CN108646144A - 一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及*** - Google Patents

一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及*** Download PDF

Info

Publication number
CN108646144A
CN108646144A CN201810825654.6A CN201810825654A CN108646144A CN 108646144 A CN108646144 A CN 108646144A CN 201810825654 A CN201810825654 A CN 201810825654A CN 108646144 A CN108646144 A CN 108646144A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cable
metal sheath
short trouble
high voltage
core
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810825654.6A
Other languages
English (en)
Inventor
田智
李文立
***
杨斌
李明贞
夏湛然
郭浩然
姚星辰
程萌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Corp of China SGCC
Wuhan Power Supply Co of State Grid Hubei Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Wuhan Power Supply Co of State Grid Hubei Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Corp of China SGCC, Wuhan Power Supply Co of State Grid Hubei Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201810825654.6A priority Critical patent/CN108646144A/zh
Publication of CN108646144A publication Critical patent/CN108646144A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/083Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in cables, e.g. underground
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/088Aspects of digital computing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications
    • Y04S10/52Outage or fault management, e.g. fault detection or location

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Locating Faults (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

本发明涉及一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及***,其方法包括在发生短路故障的电缆的线芯与接地的金属护层之间加上直流电压信号,并分别采集电缆的金属护层两端的电流信号;根据电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流;根据电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置。本发明的高压单芯电缆短路故障离线测距方法,通过对故障相电缆加电压的方法,测量电缆金属护层中的泄漏电流,并通过对泄漏电流的分析进行故障点测距,无需将将电压升高到故障点再次被击穿,在保证安全性的前提下,提高了测距精度,并适用于金属性故障、高阻故障和闪络性故障的故障点的精确定位,对测试电缆的绝缘电阻无要求。

Description

一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及***
技术领域
本发明涉及电缆故障测量技术领域,尤其涉及一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及***。
背景技术
