RU204219U1 - Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач - Google Patents

Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач Download PDF

Info

Publication number
RU204219U1
RU204219U1 RU2020119288U RU2020119288U RU204219U1 RU 204219 U1 RU204219 U1 RU 204219U1 RU 2020119288 U RU2020119288 U RU 2020119288U RU 2020119288 U RU2020119288 U RU 2020119288U RU 204219 U1 RU204219 U1 RU 204219U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminal
cable
damage
measuring unit
output
Prior art date
Application number
RU2020119288U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Игоревич Усов
Алексей Иванович Нефедьев
Геннадий Иванович Шаронов
Original Assignee
Виталий Игоревич Усов
Алексей Иванович Нефедьев
Геннадий Иванович Шаронов
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 Виталий Игоревич Усов, Алексей Иванович Нефедьев, Геннадий Иванович Шаронов filed Critical Виталий Игоревич Усов
Priority to RU2020119288U priority Critical patent/RU204219U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU204219U1 publication Critical patent/RU204219U1/ru

Links

Images

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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Locating Faults (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электроизмерительной технике и электроэнергетике и может быть использована для определения расстоянияxдо места повреждения g изоляции кабельных линий связи или электропередач, содержащая измерительный блок 1 и источник энергии 2, первый и второй выходы которого подсоединены, соответственно, к общей шине - «земля» с и первому зажиму b измерительного блока, второйи третий q зажимы которого подключены, соответственно, к первому выводу ƒ поврежденной жилы и к первому выводу е одной из неповрежденных жил контролируемого кабеля, второй вывод к которой подсоединен ко второму выводу т поврежденной жилы.Задачей технического решения является повышение точности, надежности, качества, оперативности и удобства в эксплуатации.Технический результат достигается тем, что четвертый n и пятый р зажимы измерительного блока 1 подключены, соответственно, к первому выводу ƒ поврежденной жилы и к первому выводу d второй из неповрежденных жил контролируемого кабеля, второй вывод h которой соединен со вторым выводом m поврежденной жилы, седьмой зажим s измерительного блока подсоединен к управляемому входу источника энергии 2. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к электроизмерительной технике и электроэнергетике и может быть использована для топографического определения расстояния до места повреждения кабельных линий связи или электропередач. Она позволяет повысить точность измерений расстояния до места повреждения, снизить материальные затраты, сократить время поиска места повреждения, упростить методику поиска и применяемую аппаратуру.
Отличительной особенностью предложенного устройства дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач является применение одностороннего метода подключения измерительной аппаратуры, исключающего методическую погрешность измерения, и позволяет с высокой точностью непосредственно измерять расстояние до места повреждения изоляции или короткого замыкания (КЗ) кабельных линий связи или электропередач.
Известно устройство определения места повреждения изоляции кабеля (патент на изобретение №2361229, Россия, МПК G01R 31/08. «Способ определения места повреждения кабеля» / Кандаев В.А., Елизарова Ю.М. Опубликовано: 10.07.2009, Бюл. №19) состоящее из генераторной и приемной частей, причем генераторная часть содержит высокостабильный задающий генератор синусоидального сигнала, делитель частоты - формирователь, усилитель мощности и согласующее устройство, подключенное к оболочке кабеля, одна клемма задающего генератора заземляется. Приемная часть содержит датчик-формирователь, избирательный усилитель, высокостабильный опорный генератор, делитель частоты - формирователь, фазовращатель, фазометр, индикатор.
Недостатком данного устройства является необходимость использования высокостабильных задающего и опорного генераторов, предварительно синхронизированных друг с другом. Применение таких специализированных генераторов значительно увеличивает стоимость аппаратуры, а задача синхронизации генераторов не является простой и требует дополнительного решения. Причем, небольшая асинхронность задающего и опорного генераторов способна привести к значительной погрешности при поиске места повреждения изоляции кабеля.
Известно устройство определения места повреждения изоляции кабеля (Патент на полезную модель №97 830, Россия, МПК G01R 31/08. «Устройство определения места повреждения изоляции кабеля» / Кандаев В.А., Авдеева К.В., Ерита А.М. Опубликовано: 20.09.2010 Бюл. №26), состоящее из генераторной и приемной частей, причем генераторная часть, одна клемма которой заземляется, содержит задающий генератор, преобразователь частоты, усилитель мощности и согласующее устройство, подключенное к оболочке кабеля, приемная часть содержит датчик-формирователь, избирательный усилитель, опорный генератор, преобразователь частоты, фазовращатель, фазометр, индикатор, добавлены два GPS-приемника, используемые для синхронизации задающего и опорного генераторов.
