Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля

 

Изобретение может быть использовано для определения расстояния до места повреждения изоляции в силовых кабель ных линиях 1-35 кВ в месте повреждения от нуля Ом до сотен МОм. Цель изобретения - повышение чувствительности устройства. Устройство содержит высоковольтньй импульсный генератор 2, блок 3 присоединения,блок 4формирования импульсов, элементы 5и 6 И, блок 7 формирования строба, блок 8 задержки, блок 9 управления, счетчик 10 времени, элемент 11 блокировки и проверяемый силовой кабель 1. Введение блока 9 управления, выполнение высоковольтного генератора в виде импульсного высоковольтного ге . нератора 2 расширило значения переходных сопротивлений в месте поврежI (Л s 00 OS

СО103 СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (111 (51) 4 G 01 Р 31/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (г)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 7 :, / 1 ьг

К АВТОРСКОМ, / СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3815782/24-21 (22) 26. 11.84 (46) 23.04.86. Бюл. Р 15 (71) Всесоюзный научно-.исследовательский институт электроэнергетики (72) M.Â.Ìîëîêàíîâ и В.К.Спиридонов (53) 621.317.333.4(088.8) (56) Шалыт Г.M. Определение мест повреждения линий электропередачи импульсными методами. — М.: Энергия, 1968.

Степаненко И.Л. Основы теории транзисторов и транзисторных схем.

M. Энергия, 1967.

Манн А.К., Спиридонов В.К. Волновой метод определения расстояния до места повреждения кабельной линии.

Труды ВНИИЭ. M.-Л,; Госэнергоиздат, вып. 8, 1959.

Измеритель расстояния до места повреждения кабеля Ш1420. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1980. I (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛЫ НА ОБОЛОЧКУ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ (57) Изобретение может быть использо-вано для определения расстояния до места повреждения изоляции в силовых кабельных линиях 1-35 кВ в месте повреждения от нуля Ом до сотен MOM.

Цель изобретения — повышение чувствительности устройства. Устройство содержит высоковольтный импульсный ге нератор 2, блок 3 присоединения, блок

4 формирования импульсов, элементы

5 и 6 И, блок 7 формирования строба, блок 8 задержки, блок 9 управления, g счетчик 10 времени, элемент 11 блокировки и проверяемый силовой кабель 1.

Введение блока 9 управления, выпол- ("" нение высоковольтного генератора в виде импульсного высоковольтного re- . Я нератора 2 расширило значения переходных сопротивлений в месте повреж1226360 дения от нуля до сотен М0М. В описа- ры тока, посылаемого в линию от генении приведена принципиальная схема ратора, и импульсы напряжения на выимпульсного высоковольтного генерато- ходе блокаформирования импульсов для ра постоянного тока, изображены эпю- разных моментов времени.1з.п.ф-лы,4ил .

g,5

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения изоляции в силовых кабельных линиях 1-35 кВ в месте повреждения от нуля до сотен ИОм.

Цель изобретения — повышение чувствительности устройства путем расширения значений переходных сопротивлений в месте повреждения от нуля до сотен МОм.

На фиг. 1 изображена структурная схема устройства, подключенного к проверяемому силовому кабелю 1; на фиг. 2 — принципиальная схема высоковольтного импульсного генератора постоянного тока, на фиг. 3 - эпюры тока 3, посылаемого в линию от генератора, и импульсы 0 на выходе блока формирования импульсов для разных моментов времени; на фиг. 4 — таблица состояния сигналов на входах и выходах элементов схемы в различные моменты времени.

Устройство содержит высоковольтный импульсный генератор 2, блок 3 присоединения, блок 4 формирования импульсов, первый 5 и второй 6 элементы И, блок 7 формирования строба, блок 8 задержки, блок 9 управления, счетчик 10 времени и элемент 11 блокировки.

