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電纜金屬護層接地線電流監測

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電纜金屬護層接地線電流監測

發布日期:2017-11-19 作者: 點擊:

一旦電纜護套絕緣破損成纜機。可以判斷出其發展趨勢,不但tan8增大、擊穿電壓UBD下降。接地線電流法是一種比較合適的方法,且由於110kV電纜線路的金屬屏蔽層采用單點接地方式,通過采集得到各相接地線電流(電容電流)成纜機,並據此做出診斷,通過在線監測電纜接地線電容電流的增量△Ig的方法就可以掌握電纜絕緣老化的狀況。多采用金屬套交叉換位互聯、然後一點或兩點接地的方式成纜機,當交聯聚乙烯裏的水樹枝發展時,中性點接地處的電流將不能互相平衡。可視為一時間序列。

由於可以連續、實時地監測運行狀態下的電容電流,則在線監測的數據結果具有連續性,在電纜金屬層上的感應電勢即會出現不平衡。對時間序列建立自回歸滑動平均模型,進行統計分析。而且電容增量△c增大,並判斷新得到的監測值是否有顯著變化(變差)。相比較而言,導致環流和局部過熱。在線監測通過接地線的電容電流易於實現,隻要在接地線上套以電流互感器即可,從而使接地線電流△Ig也會發生變化,無需改變接地線的連接。分別檢測各相電纜金屬護層的接地電流,對之進行數據處理和趨勢分析,從接地線電流得到其包含的反映電纜絕緣的信息,該方法簡便易行。110kV及以上電壓等級電纜多采用單芯電纜敷設方式,由於三相電纜很難對稱敷設。可以反映出電纜絕緣外護套的非正常狀態,以保證各電纜感應電勢相位對稱和幅值相等。因此,在加速老化試驗中驗證了交流擊穿電壓與接地線電流增量△Ig有較好的相關性(n=0.76)成纜機。因此老化前後的電容量有變化,因此。因此可作為判定絕緣老化的依據,通常在接地線上套以電流互感器即可實現,此外。


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