当前的离线故障测距方法依据测量原理主要分为3种:1)电桥法。它是将本测电缆终端的故障相和非故障相短接,通过测试故障电缆从测量端到故障点的线路电阻,然后依据电阻率计算出故障距离的故障测距方法或者是测试出电缆故障段与全长段的电压降的比值,再和全长相乘计算出故障距离的一种方法。一般用于测试故障点绝缘电阻在儿十千欧以内的电缆故障的距离,测量误差较大。2)低压脉冲法。主要原理是在电缆一端通过仪器向被测电缆中输入低压脉冲信号,该脉冲沿电缆传播到波阻抗不匹配的故障点包括故障点、电缆终端和中间接头时,该脉冲信号将会产生反射,并返回到测量端由仪器记录下来。通过记录反射信号和发射信号的时间差,就可以测出故障距离。该法具有操作简单、测试精度高等优点,但不能测试高阻故障和闪络性故障。3)高压脉冲法。该法是通过高压信号发生器向被测故障电缆中施加直流高压信号或冲击高压信号,将其故障点瞬间击穿,产生一个电压行波信号,该信号在被测电缆的测量端和故障点之间往返传播,在直流高压发生器的高压端,通过线性分压藕合器接收并换算出该电压行波信号往返一次的时间和脉冲信号的传播速度相乘而计算出故障距离的方法。这种方法的缺点是测试时测距仪器与高压部分有直接的电气连接部分,安全性较差,且对测试设备的技术参数要求较高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及***。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法,包括如下步骤:
步骤1:在发生短路故障的电缆的线芯与接地的金属护层之间加上直流电压信号,并分别采集电缆的金属护层两端的电流信号;
步骤2:根据所述电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流;
步骤3:根据所述电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置。
本发明的有益效果是:本发明的高压单芯电缆短路故障离线测距方法,通过对故障相电缆加电压的方法,测量电缆金属护层中的泄漏电流,并通过对泄漏电流的分析进行故障点测距,无需将将电压升高到故障点再次被击穿,在保证安全性的前提下,提高了测距精度,并适用于金属性故障、高阻故障和闪络性故障的故障点的精确定位,对测试电缆的绝缘电阻无要求。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进:
进一步:所述步骤1中,通过在电缆的金属护层的两端与地之间分别预先设置的电流互感器检测所述电缆的金属护层两端的电流信号。
上述进一步方案的有益效果是:通过所述电流互感器可以准确的检测到流过电缆的金属护层两端的电流信号,便于后续根据所述电缆的金属护层两端的电流信号确定泄露电流,进而确定故障点的位置。
进一步:所述步骤2具体包括如下步骤:
步骤21:对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换,得到电缆的金属护层两端的原始信号;
步骤22:提取所述原始信号直流分量的幅值,得到所述电缆的金属护层两端的泄露电流IL和IR
上述进一步方案的有益效果是:通过对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换和直流分量幅值提取处理,可以去除现在采集到的噪声等干扰信号,使得检测结果更加精确。
进一步:所述步骤3中,所述根据所述电缆的金属护层两端泄露电流计算故障点位置的计算公式为:
其中,L为电缆长度,RS0为电缆的单位长度金属护层等效电阻,为常数,Rg1和Rg2分别为电缆的金属护层两端接地电阻,IL和IR分别为电缆的金属护层两端的泄露电流,xf为故障点与电缆施加电压位置处之间的距离。
上述进一步方案的有益效果是:通过上述公式可以根据前述步骤获取的电缆的金属护层两端的泄露电流以及相关已知参数,准确的计算出故障点与电缆施加电压位置处之间的距离,从而便于准确的确定故障定的精确位置。
本发明还提供了一种高压单芯电缆短路故障离线测距装置,包括直流电源、两个电流互感器和处理器;
所述电源,用于在发生短路故障的电缆的线芯与接地的金属护层之间加上直流电压信号;
所述两个电流互感器分别预先对应设置在电缆两端金属护层的两端与地之间,并用于采集电缆的金属护层两端的电流信号;
处理器,用于根据所述电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流,并根据所述电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置。
本发明的有益效果是:本发明的高压单芯电缆短路故障离线测距装置,通过电源对故障相电缆加电压的方法,电流互感器测量电缆金属护层中的泄漏电流,并通过处理器对泄漏电流的分析进行故障点测距,无需将将电压升高到故障点再次被击穿,在保证安全性的前提下,提高了测距精度,并适用于金属性故障、高阻故障和闪络性故障的故障点的精确定位,对测试电缆的绝缘电阻无要求。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进:
进一步:所述的高压单芯电缆短路故障离线测距装置还包括变压器和整流电流,所述电源为交流电源,所述电源的两端分别与所述变压器初级线圈的两端对应电连接,所述变压器的次级线圈的两端分别与所述整流电路的的两个输入端对应电连接,所述整流电路的一个输出端与发生短路故障的电缆一端电连接,另一个输出端接地。
上述进一步方案的有益效果是:通过采用交流电源配备变压器,可以调节加载在电缆线芯与金属护层之间的电压大小,便于针对不同的电缆匹配选择合适的变压器匹配合适的电压,通过整流电路将交流电压信号转换为直流电压信号,这样可以避免由于加载在电缆线芯与金属护层之间的的交流信号产生电磁感应,影响泄露电流的检测准确性。
进一步:所述变压器为可调变压器。
上述进一步方案的有益效果是:通过设置可调变压器,可以针对同一电缆加载不同大小的直流电压信号,进行多次测量,提高测量精度,同时还可以使得整个装置适用不同电缆的故障检测,增强其通用性。