В данной полезной модели точность определения места повреждения изоляции кабеля повышается за счет решения вопроса синхронизации задающего и опорного генераторов с помощью двух GPS-приемников, синхронизирующих генераторную и приемную части устройства определения места повреждения изоляции кабеля, к тому же нет необходимости в использовании дорогостоящих высокостабильных генераторов, поскольку синхронизация опорного и задающего генераторов осуществляется постоянно и не зависит от расстояния между генераторной и приемной частями устройства определения места повреждения изоляции кабеля.
Недостатком данного устройства является необходимость с приемной частью проходить по трассе поврежденного кабеля, что не всегда возможно и приводит к существенным временным затратам.
Одним из вариантов определения места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач является применение односторонних методов, которые позволяет непосредственно измерять расстояние до места повреждения изоляции или короткого замыкания (КЗ).
Наиболее близким вариантом реализации одностороннего метода определения места повреждения изоляции кабеля является использование измерительного блока на базе схемы одинарного четырехплечего моста (метод Муррея) в случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва, а одна из неповрежденных жил имеет хорошую изоляцию, причем величина переходного сопротивления в месте повреждения относительно металлической оплетки кабеля или «земли» не превышает 5 кОм. При необходимости снижения величины переходного сопротивления изоляцию дожигают подачей высоковольтных импульсов. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является устройство для определения места повреждения изоляции кабеля (Шалыт Г.М., Определение мест повреждения в электрических сетях: - М.: «Энергоиздат», 1982. - 312 с, ил., Рис. 1.9, С. 25), содержащее источник энергии, например, аккумулятор (высоковольтный источник постоянного тока при высоком сопротивлении пробоя относительно металлической оплетки или «земли»), один из выходов которого подсоединен к общей шине - «земля» или к металлической оплеткой силового кабеля, а второй выход источника энергии соединен с первым зажимом измерительного блока на базе одинарного четырехплечего моста, один из зажимов диагонали питания которого подключен к первому зажиму измерительного блока и к первым выводам первого и второго переменных резисторов, вторые выводы которых соединены с первым и вторым зажимам измерительной диагонали, содержащей измерительный прибор, например, гальванометр, и, соответственно, со вторым и третьим зажимами измерительного блока, которые подключены первой и второй перемычками, соответственно, к первому выводу поврежденной жилы контролируемого кабеля и к первому выводу первой из неповрежденных жил контролируемого кабеля, второй вывод которой подсоединен через третью перемычку, сечением не менее сечения жил кабеля, ко второму выводу поврежденной жилы.
Последовательным подбором значений сопротивлений R1 и R2, расположенных в первом и четвертом плечах моста, уравновешивается мост и определяется место повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач по формуле:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- расстояние от места измерения до места повреждения изоляции кабеля, м, L - длина кабельной линии, м, R1, R2 - сопротивления плеч моста, Ом.
Процесс определения места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач с использованием схемы одинарного четырехплечего моста требует высокого профессионализма оператора, и занимает продолжительное время при уравновешивании одинарного четырехплечего моста, т.к. даже небольшое отклонение гальванометра от нуля приводит к неточности отсчета и, соответственно, к ошибке в определении расстояния до места повреждения кабеля. Кроме того, для точного вычислении расстояния до места повреждения кабельных линий связи или электропередач необходимо использовать неповрежденную жилу такого же сечения и длины (т.е. сопротивления) как поврежденная жила, что не всегда выполнимо, например, при повреждении изоляции всех жил кабеля. Так как сопротивление жил кабеля мало по сравнению с сопротивлениями R1 и R2 моста, то соединительные провода (перемычки) от моста к кабелю также оказывают влияние на результат измерения.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание высокоточного автоматического устройства дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач.
Технический результат заявленной полезной модели состоит в повышении точности автоматического определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач за счет уменьшения погрешности определения места пробоя линий связи на «землю», замыкания жил силового кабеля между собой, на «землю» или на его металлическую оболочку, с одновременным уменьшением времени и объема выполняемых работ по устранению повреждения кабеля.
