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電纜故障定位技術的進步

發布:2022-02-03 閱讀量:

特高壓電力旗下的電纜故障測試儀可以幫助眾多電力工作者更加方便的進行各類電力測試。

電纜故障查找需要知道的五個步驟(圖1)

解決現有挑戰的管道中的數字故障定位技術

高壓輸電線是現代配電、能源和自動化系統必不可少的組成部分。在過去的幾十年里,空中鋪設了數百萬英里的電力電纜。然而,由于地下電力線提供的顯著優勢,包括在雨、污染、雪和風暴等條件下的惡劣天氣抵抗能力,目前,地下電力線網絡在世界大部分地區占主導地位.

然而,盡管有許多可用的故障定位技術,但地下線路在確定故障的確切位置方面仍然構成重大挑戰——這對技術人員和其他行業專家來說是一項艱巨的任務。現有的挑戰可以通過了解各種故障定位技術、采用新技術和升級現有的故障定位技術來有效解決。

此外,隨著數字化趨勢繼續滲透到世界各地的各個工業部門,人們正在做出重大努力,專注于使用數字技術檢測電力線中的故障。電力線故障的發生原因有很多,包括導體斷裂、絕緣故障和電纜薄弱等。因此,檢測和解決電力線路故障對于恢復供電、最大限度地減少停機時間和供電分配至關重要。

準確性和可靠性推動行波技術的采用率不斷提高

在過去的幾十年中,通過部署行波進行故障檢測已成為最有效和最可靠的故障定位技術之一,尤其是對于長輸電線路。此外,通過與線路保護繼電器集成,行波可為技術人員和操作員提供重要的見解。

盡管行波原理是電力行業中的一個已知概念,但在當前情況下,由于基于阻抗的原理的局限性,它的采用正在上升。通過部署行波原理檢測故障位置比基于相量的元件具有顯著優勢。

此外,通過評估波脈沖的到達時間之間的差異來計算故障位置——顯著提高故障定位過程的準確性和精度。在當前情況下,由于技術的進步和創新解決方案的出現,在各種分布式設備中可以利用數字變電站工具準確測量時間。

此外,可以觀察到的另一個顯著優勢是行波原理在很大程度上不受長傳輸線的串聯補償的影響。此外,由于行波不僅限于交流輸電線路中的應用,而且可以部署在 HVDC 電網中,因此行波在過去十年中獲得了極大的普及。

此外,行波以接近光速的速度傳播——這是將與現有故障相關的數據傳輸到線路的關鍵因素,它以快速的速度結束,從而能夠快速處理檢測到的故障。因此,總而言之,由于基于阻抗的原理和有利功能的局限性,預計未來幾年采用行波技術在長輸電線路中進行故障檢測將會增長。

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