 起來非常困難,往往要花費(fèi)幾天,甚至十幾天的時(shí)間,不但浪費(fèi)大量 的人力、物力,而且會造成難以估量的停電損失。借助于現(xiàn)代新型的 電力電纜故障測試儀器可以迅速查找到故障點(diǎn),及時(shí)排除故障,恢復(fù) 供電。 1.1產(chǎn)品簡介 hets電力電纜故障測距儀(以下簡稱hets)采用國際先進(jìn)的電子 測試技術(shù)和嵌入式操作系統(tǒng)技術(shù),結(jié)合了低壓脈沖反射和脈沖電流兩 種測試方式,并運(yùn)用最新的延弧測試技術(shù),適合于電力電纜的高阻、 閃絡(luò)、斷線、低阻等類型故障的精確測距,同時(shí)針對接頭、大面積進(jìn) 水等長延弧故障進(jìn)行精確測距。 低壓脈沖反射法用于電纜的低阻和斷線故障測距,以及測量各種 電纜的長度或波速度。脈沖電流法配合本公司生產(chǎn)hets電纜測試高 壓信號發(fā)生器,用于電纜的高阻和閃絡(luò)型故障測距。 1.2產(chǎn)品特點(diǎn) ●結(jié)合

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電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法 電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法 電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法

電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法

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電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法 4.5

低壓脈沖自動測距方法有效實(shí)現(xiàn)了對電纜故障距離和故障性質(zhì)的自動定位和判斷,并以其準(zhǔn)確定位、方便操作、程序簡單等優(yōu)勢,開拓著使用市場,文章就其工作原理進(jìn)行分析,并證明其實(shí)用性。

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電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法 電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法 電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法

電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法

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電力電纜故障低壓脈沖自動測距方法 4.3

為實(shí)現(xiàn)電力電纜故障的自動定位和故障性質(zhì)的自動判斷,介紹了一種基于低壓脈沖反射法的電力電纜故障自動定位方法,該方法將故障反射波整形為矩形脈沖,通過設(shè)置門檻電壓來克服電纜中間接頭的反射影響,利用相關(guān)函數(shù),對信號進(jìn)行相關(guān)處理,消除其他各種干擾的影響。能自動計(jì)算電纜故障距離,自動判斷電纜的低阻短路故障和開路故障。此方法在基于虛擬儀器的電纜故障測距儀上進(jìn)行了軟件實(shí)現(xiàn),針對電力電纜進(jìn)行了實(shí)測試驗(yàn),實(shí)測結(jié)果驗(yàn)證了該方法的有效性和正確性。

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試論電力電纜行波故障測距方法

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試論電力電纜行波故障測距方法 4.6

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基于小波變換的高壓電纜故障探測技術(shù)研究 基于小波變換的高壓電纜故障探測技術(shù)研究 基于小波變換的高壓電纜故障探測技術(shù)研究

基于小波變換的高壓電纜故障探測技術(shù)研究

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基于小波變換的高壓電纜故障探測技術(shù)研究 4.3

本文研究了基于小波變換的高壓電力電纜故障探測技術(shù),闡述了電力電纜故障探測理論,給出了小波變換在高壓電力電纜故障探測中的實(shí)現(xiàn)方法。該研究在電力系統(tǒng)中具有較高的工程應(yīng)用價(jià)值,在高壓電纜故障探測中具有廣闊的前景。

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電力電纜故障種類及故障判斷與查找

電力電纜故障種類及故障判斷與查找

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電力電纜故障種類及故障判斷與查找 4.7

電力電纜故障種類及故障判斷與查找 隨著電力、能源行業(yè)的發(fā)展,各種電纜越來越多地運(yùn)用到生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng) 域,而且一般都埋入地下或進(jìn)入電纜溝敷設(shè),當(dāng)電纜發(fā)生故障后,如何快速準(zhǔn)確 的查找故障點(diǎn),盡快恢復(fù)供電,是長期困擾我們的難題。 三峽十年在這十年的因參戰(zhàn)各大型水電工程施工(青海李家峽電站、三峽 水電工程、廣西梧州水利樞紐、云南小灣水電站建設(shè)等)多年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)中, 發(fā)現(xiàn)高壓電纜和低壓電纜的故障各有許多不同之處,高壓電纜故障多以運(yùn)行故障 為主,且大多數(shù)是高阻故障,而高阻故障又分泄露和閃絡(luò)兩大類型;而低壓電纜 故障只有開路、短路和斷路三種情況(當(dāng)然,高壓電纜也包括這三種情況)。 無論是高壓電纜或低壓電纜,在施工安裝、運(yùn)行過程中經(jīng)常因短路、過負(fù)荷 運(yùn)行、絕緣老化或外力作用等原因造成故障。電纜故障可概括為接地、短路、斷 線三類,其故障類型主要有以下幾方面: ①三芯電纜一芯