Технический результат достигается за счет того, что устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач, содержащее измерительный блок, выполненный с возможностью соединения через первый зажим со вторым выходом источника энергии, а через шестой зажим с управляемым входом источника энергии, один из выходов которого подсоединен к общей шине - «земля» или к металлической оплетке силового кабеля, при этом второй и третий зажимы измерительного блока подключены первой и второй перемычками, соответственно, к первому выводу поврежденной жилы контролируемого кабеля и к первому выводу одной из неповрежденных жил контролируемого кабеля или к первому выводу одной из жил отдельного кабеля, второй вывод которой подсоединен через третью перемычку ко второму выводу поврежденной жилы. Полезная модель отличается тем, что четвертый и пятый зажимы измерительного блока, подключены четвертой и пятой перемычками, соответственно, к первому выводу поврежденной жилы и к первому выводу второй из неповрежденных жил контролируемого кабеля или к первому выводу второй жилы отдельного кабеля, второй вывод которой соединен шестой перемычкой со вторым выводом поврежденной жилы, измерительный блок содержит микропроцессорный блок управления, первый и второй преобразователи тока и двухпозиционный ключ, причем первый зажим измерительного блока соединен с первым входом первого преобразователя тока, второй вход которого подсоединен к входу ключа, управляющий вход которого подключен к первому выходу микропроцессорного блока управления, второй выход которого соединен с управляемым входом первого преобразователя тока, информационный выход которого подсоединен к первому информационному входу микропроцессорного блока управления, второй информационный вход и третий выход которого подключены, соответственно, к информационному выходу и управляемому входу второго преобразователя тока, первый и второй входы которого соединены, соответственно, со вторым и третьим зажимами измерительного блока, четвертый, пятый и шестой зажимы которого подсоединены, соответственно, к первому и второму выходам ключа и четвертому выходу микропроцессорного блока управления.
Подсоединение четвертого и пятого зажимов устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач, соответственно, четвертой и пятой перемычками, к первому выводу поврежденной жилы и к первому выводу второй из неповрежденных жил контролируемого кабеля или к первому выводу второй жилы отдельного кабеля, второй вывод которой соединен шестой перемычкой со вторым выводом поврежденной жилы, позволяет исключить методическую погрешность определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач. Соединение шестого зажима измерительного блока с управляемым входом источника энергии позволяет по командам микропроцессорного блока управления изменять полярность источника энергии, и тем самым исключить (существенно уменьшить) аддитивную составляющую преобразователей тока и термоэдс зажимов.
Ведение в измерительный блок устройства дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач, микропроцессорного блок управления, первого и второго преобразователей тока, двухпозиционного ключа и шестого зажима для подключения к управляемому входу источника энергии позволяет автоматизировать процесс дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач.
Для определения расстояния
Figure 00000003
до места (g) повреждения кабеля первый выходной зажим источник энергии 2 подсоединен к общей шине - «земля» с или к металлической оплеткой силового кабеля, а второй выход источника энергии 2 соединен с первым зажимом b измерительного блока, второй
Figure 00000004
и третий q зажимы которого, подключены первой Lif и второй Lqe перемычками (сечение которых не зависят от сечения жил контролируемого кабеля), соответственно, к первому выводу f поврежденной жилы Lfm контролируемого кабеля и к первому выводу е одной из неповрежденных жил Lek контролируемого кабеля или к первому выводу одной из жил отдельного кабеля, второй вывод k которой подсоединен через третью перемычку Lkm (сечение которой не зависят от сечения жил контролируемого кабеля) ко второму выводу m поврежденной жилы, четвертый n и пятый р зажимы измерительного блока 1, подключены четвертой Lnf и пятой Lpd перемычками (сечение которых не зависят от сечения жил контролируемого кабеля), соответственно, к первому выводу f поврежденной жилы Lfm и к первому выводу d второй из неповрежденных жил Ldh контролируемого кабеля или к первому выводу второй жилы отдельного кабеля, второй вывод h которой соединен шестой перемычкой Lhm (сечение которой не зависит от сечения жил контролируемого кабеля) со вторым выводом m поврежденной жилы, шестой зажим s измерительного блока подсоединен к управляемому входу источника энергии 2.
Рассмотрим возможность повышения точности дистанционного определения расстояния l х до места g повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач, как элементов многополюсной электрической цепи (МЭЦ) типа «звезда», путем исключения зависимости результата измерения от конечных значений внутреннего сопротивления R0=Rcb источника энергии (ИЭ) 2, (Фиг. 1, Фиг. 2 и Фиг. 3) входных сопротивлений преобразователей тока (ПТ1 4 и ПТ2 5), соответственно, Rрт1=Rba, Rпт2=R1q и их коэффициентов передачи, n1, n2, сопротивлений перемычек r1 =Rlf, r2=Rqe, R1=Rek первой Lek и R2=Rdh второй Ldh из неповрежденных жил контролируемого кабеля или к первой и второй жилам независимого кабеля, сопротивлений r3=Rkm и r6=Rhm, соответственно, перемычек Lkm и Lhm, переходных сопротивлений ключа (К) Rk1=Rap, Rk1=Ran и зажимов а, b, с, р, n, q, l, d, e, f, g, m, k, h, s.
