
[0001]
本发明涉及电力安全技术领域,尤其涉及一种局放模拟用电缆及高压电缆局放测量系统的校验方法。
背景技术:[0002]
目前,电缆振荡波局放、超低频局放检测技术已经在全国大部分省份推广使用。因此,对于相关检测技术培训及仪器性能校验的需求日益迫切。高仿真的技术培训及性能校验,如高压电缆局放测量系统的仿真与性能校验,均需设置产生电缆振荡波局放、超低频局放信号。现阶段,对于电缆局放信号,一般是基于实际电缆,设置物理缺陷进行电缆局放模拟,或直接利用信号发生器模拟发生相关信号。
[0003]
基于实际电缆,设置物理缺陷进行电缆局放模拟,局放量等参数性能具有离散型,重复性和稳定性差,且局放缺陷具备累积效应,随着校验试验开展,将进一步偏离初始设定值。另外,高压电缆局放测量系统长期使用后,其局放测量及定位性能亟需验证,而基于实际电缆,设置物理缺陷进行电缆局放模拟的方法,无法实现高压电缆局放测量系统的精准校验。因此,亟需一种既能反映电缆参数、性能特性,又能模拟特定位置、特定局放量,且局放位置和局放量比较稳定的电缆,以及一种实现对高压电缆局放测量系统进行精准校验的方法。
技术实现要素:[0004]
本发明提供了一种局放模拟用电缆及高压电缆局放测量系统的校验方法,以解决现有技术基于实际电缆设置物理缺陷进行电缆局放模拟效果差的问题。
[0005]
第一方面,提供了一种局放模拟用电缆,包括两根由多个电感串联而成的铜线,两根所述铜线上每个对称位置的电感前均并联有一个电容。
[0006]
上述提供的局放模拟用电缆,其是基于集中参数电子元器件实现的局放模拟用电缆,通过集中参数元器件模拟实际电缆,实现一个小体积的集成模块替代占用大量空间的实际电缆,特别是对于模拟远距离位置的局放时,优势更加明显。另外,该结构的局放模拟用电缆可避免基于实际电缆设置物理缺陷进行局放模拟过程中存在的局放量等参数性能具有离散型、重复性和稳定性差、局放缺陷具备累积效应、信号不稳定等问题,该结构的局放模拟用电缆模拟效果真实,数据准确,重复性好,模拟效果好,实施方便。
[0007]
进一步地,还包括两根绝缘管,两根所述铜线分别均匀缠绕在两根所述绝缘管的外部。两根绝缘管起到支撑的作用。
[0008]
进一步地,该局放模拟用电缆通过增加两根所述铜线上串联的电感数量和并联的电容数量来增加模拟实际电缆的长度。通过设置电感和电容的数量即可实现控制模拟实际电缆的长度,实施方便,便于根据需要随时进行调整。
[0009]
进一步地,所述电感为空芯电感。
[0010]
第二方面,提供了一种高压电缆局放测量系统的校验方法,包括:
[0011]
将待校验的高压电缆局放测量系统接入如上所述的局放模拟用电缆的始端;
[0012]
在所述局放模拟用电缆上的预设位置点接入局放脉冲信号;
[0013]
待校验的高压电缆局放测量系统接收所述局放模拟用电缆的始端的局放脉冲信号;并测量局放脉冲信号的大小及其发生的位置;
[0014]
将待校验的高压电缆局放测量系统测量的局放脉冲信号的大小及其发生的位置与实际接入的局放脉冲信号的大小和预设位置点进行比较,实现待校验的高压电缆局放测量系统的校验。
[0015]
基于实际电缆设置物理缺陷进行电缆局放模拟,其局放量等参数性能具有离散型,重复性和稳定性差,且局放缺陷具备累积效应,随着校验试验开展,将进一步偏离初始设定值。故而这种方法对高压电缆局放测量系统的校验不够精准。通过使用基于集中参数元器件实现的局放模拟用电缆,模拟效果真实,数据准确,用于高压电缆局放测量系统的校验,局放脉冲信号大小及其接入模拟电缆的位置确定已知,具有局放脉冲信号大小和位置准确,重复性好,成本低,实施方便的优点。
[0016]
进一步地,在所述局放模拟用电缆上设定有多个预设位置点。以便于更换局放脉冲信号接入点或多位置点的校验,提高校验精度。
[0017]
进一步地,每次校验过程中,从所述多个预设位置点中至少选择一个预设位置点接入局放脉冲信号以进行校验。
[0018]
进一步地,所述多个预设位置点中每个预设位置点均连接有局放脉冲信号源,所述局放脉冲信号源用于输出预设大小的局放脉冲信号。
[0019]
具体工作原理如下:
[0020]
局放脉冲信号在局放模拟用电缆中向其始端和终端传输并会在两端产生反射脉冲信号,待校验的高压电缆局放测量系统连接到局放模拟用电缆的始端,接收传输到始端的局放脉冲信号,待校验的高压电缆局放测量系统测量该脉冲信号的大小及其发生的位置,将该测量结果与接入的局放脉冲信号大小、位置点进行比较,实现待校验的高压电缆局放测量系统的校验。
[0021]
有益效果
[0022]
本发明提出了一种局放模拟用电缆及高压电缆局放测量系统的校验方法,该电缆是基于集中参数电子元器件实现的局放模拟用电缆,通过集中参数元器件模拟实际电缆,实现一个小体积的集成模块替代占用大量空间的实际电缆,特别是对于模拟远距离位置的局放时,优势更加明显。另外,该结构的局放模拟用电缆可避免基于实际电缆设置物理缺陷进行局放模拟过程中存在的局放量等参数性能具有离散型、重复性和稳定性差、局放缺陷具备累积效应、信号不稳定等问题,该结构的局放模拟用电缆模拟效果真实,数据准确,重复性好,模拟效果好,实施方便。
