[实用新型]一种内置式甚高频局放检测装置有效
申请号: | 201720361165.0 | 申请日: | 2017-04-07 |
公开(公告)号: | CN206804798U | 公开(公告)日: | 2017-12-26 |
发明(设计)人: | 王玮;臧磊;朱祖华 | 申请(专利权)人: | 浙江新图维电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12 |
代理公司: | 北京驰纳智财知识产权代理事务所(普通合伙)11367 | 代理人: | 谢亮 |
地址: | 311100 浙江省杭州市余*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 内置 甚高频 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及高压电技术领域,具体涉及一种内置式甚高频(VHF)局放检测装置。
背景技术
高压XLPE电缆的局部放电问题是引起高压电缆事故的主要因素,多年来一直受到广泛关注。究其原因,主要是由于电缆的绝缘部件存在缺陷,产生局部微量放电。而该放电过程加速了XLPE电缆绝缘性能劣化,最终导致电缆击穿。如何测量电缆的早期局部放电现象,对预防电缆事故具有重要意义。另一方面,由于电力电缆中间接头的电场应力较为集中,是电力电缆绝缘的薄弱环节,更容易产生绝缘故障。据统计,大部分的电缆绝缘击穿问题发生在电缆中间接头部位。因此,电缆接头的局部放电状态监测是提高电缆安全运行的重点。
传统的电缆局部放电检测方法有脉冲电流法、振荡波测试法、高频电流法等。如公开号为CN103852697A的中国发明专利公开了一种电缆局部放电检测装置,该装置包括荡波电压发生模块、信号采集模块和分析控制模块,振荡波电压发生模块产生振荡波电压并将振荡波电压施加于待测电缆上,待测电缆在振荡波电压作用下,局部放电部位产生脉冲电流信号,信号采集模块采集该脉冲电流信号,生成采集数据,发送采集数据到分析控制模块,分析控制模块根据内置的局部放电分析软件对采集数据进行分析,获得待测电缆局部放电检测结果。但是,脉冲电流法和振荡波测试法只能用于电缆离线情况下的安全检查,无法用于电缆接头的在线监测。高频电流法适合现场大规模的局部放电巡检,但是这种方法容易受外部信号干扰,难以用于实时监测。
公开号为CN203490332U的中国实用新型专利公开了一种多功能手持式智能局放检测装置,它包括高频电流传感器(HFCT)、特高频电流传感器(UHFCT)、超声波传感器(AE)、手持式主机,高频电流传感器(HFCT)的电信号输出、特高频电流传感器(UHFCT)的电信号输出、超声波传感器(AE)的电信号输出分别与手持式主机的电信号输入相连;该检测方法使用了UHFCT来接收超高频无线电磁波,然后经过超高频包络检波电路,进行降频处理,得到高频信号;包络检波电路的作用是获得输入信号的局部峰值电压,即信号的包络,并去除输入信号中的高频载波分量,得到信号低频分量;局部放电产生的UHF信号与调幅信号类似,高频载波频率为300MHz~3GHz,其包络为指数特性,UHF信号持续时间为50~500ns,近似认为调幅信号的低频分量的频率范围为2~20MHz,UHF信号经过包络检波电路后变为高频信号可以和HFCT检测到的脉冲电磁信号经同一信号预处理电路后,经A/D变为数字信号。该装置存在的问题:CT环无法支持300MHz~3GHz这么高频率的信号采集;该装置不固定安装,只通过巡检进行信号采集检测,这种便携检测装置无法实现实时在线监测和电缆故障及时提醒。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种内置式甚高频(VHF)局放检测装置,内置式甚高频(VHF)局放检测装置包括甚高频电流互感器、信号采集模块、信号处理模块,本实用新型的技术方案通过优化HFCT为甚高频VHFCT,优化了电流互感器CT环安装位置,将电流互感器CT环安装在电缆接头内部,将缠绕在半导电层外的铜网直接穿过电流互感器CT环再与电缆铠装接地电缆相连,在局放信号发生点就地测量,保证了局放的甚高频特性,使得电缆局放检测准确率大大提高。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案。
本实用新型公开了一种内置式甚高频局放检测装置,安装在电缆接头处,该装置包括甚高频电流互感器、信号采集模块、信号处理模块;所述甚高频电流互感器和信号采集模块安装在电缆接头铜壳内部、电缆接头铜网层与电缆铠装连接处,电缆接头铜网层穿过甚高频电流互感器。
优选的是,所述甚高频电流互感器为镍锌铁氧体材质的甚高频电流互感器。
在上述任一技术方案中优选的是,所述甚高频电流互感器为基于罗科夫斯基线圈方式的甚高频电流互感器。
在上述任一技术方案中优选的是,所述甚高频电流互感器的频率响应为10M到50M。
在上述任一技术方案中优选的是,所述甚高频电流互感器安装在电缆接头铜壳内部,置于电缆接头铜网层与电缆铠装连接处。
在上述任一技术方案中优选的是,所述甚高频电流互感器安装在电缆接头铜壳内部的电缆接头铜网层与电缆铠装连接处,电缆接头铜网层穿过甚高频电流互感器。
在上述任一技术方案中优选的是,所述电缆接头铜网层穿过甚高频电流互感器后再与电缆铠装接地电缆相连接。
在上述任一技术方案中优选的是,所述信号采集模块的采样率为100M及以上。
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