В качестве примера рассмотрим измерение отношений сопротивления Rx, поврежденной жилы Lfm контролируемого кабеля, от зажима f до места пробоя g и сопротивления Ry, поврежденной жилы Lfm контролируемого кабеля, от места пробоя g до зажима m, которые входят в МЭЦ типа «звезда», что эквивалентно отношению расстояния
Figure 00000005
от зажима f до места пробоя g и расстояния
Figure 00000006
от места пробоя g до зажима m.
В качестве ИЭ 2, устройства дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач 1, используется источник постоянного тока, например, аккумулятор, а при большом сопротивлении пробоя Rn, высоковольтный источник постоянного тока.
Длина поврежденной жилы разделена на два участка
Figure 00000007
, причем участку
Figure 00000008
соответствует сопротивление Rx=Rfg, а участку
Figure 00000009
соответствует сопротивление Ry=Rgm. Для определения места повреждения необходимо знать длину линии Lfm, и отношение расстояний
Figure 00000010
что соответствует отношению сопротивлений Rx/Ry.
Выражения для токов с выходов ПТ1 4 и ПТ2 5 в любом из тактов измерения можно записать, если преобразовать формулу Мезона к виду:
Figure 00000011
где
Figure 00000012
- ток с выхода i-го ПТ в j-м такте измерения, n1 - коэффициент передачи i-го ПТ в любом из тактов измерения. Е - напряжение ИЭ, Нij - системная функция измерительной цепи на основе пассивного делителя тока, которая определяется отношением величины измеряемой i-м ПТ в j-м такте измерения к величине напряжения Е, Pijk - величина k-го пути передачи проходящего через i-й ПТ в j-м такте измерения, Δijk - алгебраическое дополнение соответствующего пути передачи, m - число возможных путей передачи через i-й ПТ в j-м такте измерения, Δj- определитель измерительной цепи в j-м такте измерения.
Работа устройства для дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач 1 осуществляется по командам микропроцессорного блока управления (МПБУ) 3 за два такта изменения конфигурации МЭЦ типа «звезда». В первом такте изменения конфигурации МЭЦ ключ К1 по команде МПБУ соединяет зажимы а и р. Численные значения токов с выхода ПТ1 4 и ПТ2 5 в первом такте измерения, поступающие синхронно на информационные входы МПБУ 3, имеют вид:
Figure 00000013
Figure 00000014
Микропроцессорный блок управления 3 рассчитывает на основании полученных синхронно значений с выходов ПТ1 4 и ПТ2 5, описываемых уравнениями (1) и (2), отношение:
Figure 00000015
Численные значения токов с выхода ПТ1 4 и ПТ2 5 во втором такте измерения (ключ К по команде МПБУ соединяет зажимы а и n), поступающие синхронно на информационные входы МПБУ 3, имеют вид:
Figure 00000016
Figure 00000017
Микропроцессорный блок управления 3 рассчитывает на основании полученных синхронно значений с выходов ПT1 4 и ПT2 5, описываемых уравнениями (4) и (5), отношение:
Используя численные значения отношения токов в соответствии с уравнениями (3)-(6) МПБУ рассчитывает значение
Figure 00000018
Figure 00000019
Зная длину кабельной линии Lfm, м, и полученное значение по уравнению (7), МПБУ рассчитывает значение расстояния
Figure 00000020
до места повреждения изоляции кабеля по формуле:
Figure 00000021
Аналогично определяют расстояние до места короткого замыкания между двумя жилами двухжильного и многожильного кабеля. Для исключения влияния термоэдс на контактах на результат определения расстояния до места повреждения кабеля по команде МПБУ 3 с четвертого выхода на управляющий вход источника энергии 2 изменяется полярность на зажимах с и b, и, после фиксации численных значений преобразователей тока ПТ1 4 и ПТ2 5 в дополнительных третьем и четвертом тактах изменения конфигурации МЭЦ типа «звезда», рассчитывается расстояние до места повреждения кабеля, как полусумму полученных значений в четырех тактах изменения конфигурации МЭЦ.
Таким образом, в предлагаемом устройстве для дистанционного определения расстояния
Figure 00000022
до места g повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач исключается влияние на результат определения расстояния
Figure 00000023
до места g повреждения изоляции кабеля от ненулевого значения входных сопротивления Rпт1 и Rпт2, соответственно, преобразователей тока ПТ1 4 и ПТ2 5, и, соответственно, их коэффициентов передачи, n1, n2 конечного значения внутреннего сопротивления R0 источника энергии ИЭ 2, величин сопротивлений Rк1, Rк2 ключа К, соответственно, в первом и втором (третьем и четвертом) тактах изменения конфигурации МЭЦ, сопротивлений r1, r2, соответственно, первой Llf и второй Lqe перемычек, сопротивлений R1 и R2, соответственно, первой Lek и второй Ldh из неповрежденных жил кабеля, а также сопротивлений r3, r4, r5, r6, соответственно, Lkm, Lnf; Lpd, Lhm перемычек, расположенных в других ветвях исследуемой МЭЦ типа «звезда», состоящей из сопротивлений Rx, Ry, Rn.