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電力電纜故障種類及故障判斷與查找 電力電纜故障種類及故障判斷與查找 電力電纜故障種類及故障判斷與查找

電力電纜故障種類及故障判斷與查找

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電力電纜故障種類及故障判斷與查找 4.3

隨著電力、能源行業(yè)的發(fā)展,各種電纜越來越多地運(yùn)用到生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域,而且一般都埋入地下或進(jìn)入電纜溝敷設(shè),當(dāng)電纜發(fā)生故障后,如何快速準(zhǔn)確地查找故障點(diǎn),盡快恢復(fù)供電,是長期困擾我們的難題。文章根據(jù)多年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),指出高壓電纜和低壓電纜的故障各有許多不同之處,高壓電纜故障多以運(yùn)行故障為主,且大多數(shù)是高阻故障,而高阻故障又分泄露和閃絡(luò)兩大類型;低壓電纜故障只有開路、短路和斷路三種情況(當(dāng)然,高壓電纜也包括這三種情況)。

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電力電纜電纜故障自動測距算法的研究 電力電纜電纜故障自動測距算法的研究 電力電纜電纜故障自動測距算法的研究

電力電纜電纜故障自動測距算法的研究

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電力電纜電纜故障自動測距算法的研究 4.5

電力電纜故障診斷中最重要的一點(diǎn)就是對電纜狀態(tài)信息的獲取和分析;但它是在目前的主流檢測則是使用多種檢測設(shè)備的相互配合來完成狀態(tài)信息獲取和測定的任務(wù)。為了能夠同時(shí)兼顧快速性和精準(zhǔn)的要求,本文提出了一種更為實(shí)用和先進(jìn)的模糊聚類算法。

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基于行波法的10kV電力電纜故障測距算法的改進(jìn)研究 基于行波法的10kV電力電纜故障測距算法的改進(jìn)研究 基于行波法的10kV電力電纜故障測距算法的改進(jìn)研究

基于行波法的10kV電力電纜故障測距算法的改進(jìn)研究

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基于行波法的10kV電力電纜故障測距算法的改進(jìn)研究 4.8

分析了傳輸線中的行波過程。在傳統(tǒng)的測距方法的基礎(chǔ)上,提出了不受波速影響的電纜故障測距的改進(jìn)算法。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,采用改進(jìn)的測距算法得到的測距比較接近于實(shí)際的距離,其精度高于傳統(tǒng)算法所得的結(jié)果。

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電力電纜故障及其處

電力電纜故障及其處

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電力電纜故障及其處 4.5

第六篇電力電纜 1運(yùn)行中異常現(xiàn)象 1.1電力電纜有下列情況之一者,必須停電檢查和處理: 1.1.1油浸電纜終端頭、中間頭漏油; 1.1.2電纜終端頭局部電暈放電; 1.1.3電纜線芯溫度超過65℃(交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜為 90℃); 1.1.4電纜運(yùn)行電流超過《電氣設(shè)備運(yùn)行規(guī)程》電力電纜 篇第1.4條所規(guī)定的允許載流量; 1.1.5電纜終端頭電纜鼻子處過熱變色; 1.1.6電纜中間接頭出現(xiàn)局部過熱、變色、電纜膠溢出 等現(xiàn)象; 1.1.7電纜外部機(jī)械損傷。 1.2電纜線路常見故障原因分析見表1。 表1電纜線路常見的故障原因 序 號 要素原因 1 絕緣 受潮 ①電纜終端頭或中間頭密封不良; ②電纜護(hù)層破損; ③電纜本身進(jìn)水; ④電纜敷設(shè)位差過大,造成高地位絕緣油枯 干,絕緣強(qiáng)度下降。 2 絕緣 老化 ①電纜使用年限久; ②電纜絕緣受潮; ③電纜過負(fù)荷運(yùn)

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電力電纜故障查找探討 電力電纜故障查找探討 電力電纜故障查找探討

電力電纜故障查找探討

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電力電纜故障查找探討 4.3

從設(shè)備、查找方法、人員三方面簡要分析電力電纜故障查找中容易出現(xiàn)的問題,并從預(yù)防的角度提出了改進(jìn)建議。

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電力電纜故障分析及定位 電力電纜故障分析及定位 電力電纜故障分析及定位