Первый выход высоковольтного импульсного генератора 2 соединен с клеммой для подключения к поврежден.ггой жиле кабеля 1, выход блока 3 присоединения соединен с входам блока

4 формирования импульсов, выход которого соединен с первым входом первого элемента И 5, выход первого элемента И 5 соединен с первым входом блока 7 формирования строба и первым

1 входом блока 8 задержки, выход блока 8 задержки соединен с вторым входом первого элемента И 5 и

2 четвертым входом второго элемента И

6, выход второго элемента И 6 соединен с вторым входом блока 8 задержки и третьим входом блока 7 формирования строба, выход которого соединен с первым входом элемента 11 блокировки и первым входом счетчика 10 времени, вторые входы блока 7 формирования строба, элемента 11 блокировки и счетчика 10 времени объединены и соединены с общей клеммой "Сброс",первый вход блока 9 управления соединен с первым входом блока 8 задержки,второй вход блока 9 управления соединен с вторым входом второго. элемента И

6, первый выход блока 9 управления соединен с третьим входом первого элемента И 5, второй вход блока 9 управления соединен с третьим входом второго элемента И 6, выход элемента

11 блокировки соединен с вторым. входом второго элемента И 6 и вторым входом блока 9 управления, первый вход второго элемента И 6 соединен с выходом блока 4 формирования импульсов, выход блока 3 присоединения соединен с клеммоч для подключения к обо\ лочке кабеля 1, второй выход высоковольтного импульсного генератора 2 соединен с входом блока 3 присоединения, третий вход блока 9 управления соединен с общей клеммой "Сброс".

Высоковольтный импульсный генератор 2 содержит высоковольтный источник 12 напряжения постоянного тока, от которого происходит заряд конденсатора 13 до напряжения пробоя разрядника 14. При пробое разрядника 14 заряженный конденсатор 13 подключается к жиле кабеля 1. Генератор 2 может работать в релаксационном режиме,пе" риодически посылая импульсы в линию (фиг. 2) .

Влок 3 присоединения состоит из импупьсного трансформатора. Входная цепь (первичная обмотка) включается

1226360 в цепь тока разряда конденсатора с генератора 2 на линию. Выход (вторичная обмотка) соединяется с блоком 4 формирования импульсов (фиг. 3) .Блок

4 формирования импульсов имеет на вхо— де регулируемый делитель напряжения по схеме потенциометра, выход которого включен на вход триггера с эмиттерной связью.

Блок 7 формирования строба представляет собой триггер с раздельными входами. Третий вход является пусковым, при подаче на этот вход сигнала

"О" на выходе образуется сигнал-строб

11 1I

0, непрерывно воздействующий на пуск и работу счетчика 10 времени.

Первый вход является останавливающим, при подаче на этот вход 0 на выходе блока 7 появляется "1" и прекращается формирование сигнала-строба. Воздействие импульсов 0 на первый вход блока 7 не может вызвать пуск блока 7.

Блок 8 задержки состоит из одновибратора с регулируемой уставкой длительности времени срабатывания.

Блок 9. управления представляет собой триггер с раздельными входами. Счетчик

10 времени состоит из быстродействующего электронного измерителя интервала времени, определяемого длитель" костью сигнала — строба "О", подаваемого на его первый вход. Элемент 11 блокировки состоит из триггера с одним пусковым входом. Возврат в исходное состояние производится только от клеммы "Сброс" по второму входу.

Устройство работает следующим образом.

В импульсном генераторе 2 происходит заряд конденсатора 13 до напряжения пробоя разрядника 14. В момент пробоя последнего к линии подключается заряженный конденсатор 13 и генератора 2 в поврежденную жилу кабеля 1 посылается высоковольтная электромагнитная волна, которая, достигнув места повреждения, вызывает в нем электрический пробой. Образовавшийся пробой характеризуется очень низким сопротивлением (доли Ома),что вызывает отражение электромагнитной волны обратно к генератору 2.Конденсатор с генератора 2 имеет низкое волновое сопротивление и поэ гому пришедшая отраженная волна снова отражается от заряженного конденсатора 13.

Возникает волновой колебательный

Т

1 = и

)(2 t где

45 нии, — показания измерителя интервала времени, проградуированного в метрах с

Ч учетом коэффициента — .

Первый временной интервал Т может

55 быть больше по длительности времени по сравнению с интервалами времени

T, T, T, и т. д., т. е. Т, Т

Тэ процесс разряда конденсатора на линию. Изменение тока в цепи разряда конденсатора показано на фиг.За.

Блок 3 присоединения преобразует импульсы тока колебательного процесса в импульсы напряжения, которые на выходе делителя напряжения в блоке

4 формирования импульсов имеют вид, изображенный на фиг. Зб — д.