进一步:所述处理器根据所述电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流的具体实现为:
对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换,得到电缆的金属护层两端的原始信号;
提取所述原始信号直流分量的幅值,得到所述电缆的金属护层两端的泄露电流IL和IR
上述进一步方案的有益效果是:通过对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换和直流分量幅值提取处理,可以去除现在采集到的噪声等干扰信号,使得检测结果更加精确。
进一步:所述处理器根据所述电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置的具体计算公式为:
其中,L为电缆长度,RS0为电缆的单位长度金属护层等效电阻,为常数,Rg1和Rg2分别为电缆的金属护层两端接地电阻,IL和IR分别为电缆的金属护层两端的泄露电流,xf为故障点与电缆施加电压位置处之间的距离。
上述进一步方案的有益效果是:通过上述公式可以根据前述步骤获取的电缆的金属护层两端的泄露电流以及相关已知参数,准确的计算出故障点与电缆施加电压位置处之间的距离,从而便于准确的确定故障定的精确位置。
本发明还提供了一种高压单芯电缆短路故障离线测距***,其特征在于:包括无线通讯电路、监控终端和至少一个所述的高压单芯电缆短路故障离线测距装置,所述处理器与所述无线通讯电路电连接,所述无线通讯电路与所述监控终端无线连接。
本发明的高压单芯电缆短路故障离线测距***,通过高压单芯电缆短路故障离线测距装置测量故障点位置信息,并经由无线通讯电路发送至监控终端,便于实现远程监控,简单方便,高效快捷。
附图说明
图1为本发明的高压单芯电缆短路故障离线测距方法流程示意图;
图2为单端接地式高压单芯电缆监测点示意图;
图3为本发明的高压单芯电缆泄露电流检测的电路连接示意图;
图4为图3的等效电路示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
如图1所示,一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法,包括如下步骤::
步骤1:在发生短路故障的电缆的线芯与接地的金属护层之间加上直流电压信号,并分别采集电缆的金属护层两端的电流信号;
步骤2:根据所述电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流;
步骤3:根据所述电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置。
本发明的高压单芯电缆短路故障离线测距方法,通过对故障相电缆加电压的方法,测量电缆金属护层中的泄漏电流,并通过对泄漏电流的分析进行故障点测距,无需将将电压升高到故障点再次被击穿,在保证安全性的前提下,提高了测距精度,并适用于金属性故障、高阻故障和闪络性故障的故障点的精确定位,对测试电缆的绝缘电阻无要求。
高压电缆线路金属护层的接地方式主要包括单端接地、双端接地和交叉互联接地三种,其中双端接地和交叉互联方式的线路两端金属护层都直接接地,单端接地方式下另一端金属护层经保护器接地。在本发明的技术方案应用于单端接地方式时,需将保护器短接使另一端直接接地。图2示出了典型的单端接地方式,其中高压电缆线芯直接相连,金属护层两端直接接地。
在如图2所示的电缆线路中,当线路任意位置出现击穿故障后,在故障点会形成碳化通道,不论高压电缆外护套是否被击穿,短路击穿通道都会贯穿主绝缘连接电缆线芯与金属护层。而碳化通道的电阻远远小于击穿前的主绝缘电阻,故障后在一段电缆的线芯和金属护层之间加电压(未击穿),故障点的泄漏电流将远远大于其他位置的泄漏电流。因此,可通过故障后在线芯和金属护层两端加电压泄漏电流的增大判断故障点位置。本发明正是基于此。
在本发明的实施例中,所述步骤1中,针对两端金属护层直接接地的高压电缆线路结构(若线路是单端接地方式,则需要在非直接接地端短接护层保护器,使两端金属护层直接接地),在线路两端金属护层与地之间安装电流互感器,如图2所示,两端检测到的泄漏电流分别用IL和IR表示。通过在电缆的金属护层的两端与地之间分别预先设置的电流互感器(图中圆圈表示电流互感器)检测所述电缆的金属护层两端的电流信号。通过所述电流互感器可以准确的检测到流过电缆的金属护层两端的电流信号,便于后续根据所述电缆的金属护层两端的电流信号确定泄露电流,进而确定故障点的位置。
在本发明的实施例中,所述步骤2具体包括如下步骤:
步骤21:对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换(FFT),得到电缆的金属护层两端的原始信号,具体变换公式如下:
其中,为旋转因子;x(n)为一个长度为N的有限长序列,即电流互感器采集到的原始信号;X(k)为频域N点的有限长序列。
步骤22:提取所述原始信号直流分量的幅值,得到所述电缆的金属护层两端的泄露电流IL和IR
对原始信号进行FFT变换分解后,可提取其直流分量(一般为n=0处)的幅值,分别对应记为IL和IR。通过对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换和直流分量幅值提取处理,可以去除现在采集到的噪声等干扰信号,使得检测结果更加精确。
