[发明专利]电缆线芯故障检修时感应过电压和过电流的检测方法有效

专利信息
申请号: 201510116681.2 申请日: 2015-03-17
公开(公告)号: CN104730325B 公开(公告)日: 2017-08-25
发明(设计)人: 刘刚;张坤铭;金尚儿;黄树权;黄峤;刘韵艺 申请(专利权)人: 华南理工大学
主分类号: G01R19/165 分类号: G01R19/165
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司44245 代理人: 罗观祥
地址: 510640 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电缆线 故障 检修 感应 过电压 电流 检测 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于电力电缆技术领域,特别涉及一种电缆线芯故障检修时感应过电压和过电流的检测方法。

背景技术

随着我国GDP的连续快速增长,人民生活水平的逐年提高,城市建设的规模和建设标准也在不断提高,架空输电线路在城市中架设时,越来越凸显出不可避免的缺点,比如说,杆塔及基础占地面积大,线路走廊宽,导线电晕噪音大,不美观即所谓视觉污染的一系列问题,总之与城市建设极不协调。目前全国大中城市的10kV及以下电缆,已经基本上进行了入地改造,随着城市建设得进一步加快,110kV及以上电压等级的城市枢纽变电站,其进出线电缆化程度也必然会越来越高,高电压等级的单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆必然将大量采用,而高压单芯电缆在正常运行以及事故时,均会产生感应电压,特别是事故情况时,会对电缆产生极大的危害,这就要求我们对电缆的感应过电压的计算要有充分的认识和了解,以保证电缆线路的安全稳定运行,以及运行维护人员的人身安全。

由于在检修时,切断点与接地点之间的电缆长度会很长,由于电缆线芯并不像护层经过交叉互联可以将感应电压限制在安全范围内,所以对于线芯的感应电压的计算就必须考虑切断点与接地点之间电缆的敷设方式、排列方式以及周围高压架空线的布置和隧道内电缆的回路数。例如一段长5公里的电缆线路停电检修时,切断点a距离两端接地点A,B之间的距离分别为2公里和3公里,那么在Aa这一段需要根据电缆的敷设方式分段计算感应电压,假设直埋段为1000m,电缆沟段400m,隧道段为600m,在分段计算感应电压的同时要考虑包括高压架空线在内的所有可能影响该段感应电压的线路。经过分段计算后,我们即可将每一段的感应电压叠加得到切断点处感应电压的大小,并判断是否超出安全值。同理可以算出aB段的感应电压大小。除此之外,在切断之前或在驳接之后,整条电缆线路处于两端接地的状态时,此时由于电缆和大地形成一个闭合回路,感应电压会产生感应环流,此时的感应电压的计算,需要结合电缆的等值电路进行计算。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种电缆线芯故障检修时感应过电压和过电流的检测方法,该方法根据被检修电缆的敷设方式和接地方式计算出正常运行电缆以及超高压架空线(电压等级在500KV及以上的架空线)对电缆线芯产生的感应电压和感应电流,以判断出感应过电压和感应过电流,给予检修人员相关的检修建议,避免所产生的感应过电压可能会对检修人员的人身造成伤害。

本发明的目的通过下述技术方案实现:一种电缆线芯故障检修时感应过电压和过电流的检测方法,步骤如下:

S1、根据被检修的电缆确定电缆的相关参数及电缆集中参数的等值电路;

S2、确定被检测电缆的接地方式,并且测量正常运行电缆的实际电压和电流,生成正常运行中的电缆的实际电压和电流矩阵;

S3、判断被检修电缆敷设方式,将被检修的电缆依据敷设方式进行分段,针对各敷设分段的被检修电缆进行以下处理:首先计算每根处于正常运行的电缆和被检修电缆之间的线芯距离,然后根据被检测电缆的接地方式选择互感计算公式,利用互感计算公式计算出每根处于正常运行状态的电缆和被检修电缆之间的互感,并且生成互感矩阵;

S4、根据步骤S3获取到的互感矩阵,利用感应电压和感应电流计算公式计算出各正常运行电缆对被检修电缆产生的位于电缆纵向的感应电压和感应电流;

S5、叠加各个正常运行电缆对被检修电缆产生的位于电缆纵向的电磁感应电压,得到叠加后的结果作为被检修电缆纵向的感应电压;叠加各个正常运行电缆对被检修电缆产生的位于电缆纵向的感应电流,得到叠加后的结果作为被检修电缆纵向感应电流;将每一敷设分段被检修电缆的纵向电磁感应电压、电流分别按向量进行叠加,得到被检修电缆检修点处的纵向感应电压和感应电流;

S6、将步骤S5中得到的被检修电缆检修点处纵向感应电压和感应电流与安全标准进行比较,将超过安全标准的被检修电缆检修点处纵向感应电压和感应电流判定为电缆纵向感应过电压和感应过电流。

优选的,还包括以下步骤:

S7、判断被检修电缆周围是否有超高压架空线,若有,则测量超高压架空线的实际电压以及超高压架空线的对地高度,然后计算超高压架空线自身的麦克斯韦系数Pii,并且将其转换为自身的对地电容Cii

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