Временной интервал Т,ограниченный

1 моментами времени t, — Г и равный

Т = г. — t соответствует времени пробега волны, посланной от начала кабельной линии в момент времени к мес.гу повреждения, плюс время пробега волны, отраженной от места повреждения и пришедшей к началу линии в момент времени 1 . Временной ин2 тервал Т, ограниченный моментами вре ени t, t3 и равный Т, = t3 -Г2 соответствует времени пробега фронта волны, пришедшей к началу линии в момент. времени 1 и в этот же момент ? отраженной в линию, вторично пришедшей к месту повреждения и снова отраженной от повреждения и пришедшей к началу линии и в момент времени

Такой процесс пробега волны про3 исходит многократно до полного затухания высоковольтных колебаний.

При известной скорости распростра.30 г нения фронта электромагнитной волны по кабельной линии расстояние до места повреждения линии определяется по формуле — расстояние до места повреждения

Т вЂ” интервал времени пробега фронта электромагнитной волны по кабельной линии от генератора до места электрического пробоя изо» ляции и обратно, V — - скорость распространения фронта электромагнитной волны в кабельной ли1226360

Увеличение времени Т может быть вызвано запаздыванием момента пробоя в месте повреждения по отношению к моменту прихода начала фронта высоковольтной волны напряжения. Запаздывание пробоя вызывается уменьшением крутизны нарастания напряжения на фронте посланной волны вследствие затухания и искажения волны при ее распространении по линии.

Временные интервалы Т, Т, и т. д. будут по длительности одинаковы, т. е. Т = Т, так как импульсы, соответствующие времени и, t, об15 разованы в результате отражения от устойчивой электрической дуги, вызванной первым посланным импульсом.

Поэтому при измерении расстояния до места повреждения высоковольтного

20 кабеля методом посылки высоковольтной волны от заряженного конденсатора для получения необходимой точности следует измерить временной интервал Т 2

= ts

В кабельных линиях могут иметься значительные неоднородности волнового сопротивления по длине линии, вызванные соединением кабелей различных типов и сечений, а также некоторыми видами соединительных муфт. Такие неоднородности создают дополнительные частичные отражения электромагнитных волн (фиг. Зв, что может вызвать неверные измерения) . Ложные измерения, происходящие от таких помех, могут 35 быть исключены путем регулируемого уменьшения чувствительности срабатывания устройства (фиг. 3r), осуществляемого блоком 4 формирования им, пульсов. Однако,при этом будет уменьшена 4О точность измерения интервала времени

Т, вследствие уменьшения крутизны фронтов импульсов.

Высокая точность измерения при наличии помех от неоднородностей вол- 45 нового сопротивления линии достигается путем введения регулируемого инх тервала времени Т (Т в блоке 8 задержки. В течение введенного интервала времени Т задерживается воздей- 50 ствие импульсов помех на цепь останова счетчика 10 времени (фиг.Зд). х

Величина интервала времени Т выбирается на 5 — 107. меньше интервала времени Т, замеренного при уменьше-, нии чувствительности срабатывания устройства.

Перед измерением производится установка элементов схемы в исходное состояние путем подачи обнуляющего сигнала в общую цепь "Сброс". При этом с выхода элемента 11 блокировки поступает "1" на второй вход второго элемента И 6 и на второй вход блока 9 управления ° С второго выхода блока 9 управления на третий вход второго элемента И 6 поступает "0".

С выхода. блока 8 задержки на второй вход первого элемента И 5 и четвер— тый вход второго элемента И 6 поступает "1 ". Счетчик 10 времени устанавливает свои показания на нуль.

После выполнения операции "Сброс" устанавливаются определенные состояния сигналов на входах и выходах различных элементах схемы устройства в соответствии с ".аблицей (фиг.4) для момента времени 1 = О. Состояние сигналов на входах и выходах элементов схемы для различных моментов времени (фиг. Зд) показаны в таблице(фиг.4) °

Обозначение сигнала в виде дроби, например 1/О, показывает, что сигнал в данный момент времени изменяется с 1 на О.

Включение генератора. После включения генератора 2 происходит плавное увеличение напряжения заряда конденсатора 13 генератора 2, определяемое постоянной времени цепи заряда.

При достижении зарядом напряжения пробоя разрядника 14 генератора 2 происходит пробой разрядника, что соответствует моменту времени 1,, и конденсатор 13 подключается к линии.