在电缆发生短路故障后,解开电缆线路一端终端接头,使用电源,变压器和整流电路在电缆线芯和金属护层之间加直流电压,如图3所示,利用电流互感器可在电缆线路两端金属护层接地点检测泄漏电流,其等效电路如图4所示。其中,UDC为等效直流电压源,Rf为电缆短路击穿通道等效电阻,Rg1为电缆一端等效接地电阻,Rg2为电缆另一端等效接地电阻,R1为故障点至金属护层一端的等效电阻,R2为故障点至金属护层了另一端的等效电阻,US为故障点金属护层电压。两端检测到的泄漏电流IL和IR为式(3)和(4)所示。
设单位长度金属护层等效电阻为RS0,电缆线路全长为L,故障点位置为xf,则泄漏电流直接的比例关系如式(5)所示:
对于一条已知的电缆线路,电缆线路长度L、单位长度金属护层等效电阻RS0为常数,电缆的金属护层两端接地电阻Rg1和Rg2可以通过测试得到。因此,在检测到电缆的金属护层两端泄漏电流IL和IR后,通过式(5)IL和IR的比值可以计算出故障点与电缆施加电压位置处之间的距离位置xf,如式(6)所示,即可确定故障点位置。
通过上述公式可以根据前述步骤获取的电缆的金属护层两端的泄露电流以及相关已知参数,准确的计算出故障点与电缆施加电压位置处之间的距离,从而便于准确的确定故障定的精确位置。
本发明的高压单芯电缆短路故障离线测距方法,根据高压单芯电缆结构和故障通道特性,通过对故障相电缆加电压的方法,测量电缆金属护层中的泄漏电流,并通过对泄漏电流的分析进行故障点测距。本发明所涉及的加电压的幅值不是“低压脉冲法”中的行波信号电压幅值,也无需将将电压升高到故障点再次被击穿,本方法在保证安全性的前提下,提高了测距精度,并适用于高阻故障和闪络性故障。
本发明还提供了一种高压单芯电缆短路故障离线测距装置,包括直流电源、两个电流互感器和处理器;
所述电源,用于在发生短路故障的电缆的线芯与接地的金属护层之间加上直流电压信号;
所述两个电流互感器分别预先对应设置在电缆两端金属护层的两端与地之间,并用于采集电缆的金属护层两端的电流信号;
处理器,用于根据所述电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流,并根据所述电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置。
本发明的高压单芯电缆短路故障离线测距装置,通过电源对故障相电缆加电压的方法,电流互感器测量电缆金属护层中的泄漏电流,并通过处理器对泄漏电流的分析进行故障点测距,无需将将电压升高到故障点再次被击穿,在保证安全性的前提下,提高了测距精度,并适用于金属性故障、高阻故障和闪络性故障的故障点的精确定位,对测试电缆的绝缘电阻无要求。
如图3所示,优选地,在上述实施例的基础上,所述的高压单芯电缆短路故障离线测距装置还包括变压器和整流电流,所述电源为交流电源,所述电源的两端分别与所述变压器初级线圈的两端对应电连接,所述变压器的次级线圈的两端分别与所述整流电路的的两个输入端对应电连接,所述整流电路的一个输出端与发生短路故障的电缆一端电连接,另一个输出端接地。如图3所示,通过电源(可以采用发电机或者交流源)、变压器和整流电流对电缆一端端线芯和金属护层之间加直流电压,电流互感器实时采集到电流信号,并由处理器确定电缆线路两端的泄露电流。
通过采用交流电源配备变压器,可以调节加载在电缆线芯与金属护层之间的电压大小,便于针对不同的电缆匹配选择合适的变压器匹配合适的电压,通过整流电路将交流电压信号转换为直流电压信号,这样可以避免由于加载在电缆线芯与金属护层之间的的交流信号产生电磁感应,影响泄露电流的检测准确性。
更优选地,在上述实施例的基础上,所述变压器为可调变压器。通过设置可调变压器,可以针对同一电缆加载不同大小的直流电压信号,进行多次测量,提高测量精度,同时还可以使得整个装置适用不同电缆的故障检测,增强其通用性。
在本发明的实施例中,所述处理器根据所述电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流的具体实现为:
对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换,得到电缆的金属护层两端的原始信号,具体变换公式如下:
其中,为旋转因子;x(n)为一个长度为N的有限长序列,即电流互感器采集到的原始信号;X(k)为频域N点的有限长序列。
提取所述原始信号直流分量的幅值,得到所述电缆的金属护层两端的泄露电流IL和IR
对原始信号进行FFT变换分解后,可提取其直流分量(一般为n=0处)的幅值,分别对应记为IL和IR。通过对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换和直流分量幅值提取处理,可以去除现在采集到的噪声等干扰信号,使得检测结果更加精确。
在本发明的实施例中,所述处理器根据所述电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置的具体计算公式为:
其中,L为电缆长度,RS0为电缆的单位长度金属护层等效电阻,为常数,Rg1和Rg2分别为电缆的金属护层两端接地电阻,IL和IR分别为电缆的金属护层两端的泄露电流,xf为故障点与电缆施加电压位置处之间的距离,具体推导过程前文已经详细介绍,这里不再赘述。
通过上述公式可以根据前述步骤获取的电缆的金属护层两端的泄露电流以及相关已知参数,准确的计算出故障点与电缆施加电压位置处之间的距离,从而便于准确的确定故障定的精确位置。