附图说明
[0023]
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0024]
图1是本发明实施例提供的一种局放模拟用电缆的结构示意图;
[0025]
图2是本发明实施例提供的一种高压电缆局放测量系统的校验方法流程图;
[0026]
图3是本发明实施例提供的局放脉冲信号加载电路示意图。
具体实施方式
[0027]
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。
[0028]
实施例1
[0029]
如图1所示,本实施例提供了一种局放模拟用电缆1,包括两根由多个电感2串联而成的铜线3,两根所述铜线3上每个对称位置的电感2前均并联有一个电容4。
[0030]
上述提供的局放模拟用电缆1,其是基于集中参数电子元器件实现的局放模拟用电缆,通过集中参数元器件模拟实际电缆,实现一个小体积的集成模块替代占用大量空间的实际电缆,特别是对于模拟远距离位置的局放时,优势更加明显。另外,该结构的局放模拟用电缆1可避免基于实际电缆设置物理缺陷进行局放模拟过程中存在的局放量等参数性能具有离散型、重复性和稳定性差、局放缺陷具备累积效应、信号不稳定等问题,该结构的局放模拟用电缆1模拟效果真实,数据准确,重复性好,模拟效果好,实施方便。
[0031]
优选地,本实施例中还包括两根绝缘管,两根所述铜线3分别均匀缠绕在两根所述绝缘管的外部。两根绝缘管起到支撑的作用。
[0032]
该局放模拟用电缆1通过增加两根所述铜线3上串联的电感2数量和并联的电容4数量来增加模拟实际电缆的长度。通过设置电感2和电容4的数量即可实现控制模拟实际电缆的长度,实施方便,便于根据需要随时进行调整。具体实施时,根据实际需要选择设置电感2和电容4的数量;当然,也可根据需要调整电感2和电容4的参数,进而实现调整模拟实际电缆的长度。本实施例中,所述电感2优选空芯电感。
[0033]
实施例2
[0034]
如图2所示,本实施例提供了一种高压电缆局放测量系统的校验方法,包括:
[0035]
s01:将待校验的高压电缆局放测量系统接入如实施例1所述的局放模拟用电缆的始端;
[0036]
s02:在所述局放模拟用电缆上的预设位置点接入局放脉冲信号;
[0037]
s03:待校验的高压电缆局放测量系统接收所述局放模拟用电缆的始端的局放脉冲信号;并测量局放脉冲信号的大小及其发生的位置;
[0038]
s04:将待校验的高压电缆局放测量系统测量的局放脉冲信号的大小及其发生的位置与实际接入的局放脉冲信号的大小和预设位置点进行比较,实现待校验的高压电缆局放测量系统的校验。
[0039]
优选地,在所述局放模拟用电缆上设定有多个预设位置点。以便于更换局放脉冲信号接入点或多位置点的校验,提高校验精度。每次校验过程中,从所述多个预设位置点中至少选择一个预设位置点接入局放脉冲信号以进行校验。本实施例中,所述多个预设位置点中每个预设位置点均连接有局放脉冲信号源,所述局放脉冲信号源用于输出预设大小的
局放脉冲信号。
[0040]
基于实际电缆设置物理缺陷进行电缆局放模拟,其局放量等参数性能具有离散型,重复性和稳定性差,且局放缺陷具备累积效应,随着校验试验开展,将进一步偏离初始设定值。故而这种方法对高压电缆局放测量系统的校验不够精准。通过使用基于集中参数元器件实现的局放模拟用电缆,模拟效果真实,数据准确,用于高压电缆局放测量系统的校验,局放脉冲信号大小及其接入模拟电缆的位置确定已知,具有局放脉冲信号大小和位置准确,重复性好,成本低,实施方便的优点。
[0041]
具体工作原理如下:
[0042]
如图3所示,按照图3连接电气元器件,组成局放模拟用电缆,形成基于集中参数元器件实现的局放模拟电缆1,局放脉冲信号5在局放模拟用电缆1中向其始端和终端传输并会在两端产生反射脉冲信号,待校验的高压电缆局放测量系统连接到局放模拟用电缆1的始端,接收传输到始端的局放脉冲信号,待校验的高压电缆局放测量系统测量该脉冲信号的大小及其发生的位置,将该测量结果与接入的局放脉冲信号5大小、位置点进行比较,实现待校验的高压电缆局放测量系统的校验。
[0043]
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
[0044]
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
[0045]
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。