В момент времени 1, высоковольтный импульсный генератор 2 посылает волну тока в поврежденную жилу кабеля 1„ Блок 3 присоединения передает импульс начального фронта посланной волны тока на вход блока 4 формирования импульсов, с выхода которого на первые входы первого элемента И

5 и второго элемента И 6 поступает

"1". Так как в этот момент первый элемент И 5 на всех входах имеет "1",, то на его выходе образуется О, воздействующий на первый вход блока 8 задержки, на первый вход блока 9 управления и на первый вход блока 7 формирования строба.

При этом в следующий момент времени и. л — t + 6l ) > t, где а г — время срабатывания электронной схемы (фиг. Зд).

Блок 9 управления переключается и с его первого выхода на третий

1226 вход первого элемента И 5 подается

"0", а с второго выхода блока 9 на третий вход второго элемента И 6 поступает "1", блок 8 задержки запускается на установленный интервал времени Т, и с его выхода на второй вход первого влемента И 5 и на четвертый вход второго элемента И 6 поступает "0", что блокирует возможность воздействия сигналов, создан- fg ных помехами на линии, на работу устройства. После истечения интервала времени задержки с выхода блока 8 задержки на второй вход первого элемента И 5 и четвертый вход второго элемента И 6 поступает "1". Так как интервал времени задержки выбирается и устанавливается с учетом неравенства Т" а Т а Т„, то к моменту временИ т. блокировка, создаваемая блоком 8 задержки, снимается. Блок 7 формирования строба не переключен, так как первый вход этого блока не является пусковым.

В момент времени t, соответствующий приходу к началу линии первой волны тока, отраженной от места повреждения линии, создается импульс, который через блок 3 присоединения поступает на блок 4 формирования им30 пульсов, с выхода которого на первые входы первого элемента И 5 и второго элемента И 6 подается "1". В этот момент времени второй элемент И 6 имеет "1" на всех входах и поэтому на его выходе образуется "0", воз- Ç5 действующий на третий вход блока 7 формирования строба и на второй вход блока 8 задержки. При этом блок 7 формирования строба будет пущен, и на его выходе образован сигнал-строб 4О

"0", воздействующий на пуск и работу счетчика 10 времени, который начинает производить счет-измерение интервала времени с момента времени

Одновременно с выхода блока 7 45 формирования строба на вход элемента

11 блокировки подается "0".Элемент

11 блокировки срабатывает, и с его выхода на второй вход второго элемента И 6 и второй вход блока 9 уп- 50 равления подается "0". Блок 9 управления переключается, и с его первого выхода на третий вход первого элемента И 5 подается "1", а с его второго выхода на третий вход второго у элемента И 6 подается "0". Блок 8 задержки будет запущен и в течение интервала времени Т блокирует воз360 8 можность рабатывания устройства от сигналов, создаваемых помехами.

II 11 II

t3 — моменты времени, 1 соответствующие состояниям схемы перед подачей основного импульса.

В момент времени t „ соответствующий приходу к началу кабельной линии Рторои волны тока, отраженной от места повреждения (пробоя) изоляцич линии, создается импульс, который через блоки 3 и 4 поступает на первые входы первого элемента И 5 и второго элемента И 6. В этот момент времени на всех входах первого элемента И 5 будет "1". С выхода элемента И 5 на первый вход блока 7 формирования строба, на первый вход блока 9 управления и на первый вход блока 8 задержки подается "0". При этом блок

7 формирования строба выключен и на его выходе прекращен сигнал-строб.

Счетчик 10 времени останавливается в момент времени . Интервал времени, измеренный счетчиком, равен

= Т,, что соответствует расстоянию до места повреждения равному 1

= Т вЂ” . Блок 9 управления переклю2 чается. С первого выхода этого блока на третий вход первого элемента И 5 подается 0 . На второй вход второго элемента И 6 с выхода элемента 11 блокировки подается "0". Первый и второй элементы И 5 и 6 блокированы и при поступлении "f" на их первые входы схемы не формируют 0 на своих выходах.

