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高压电缆是城市输电网的重要组成部分。巡检是高压电缆运行维护的重要手段,运维人员通过巡检能及时发现并消除电缆缺陷,以保障线路安全稳定运行。作为巡检的关键状态量之一,护层电流能有效反映高压电缆的护层缺陷。但目前护层电流的诊断标准单一,未能针对巡检场景提出不同缺陷类型的诊断标准。研究高压电缆缺陷的护层电流诊断方法,能够为高压电缆巡检提供支撑,有效提升高压电缆运维的精益化水平,具有重要意义。
针对交叉互联高压电缆线路护层电流巡检的特点,本文首先建立了高压电缆护层电路模型,给出了巡检中各检测点的电容电流、感应电流及检测护层电流的计算方法。利用该模型和方法对正常运行的220kV线路进行了计算,对护层电流的幅值和相位特征进行了分析。将计算结果与实际线路巡检数据进行比较,结果表明所述计算模型和方法能较准确地计算高压电缆护层电流。为提出下述两种新的高压电缆护层电流的缺陷诊断方法和标准打下了理论基础。
针对护层回路开路和接头护层间绝缘击穿两种缺陷会在高压电缆护层电流幅值上产生明显变化的特点,提出了基于护层电流幅值的高压电缆缺陷诊断方法。提出了应用护层电流的幅值和正常情况下感应电流的幅值之比作为幅值判别的特征量。对上述两种缺陷建立对应的电路模型进行缺陷电流的计算,计算结果表明两类缺陷在不同位置发生时均在护层电流幅值上有独特的表征。利用缺陷状态下护层电流幅值特点将特征值按区间编码的方法形成了不同缺陷的护层电流特征编码,应用该方法和特征编码可以有效诊断缺陷类型和位置。
考虑到护层保护器损坏和外护套破损两类缺陷虽然在护层电流幅值上表征不明显,但仍会改变护层回路结构的特点,提出了基于护层电流相位的高压电缆缺陷诊断方法。应用交叉互联小段电缆两端检测点护层电流相位差和正常运行情况下计算电流相位差这两者的差值作为护层电流相位的特征量。计算分析了两类缺陷的护层电流幅值和相位特征,根据分析结果给出了缺陷类型诊断和缺陷位置判断的标准和方法。
综合上述两种新的的高压电缆缺陷诊断方法,形成了用于巡检的完整交叉互联高压电缆护层电流诊断方法,该方法能帮助巡检人员发现并定位高压电缆护层中存在的缺陷,以保障高压电缆的稳定运行。
针对交叉互联高压电缆线路护层电流巡检的特点,本文首先建立了高压电缆护层电路模型,给出了巡检中各检测点的电容电流、感应电流及检测护层电流的计算方法。利用该模型和方法对正常运行的220kV线路进行了计算,对护层电流的幅值和相位特征进行了分析。将计算结果与实际线路巡检数据进行比较,结果表明所述计算模型和方法能较准确地计算高压电缆护层电流。为提出下述两种新的高压电缆护层电流的缺陷诊断方法和标准打下了理论基础。
针对护层回路开路和接头护层间绝缘击穿两种缺陷会在高压电缆护层电流幅值上产生明显变化的特点,提出了基于护层电流幅值的高压电缆缺陷诊断方法。提出了应用护层电流的幅值和正常情况下感应电流的幅值之比作为幅值判别的特征量。对上述两种缺陷建立对应的电路模型进行缺陷电流的计算,计算结果表明两类缺陷在不同位置发生时均在护层电流幅值上有独特的表征。利用缺陷状态下护层电流幅值特点将特征值按区间编码的方法形成了不同缺陷的护层电流特征编码,应用该方法和特征编码可以有效诊断缺陷类型和位置。
考虑到护层保护器损坏和外护套破损两类缺陷虽然在护层电流幅值上表征不明显,但仍会改变护层回路结构的特点,提出了基于护层电流相位的高压电缆缺陷诊断方法。应用交叉互联小段电缆两端检测点护层电流相位差和正常运行情况下计算电流相位差这两者的差值作为护层电流相位的特征量。计算分析了两类缺陷的护层电流幅值和相位特征,根据分析结果给出了缺陷类型诊断和缺陷位置判断的标准和方法。
综合上述两种新的的高压电缆缺陷诊断方法,形成了用于巡检的完整交叉互联高压电缆护层电流诊断方法,该方法能帮助巡检人员发现并定位高压电缆护层中存在的缺陷,以保障高压电缆的稳定运行。