Claims (1)

  1. Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач, содержащее измерительный блок, выполненный с возможностью соединения через первый зажим со вторым выходом источника энергии, а через шестой зажим с управляемым входом источника энергии, один из выходов которого подсоединен к общей шине - «земля» или к металлической оплетке силового кабеля, при этом второй и третий зажимы измерительного блока подключены первой и второй перемычками, соответственно, к первому выводу поврежденной жилы контролируемого кабеля и к первому выводу одной из неповрежденных жил контролируемого кабеля или к первому выводу одной из жил отдельного кабеля, второй вывод которой подсоединен через третью перемычку ко второму выводу поврежденной жилы, отличающееся тем, что четвертый и пятый зажимы измерительного блока подключены четвертой и пятой перемычками, соответственно, к первому выводу поврежденной жилы и к первому выводу второй из неповрежденных жил контролируемого кабеля или к первому выводу второй жилы отдельного кабеля, второй вывод которой соединен шестой перемычкой со вторым выводом поврежденной жилы, измерительный блок содержит микропроцессорный блок управления, первый и второй преобразователи тока и двухпозиционный ключ, причем первый зажим измерительного блока соединен с первым входом первого преобразователя тока, второй вход которого подсоединен ко входу ключа, управляющий вход которого подключен к первому выходу микропроцессорного блока управления, второй выход которого соединен с управляемым входом первого преобразователя тока, информационный выход которого подсоединен к первому информационному входу микропроцессорного блока управления, второй информационный вход и третий выход которого подключены, соответственно, к информационному выходу и управляемому входу второго преобразователя тока, первый и второй входы которого соединены, соответственно, со вторым и третьим зажимами измерительного блока, четвертый, пятый и шестой зажимы которого подсоединены, соответственно, к первому и второму выходам ключа и четвертому выходу микропроцессорного блока управления.
RU2020119288U 2020-06-03 2020-06-03 Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач RU204219U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020119288U RU204219U1 (ru) 2020-06-03 2020-06-03 Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020119288U RU204219U1 (ru) 2020-06-03 2020-06-03 Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU204219U1 true RU204219U1 (ru) 2021-05-14