Таким образом, после окончания процесса измерения {в момент времени1 ) устройство самоблокируется, и з результат измерения на счетчике 10 времени фиксируется. Повторные измерения возможны после производства операции "Сброс" и новой посылки высоковольтной волны от высоковольтного генератора 2 в кабельную линию 1 °

Предлагаемое устройство за счет посылки высоковольтной электромагнитной волны в поврежденную жилу кабельной линии и измерения длительности интервала времени С -t =Т (фиг. 3) обеспечивает измерение расстояния до места повреждения изоляции жилы в широком диапазоне значений переходного сопротивления в месте повреждения — от нуля до сотен МОм.Измерение интервала времени в течение второго цикла пробега электромагнитной волны

12263 от начала линии до места повреждения и обратно обеспечивает высокую точность измерения, так как исключается погрешность, вызываемая временем задержки на формирование искрового пробоя в месте повреждения. Кроме того, применение предлагаемого устройства позволяет повысить производительность труда, сократить время поиска повреждений, что повышает надежность электроснабжения потребителей,.

Формула из обретения

1. Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля,содержащее высоковольтный генератор, блок присоединения, блок формирования импульсов, первый и второй элементы И, блок формирования строба, счетчик времени, элемент блокировки, блок задержки, первый выход высоковольтного генератора соединен с клеммой для подключения к поврежденной жиле, один выход блока присоединения соединен с входом блока формирования импульсов, выход которого соединен с первым входом первого элемента И, выход первого элемента И соединен с первым входом блока формирования строба и первым входом блока задержки, выход блока задержки соединен с вторым входом первого элемента И и четвертым входом второго элемента И, выход второго элемента И соединен с вторым 35 входом блока задержки и третьим входом блока формирования строба, выход которого соединен с первым входом элемента блокировки и первым входом счетчика времени, вторые входы блока 40

60 о формирования строба, элемента блокировки и счетчика времени объединены и соединены с общей клеммой "Сброс", о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения чувствительности устройства, в него введен блок управления, а высоковольтный генератор выполнен в виде импульсного высоковольтного генератора, причем первый вход блока управления соединен с первым входом блока задержки, второй вход блока управления соединен с вторым входом второго элемента И и с выходом элемента блокировки, первый выход блока управления. соединен с третьим входом первого элемента И, второй выход блока управления соединен с третьим входом второго элемента И,первый вход второго элемента И соединен с выходом блока формирования импульсов, второй вых.од блока присоединения соединен .с клеммой для подключения к оболочке кабеля, второй выход высоковольтного генератора соединен с входом блока присоединения, третий вход блока управления соединен с общей клеммой "Сброс".

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что импульсный высоковольтный генератор содержит источник постоянного тока,конденсатор и разрядник, первый вывод вы-соковольтного источника соединен с общей шиной, а второй — с первым выводом конденсатора и через разрядник — с первым выходом импульсного высоковольтного генератора, вто-, рой вывод конденсатора соединен с вторым .выходом импульсного высоковольтного генератора.

)226360

1226360

Составитель E.Kóù

И.Попович Корректор A,aepeHI, Редактор Н.Яцола

Заказ 2127/44 Тираж 728 Поцписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,,ц. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4

Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля Устройство для определения расстояния до места повреждения изоляции жилы на оболочку силового кабеля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к устройствам, позволяющим обнаруживать короткое замыкание в разветвленных линиях электропередачи

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в электрических распределительных сетях с изолированной нейтралью для дистанционного определения расстояния до места однофазных замыканий на землю

Изобретение относится к электроизмерительной технике, может быть использовано при создании устройств для контроля изоляции и определения места обрыва в трехфазных злектрических сетях с изолированной нейтралью

Изобретение относится к области испытаний кабелей и может быть использовано в нефтяной промьшшеннбсти при испытании кабелей электро .центробежных насосов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может использоваться в устройствах для определения трассы и мест повреждений силовых кабелей .индукционным методом и для дожигания дефектной изоляции кабеля током нагрузки

Изобретение относится к области электроизмерительной техники

Изобретение относится к диагностике целостности оболочек кабелей и может быть использовано для оперативного отыскания места повреждения оболочки кабеля, находящегося под избыточным давлением

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и автоматике электрическим систем, предназначено для выявления места повреждения линий электропередачи по результатам одностороннего измерения ее напряжений и токов, кроме того, может быть применено для дистанционной защиты линий электропередачи на базе микропроцессорной техники

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для топографического определения места повреждения кабельных линий

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для оперативного определения поврежденных участков электрических сетей и восстановления электроснабжения потребителей

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите и автоматике электрических систем, и предназначено для послеаварийной диагностики состояния линий электропередачи с односторонним питанием

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения места однофазных замыканий в кабельных линиях

Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов
Наверх