電力電纜故障分析及定位

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電力電纜故障分析及定位 4.8

由于各種原因,電力電纜線路常常會出現(xiàn)不同程度的故障,故障的出現(xiàn)會造成電網(wǎng)運(yùn)行的異常,使供電出現(xiàn)中斷,影響人們的正常生活。對故障的檢測、定位及修復(fù)需要耗費(fèi)大量的人力、物力、財(cái)力,因此應(yīng)該盡可能降低故障的出現(xiàn)。本文主要對電力電纜線路的故障類型進(jìn)行分析,尋找出現(xiàn)故障的原因,并介紹幾種定位故障點(diǎn)的方法。

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淺談電力電纜故障檢修 淺談電力電纜故障檢修 淺談電力電纜故障檢修

淺談電力電纜故障檢修

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淺談電力電纜故障檢修 4.8

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,供電量不斷增加,電力電纜在鄉(xiāng)村及城市供電中得到了廣泛的應(yīng)用,并有逐漸取代架空輸電線的趨勢。但隨著電纜數(shù)量的增加,運(yùn)行中的故障也隨之出現(xiàn)。另外,由于電纜線路的隱蔽性、運(yùn)行單位運(yùn)行資料不完善等弊端,導(dǎo)致電纜故障監(jiān)測異常困難,維修更是不宜實(shí)施。目前,為了充分發(fā)揮電纜在輸電中的重要功能,故障監(jiān)測及維修工作基地亟待解決。據(jù)此,本文就電力電纜故障檢修進(jìn)行分析探討。

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電力電纜故障沖閃測試放電回路建模 電力電纜故障沖閃測試放電回路建模 電力電纜故障沖閃測試放電回路建模

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電力電纜故障沖閃測試放電回路建模 4.5

對電力電纜故障沖擊高壓閃絡(luò)測試(簡稱沖閃測試)系統(tǒng)的放電響應(yīng)進(jìn)行了研究。在只考慮暫態(tài)低頻分量信號的條件下,利用電纜的均勻傳輸線t型等效網(wǎng)絡(luò),建立了沖閃測試放電回路的集中參數(shù)電路模型。根據(jù)電纜的結(jié)構(gòu)和材料參數(shù),以及電纜集中參數(shù)與其分布參數(shù)之間的關(guān)系,推導(dǎo)了模型的電流、電壓響應(yīng)近似表達(dá)式,以及電流響應(yīng)的衰減系數(shù)和振蕩頻率表達(dá)式。論證了沖閃測試放電回路串聯(lián)電阻為零時(shí)電流、電壓響應(yīng)近似為二階衰減振蕩過程,二次脈沖法沖閃測試放電回路串聯(lián)電阻不為零時(shí)電流響應(yīng)是過阻尼的負(fù)指數(shù)衰減過程。模型計(jì)算與實(shí)驗(yàn)結(jié)果的一致性驗(yàn)證了建模的正確性。

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電力電纜故障模擬裝置在培訓(xùn)中的應(yīng)用 電力電纜故障模擬裝置在培訓(xùn)中的應(yīng)用 電力電纜故障模擬裝置在培訓(xùn)中的應(yīng)用

電力電纜故障模擬裝置在培訓(xùn)中的應(yīng)用

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電力電纜故障模擬裝置在培訓(xùn)中的應(yīng)用 4.7

前言隨著電纜線路的增多,電纜的故障率也會提高,而一旦電纜發(fā)生故障,由于其大都敷設(shè)在地面以下,人工用肉眼無法直接看到電纜以及故障點(diǎn),必須通過專業(yè)的儀器設(shè)備才能探尋到故障點(diǎn)的精確位置。目前,測試人員所掌握的探測技術(shù)與探測經(jīng)驗(yàn)一般通過兩個(gè)途徑獲得:一是通過現(xiàn)場的實(shí)際測試;二是通過專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)。對一個(gè)供電部門的檢修人員來說,其所轄范圍電纜故障的次數(shù)并不是很多,對具體某位檢修人員來說,熟悉電纜故障探測過程的機(jī)會不是很多,更不要說想依此獲得豐富的測試經(jīng)驗(yàn)了。通過實(shí)際故障探測學(xué)習(xí)測試方法時(shí),往往要花費(fèi)數(shù)小時(shí),甚至幾天的時(shí)間,不僅浪費(fèi)了大量的人力、物力,而且會因?yàn)楝F(xiàn)場學(xué)習(xí)

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葉金隆

職位:一級建筑師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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