Family

ID=75920630

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020119288U RU204219U1 (ru) 2020-06-03 2020-06-03 Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU204219U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219769U1 (ru) * 2023-05-25 2023-08-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU819754A1 (ru) * 1977-10-03 1981-04-07 Пензенский Политехнический Институт Измеритель рассто ни до местапОВРЕждЕНи изОл ции КАбЕл
SU1684748A1 (ru) * 1989-05-25 1991-10-15 Предприятие П/Я А-1221 Устройство дл измерени рассто ни до места повреждени изол ции кабел
DE3606697C2 (de) * 1985-04-19 1998-04-09 Hitachi Cable Verfahren zum Prüfen der Beschädigung der Isolation eines Hochspannungskabels
RU61435U1 (ru) * 2006-09-11 2007-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Кузбассгорноспасатель" (ООО "Кузбассгорноспасатель") Устройство для испытания и определения места повреждения изоляции кабелей
CN110488160A (zh) * 2019-04-26 2019-11-22 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种电缆绝缘损伤检测方法以及电缆绝缘损伤检测装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU819754A1 (ru) * 1977-10-03 1981-04-07 Пензенский Политехнический Институт Измеритель рассто ни до местапОВРЕждЕНи изОл ции КАбЕл
DE3606697C2 (de) * 1985-04-19 1998-04-09 Hitachi Cable Verfahren zum Prüfen der Beschädigung der Isolation eines Hochspannungskabels
SU1684748A1 (ru) * 1989-05-25 1991-10-15 Предприятие П/Я А-1221 Устройство дл измерени рассто ни до места повреждени изол ции кабел
RU61435U1 (ru) * 2006-09-11 2007-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Кузбассгорноспасатель" (ООО "Кузбассгорноспасатель") Устройство для испытания и определения места повреждения изоляции кабелей
CN110488160A (zh) * 2019-04-26 2019-11-22 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种电缆绝缘损伤检测方法以及电缆绝缘损伤检测装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шалыт Г.М., Определение мест повреждения в электрических сетях: - М.: "Энергоиздат", 1982. - 312 с., ил., Рис. 1.9, С. 25. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219769U1 (ru) * 2023-05-25 2023-08-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110082636B (zh) 一种电力电缆故障定位方法及***
AU766993B2 (en) Method and device for locating an insulation fault in an electric cable
CN104849559A (zh) 一种自动测试导电滑环接触电阻的装置及方法
CN102907010A (zh) 损坏标识模块和方法
CN103439636A (zh) 一种电缆断路点位置检测方法
CN107015073A (zh) 一种绝对相序测量***及方法
CN112363098A (zh) 一种可程控电缆局放校准模拟装置及校准方法
CN103823138A (zh) 利用辅助线监测供电线路电参数的电路
CA2045884C (en) Fault location in a multi-terminal network
RU204219U1 (ru) Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач
CN106649946A (zh) 一种输电线路工频相参数仿真计算方法
CN107561368A (zh) 一种大型电力设备宽频阻抗特性的测量***及测量方法
CN104459330A (zh) 一种高压输电线路零序阻抗测量电路及其测量方法
RU219769U1 (ru) Устройство дистанционного определения расстояния до места повреждения изоляции кабельных линий связи или электропередач
CN114124157B (zh) 抗电器干扰的电力线传输时延测量方法、装置及存储介质
CN103033720B (zh) 一种多芯电缆长距离判别方法
EP4350365A1 (en) Wireless electrical sensor, and electrical parameter measurement and calculation apparatus, method and system
CN206472138U (zh) 线距模拟装置及网络测试***
CN115166338A (zh) 一种水电站地网分流向量测试方法
CN204287327U (zh) 一种高压输电线路零序阻抗测量电路
JPH0779294B2 (ja) 通信ケーブルの故障位置探知方法
CN104833883B (zh) 一种基于10‑35kV短路接地的地网测试方法
CN106526324B (zh) 容性设备的阻抗特性测试装置
CN102495335B (zh) 一种行波测距装置的灵敏度检测方法及***
CN105890808A (zh) 用于主变压器的温度校验仪