本发明还提供了一种高压单芯电缆短路故障离线测距***,其特征在于:包括无线通讯电路、监控终端和至少一个所述的高压单芯电缆短路故障离线测距装置,所述处理器与所述无线通讯电路电连接,所述无线通讯电路与所述监控终端无线连接。
本发明的高压单芯电缆短路故障离线测距***,通过高压单芯电缆短路故障离线测距装置测量故障点位置信息,并经由无线通讯电路发送至监控终端,便于实现远程监控,简单方便,高效快捷。
本发明中,所述监控终端可以采用PC机、智能手机、平板电脑或PDA等具有交互功能的终端设备。所述无线通讯电路可以采用GPRS通讯模块、蓝牙模块或wifi模块等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1:在发生短路故障的电缆的线芯与接地的金属护层之间加上直流电压信号,并分别采集电缆的金属护层两端的电流信号;
步骤2:根据所述电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流;
步骤3:根据所述电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置。
2.根据权利要求1所述的高压单芯电缆短路故障离线测距方法,其特征在于,所述步骤1中,通过在电缆的金属护层的两端与地之间分别预先设置的电流互感器检测所述电缆的金属护层两端的电流信号。
3.根据权利要求1所述的高压单芯电缆短路故障离线测距方法,其特征在于,所述步骤2具体包括如下步骤:
步骤21:对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换,得到电缆的金属护层两端的原始信号;
步骤22:提取所述原始信号直流分量的幅值,得到所述电缆的金属护层两端的泄露电流IL和IR
4.根据权利要求1所述的高压单芯电缆短路故障离线测距方法,其特征在于,所述步骤3中,所述根据所述电缆的金属护层两端泄露电流计算故障点位置的计算公式为:
其中,L为电缆长度,RS0为电缆的单位长度金属护层等效电阻,为常数,Rg1和Rg2分别为电缆的金属护层两端接地电阻,IL和IR分别为电缆的金属护层两端的泄露电流,xf为故障点与电缆施加电压位置处之间的距离。
5.一种高压单芯电缆短路故障离线测距装置,其特征在于:包括直流电源、两个电流互感器和处理器;
所述电源,用于在发生短路故障的电缆的线芯与接地的金属护层之间加上直流电压信号;
所述两个电流互感器分别预先对应设置在电缆两端金属护层的两端与地之间,并用于采集电缆的金属护层两端的电流信号;
处理器,用于根据所述电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流,并根据所述电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置。
6.根据权利要求5所述的高压单芯电缆短路故障离线测距装置,其特征在于:还包括变压器和整流电流,所述电源为交流电源,所述电源的两端分别与所述变压器初级线圈的两端对应电连接,所述变压器的次级线圈的两端分别与所述整流电路的的两个输入端对应电连接,所述整流电路的一个输出端与发生短路故障的电缆一端电连接,另一个输出端接地。
7.根据权利要求6所述的高压单芯电缆短路故障离线测距装置,其特征在于:所述变压器为可调变压器。
8.根据权利要求5所述的高压单芯电缆短路故障离线测距装置,其特征在于:所述处理器根据所述电缆的金属护层两端的电流信号分别对应确定电缆的金属护层两端的泄露电流的具体实现为:
对所述电缆的金属护层两端的电流信号进行快速傅里叶变换,得到电缆的金属护层两端的原始信号;
提取所述原始信号直流分量的幅值,得到所述电缆的金属护层两端的泄露电流IL和IR
9.根据权利要求5所述的高压单芯电缆短路故障离线测距装置,其特征在于:所述处理器根据所述电缆的金属护层两端的泄露电流计算故障点位置的具体计算公式为:
其中,L为电缆长度,RS0为电缆的单位长度金属护层等效电阻,为常数,Rg1和Rg2分别为电缆的金属护层两端接地电阻,IL和IR分别为电缆的金属护层两端的泄露电流,xf为故障点与电缆施加电压位置处之间的距离。
10.一种高压单芯电缆短路故障离线测距***,其特征在于:包括无线通讯电路、监控终端和至少一个权利要求5-9任一项所述的高压单芯电缆短路故障离线测距装置,所述处理器与所述无线通讯电路电连接,所述无线通讯电路与所述监控终端无线连接。
CN201810825654.6A 2018-07-25 2018-07-25 一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及*** Pending CN108646144A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810825654.6A CN108646144A (zh) 2018-07-25 2018-07-25 一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810825654.6A CN108646144A (zh) 2018-07-25 2018-07-25 一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及***

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108646144A true CN108646144A (zh) 2018-10-12

Family

ID=63760268

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810825654.6A Pending CN108646144A (zh) 2018-07-25 2018-07-25 一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108646144A (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111157915A (zh) * 2019-12-31 2020-05-15 国网北京市电力公司 电缆泄漏电流检测方法、装置、存储介质及处理器
CN111856208A (zh) * 2020-07-17 2020-10-30 山东科汇电力自动化股份有限公司 一种超高压电缆护层故障点定位装置及方法
CN112045107A (zh) * 2020-08-13 2020-12-08 无锡市华美电缆有限公司 一种智能化电缆用剪切装置
CN113030649A (zh) * 2021-03-29 2021-06-25 国网上海市电力公司 一种智能电缆故障自动定位方法
CN113447767A (zh) * 2021-06-25 2021-09-28 北京英瑞来科技有限公司 一种高压电力电缆的金属外套故障定位方法及***
CN114550993A (zh) * 2022-02-28 2022-05-27 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 一种高压电力电缆单相护层双端直接接地方法及***
CN114639882A (zh) * 2022-03-07 2022-06-17 广州鹏辉能源科技股份有限公司 电池包热失控保护***
CN116718875A (zh) * 2023-08-10 2023-09-08 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 高压电缆单端接地***中护套层接地的定位方法与仪器
CN116953425A (zh) * 2023-07-03 2023-10-27 国网四川省电力公司成都供电公司 基于定频交流耦合的输电电缆金属护层接地故障定位方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101196550A (zh) * 2007-12-21 2008-06-11 赵瑞琳 电力电缆监测装置和应用其监测电力电缆状态的方法
CN101782621A (zh) * 2010-03-23 2010-07-21 淄博威特电气有限公司 一种在电缆护层故障探测中判断故障点方位的方法和装置
CN103941161A (zh) * 2014-05-12 2014-07-23 国家电网公司 一种电缆护层电流及载流量在线监测***
CN105303927A (zh) * 2014-06-07 2016-02-03 国家电网公司 中压电缆电气测试技能培训***
CN106597197A (zh) * 2016-12-09 2017-04-26 国网江苏省电力公司苏州供电公司 高压单芯电缆交叉互联结构的短路故障定位方法及装置
CN106771863A (zh) * 2016-12-09 2017-05-31 国网江苏省电力公司苏州供电公司 高压电缆—架空线混合输电线路的短路故障定位方法
CN106940413A (zh) * 2017-05-11 2017-07-11 国网江苏省电力公司苏州供电公司 高压长电缆线路的短路故障区段判断方法及装置
CN106990327A (zh) * 2017-05-11 2017-07-28 国网江苏省电力公司苏州供电公司 高压单芯电缆短路故障点检测方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101196550A (zh) * 2007-12-21 2008-06-11 赵瑞琳 电力电缆监测装置和应用其监测电力电缆状态的方法
CN101782621A (zh) * 2010-03-23 2010-07-21 淄博威特电气有限公司 一种在电缆护层故障探测中判断故障点方位的方法和装置
CN103941161A (zh) * 2014-05-12 2014-07-23 国家电网公司 一种电缆护层电流及载流量在线监测***
CN105303927A (zh) * 2014-06-07 2016-02-03 国家电网公司 中压电缆电气测试技能培训***
CN106597197A (zh) * 2016-12-09 2017-04-26 国网江苏省电力公司苏州供电公司 高压单芯电缆交叉互联结构的短路故障定位方法及装置
CN106771863A (zh) * 2016-12-09 2017-05-31 国网江苏省电力公司苏州供电公司 高压电缆—架空线混合输电线路的短路故障定位方法
CN106940413A (zh) * 2017-05-11 2017-07-11 国网江苏省电力公司苏州供电公司 高压长电缆线路的短路故障区段判断方法及装置
CN106990327A (zh) * 2017-05-11 2017-07-28 国网江苏省电力公司苏州供电公司 高压单芯电缆短路故障点检测方法

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111157915A (zh) * 2019-12-31 2020-05-15 国网北京市电力公司 电缆泄漏电流检测方法、装置、存储介质及处理器
CN111856208A (zh) * 2020-07-17 2020-10-30 山东科汇电力自动化股份有限公司 一种超高压电缆护层故障点定位装置及方法
CN111856208B (zh) * 2020-07-17 2023-09-19 山东科汇电力自动化股份有限公司 一种超高压电缆护层故障点定位装置及方法
CN112045107B (zh) * 2020-08-13 2022-11-01 无锡市华美电缆有限公司 一种智能化电缆用剪切装置
CN112045107A (zh) * 2020-08-13 2020-12-08 无锡市华美电缆有限公司 一种智能化电缆用剪切装置
CN113030649A (zh) * 2021-03-29 2021-06-25 国网上海市电力公司 一种智能电缆故障自动定位方法
CN113447767A (zh) * 2021-06-25 2021-09-28 北京英瑞来科技有限公司 一种高压电力电缆的金属外套故障定位方法及***
CN114550993A (zh) * 2022-02-28 2022-05-27 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 一种高压电力电缆单相护层双端直接接地方法及***
CN114639882A (zh) * 2022-03-07 2022-06-17 广州鹏辉能源科技股份有限公司 电池包热失控保护***
CN114639882B (zh) * 2022-03-07 2024-04-16 广州鹏辉能源科技股份有限公司 电池包热失控保护***
CN116953425A (zh) * 2023-07-03 2023-10-27 国网四川省电力公司成都供电公司 基于定频交流耦合的输电电缆金属护层接地故障定位方法
CN116953425B (zh) * 2023-07-03 2024-02-09 国网四川省电力公司成都供电公司 基于定频交流耦合的输电电缆金属护层接地故障定位方法
CN116718875A (zh) * 2023-08-10 2023-09-08 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 高压电缆单端接地***中护套层接地的定位方法与仪器
CN116718875B (zh) * 2023-08-10 2023-12-15 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 高压电缆单端接地***中护套层接地的定位方法与仪器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108646144A (zh) 一种高压单芯电缆短路故障离线测距方法、装置及***
CN108181552B (zh) 地下电缆故障检测***及其故障检测方法
CN108152596B (zh) 一种电力杆塔接地电阻测量仪及电阻测量方法
CN108896872A (zh) 基于sstdr的手持式电缆故障检测***及方法
CN102298104B (zh) 一种桥架电缆接地故障检测方法
CN110346688A (zh) 一种高压复杂电缆故障快速分段判别及定位方法
CN102735994B (zh) 一种基于电容传感非接触信号的输入或检出的方法和装置
CN108548962A (zh) 一种接地网交流、直流和冲击电阻综合测试***及方法
CN105467192B (zh) 一种测量换流站地电位升的方法
CN109387733A (zh) 一种配电线路单相接地故障定位方法及***
CN205539205U (zh) 一种测量输电杆塔接地阻抗的回路阻抗测试***
Lin et al. Fault location for three-ended ring-topology power system using minimum GPS-based measurements and CVT/CT sensing
Anane et al. Non-contact measurement of traveling wave of overhead transmission line
CN103424627A (zh) 双端测量平行电网线路零序阻抗的方法
CN203405561U (zh) 直流电源接地故障查找装置
CN103424628A (zh) 测量平行电网线路正序阻抗的方法
Sarmiento et al. Survey of low ground electrode impedance measurements
CN206038784U (zh) 带电测量氧化锌避雷器的无线测试仪
CN106841916B (zh) 基于行波测度和暂态零模无功功率方向的配电自动化***接地故障定位方法
CN108646085A (zh) 一种基于移动网络的地网分流相量测试***及测试方法
CN202502136U (zh) 交流线路感应电压和感应电流测量装置
CN113820536A (zh) 基于无线同步电流测量技术的氧化锌避雷器带电检测方法
CN213275742U (zh) 一种金属氧化锌避雷器重构阻性电流快速测试装置
CN114675128A (zh) 基于护层电流和电压的海底电缆绝缘故障在线定位方法
CN210109246U (zh) 基于复合电场下的电力电缆中间接头局部放电检测***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181012