Способ контроля изоляции кабельного изделия

Изобретение относится к дефектоскопии изоляции кабельных изделий электроискровым методом неразрушающего контроля. К участку поверхности изоляции движущегося кабельного изделия при заземленных электропроводящих элементах посредством электрода непрерывно прикладывают высокое (до 40 кВ) гармоническое напряжение измеренных уровня и частоты, одновременно с этим идет процесс измерения уровня тока через изоляцию. Используя полученные значения тока и напряжения, рассчитывают значения полного сопротивления и его комплексных составляющих. Дефектный участок изоляции вызывает изменение этих параметров, а в случае со «сквозными» дефектами - электроискровой пробой и скачкообразное повышение уровня тока. По изменению электрических параметров изоляции и повышению уровня тока судят о физических свойствах диэлектрика и о наличии дефектов. Изобретение применимо для кабельных изделий с номинальным рабочим напряжением до 3 кВ в процессах наложения изоляции из резин и пластикатов на жилы и заготовки. Технический результат заключается в повышении выявляемости дефектов и информативности электроискрового метода контроля изоляции кабельных изделий. 1 ил.

 

Изобретение относится к дефектоскопии изоляции кабельных изделий электроискровым методом неразрушающего контроля.

Известен способ контроля целостности изоляции кабельных изделий высоким гармоническим напряжением с использованием электроискровых дефектоскопов (Патент US 5132629, IC G01R 31/02, опубл. 21.07.1992 г.). Способ контроля основан на использовании электроискрового метода неразрушающего контроля (ГОСТ 2992-78. Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением) и заключается в непрерывном прикладывании к поверхности движущегося кабельного изделия посредством электрода высокого гармонического напряжения, при этом токопроводящие элементы кабельного изделия заземляют. При появлении дефектного участка в зоне высокого напряжения происходит скачкообразное повышение тока через изоляцию вследствие электрического пробоя, что детектируется схемами дефектоскопа и определяется как дефект.

Недостатком данного способа контроля является то, что многие «несквозные» дефекты (утонение изоляции, пустоты в диэлектрике), влияющие на электрическую прочность и износостойкость изоляции, электроискровым методом не выявляются. Также к недостатку способа можно отнести отсутствие возможности получения информации об электрических свойствах объекта контроля, которые могли бы повысить выявляемость дефектов и обеспечить возможность выбора наиболее эффективных режимов работы дефектоскопов.

Упомянутые выше дефекты в изоляции, не выявляемые электроискровым методом контроля, обнаруживают способом непрерывного измерения емкости участков кабельных изделий (Патент US 6498499, IC G01R 27/26, опубл. 24.12.2002 г.). Данный способ заключается в подаче известного напряжения высокой частоты (порядка десятков кГц) к измерительной трубе (электроду), через которую движется контролируемое кабельное изделие, и измерении значения тока в цепи. Измерительную трубу во время контроля помещают в ванну с водой. Вода позволяет обеспечить электрический контакт нужного качества с поверхностью изоляции. Проводящие элементы кабельного изделия заземляют. Непрерывно измеряя значение тока и используя известные значения напряжения и частоты, рассчитывают электрическую емкость изоляции. По значению емкости судят освойствах диэлектрика.

Недостатком способа является то, что, в целях обеспечения электробезопасности, измерительные напряжения выбирают низкими (десятки вольт). Необходимая чувствительность измерения достигается тем, что прикладываемое напряжение имеет высокую частоту. Но при использовании низкого напряжения не обнаруживаются «сквозные» дефекты малых размеров (микротрещины), пустоты в изоляции и инородные включения, т.к. общая емкость всего участка меняется незначительно. Условия измерений емкости с использованием высоких и низких напряжений не могут быть взаимозаменяемыми из-за различий в протекающих в диэлектрике физических процессов.

Существует способ измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции кабельных изделий с помощью высоковольтных уравновешенных мостов переменного тока (ГОСТ 9486-79. Мосты переменного тока измерительные. Общие технические условия; ГОСТ Р 51978-2002. Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Общие технические условия).

Недостатком этого способа измерения является то, что он применяется только при выходном контроле готового изделия и неприменим в случае с движущимся кабельным изделием. К недостатку также можно отнести то, что указанные мосты работают при напряжениях, не превышающих 10 кВ, что в 3-5 раз ниже напряжений, используемых в электроискровом методе неразрушающего контроля.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ контроля, используемый в электроискровых дефектоскопах (Патент US 5302904, IC G01R 31/08, опубл. 12.04.1994 г.), согласно которому к участку поверхности изоляции движущегося кабельного изделия при заземленных электропроводящих элементах посредством электрода непрерывно прикладывают высокое гармоническое напряжение измеренных уровня и частоты, фиксируют скачки тока через изоляцию, возникающие при электрическом пробое изоляции, по которым судят о наличии дефекта.

Недостатком способа контроля является то, что он не позволяет выявлять различные виды «несквозных» дефектов. К таким дефектам можно отнести утонение и утолщение изоляции, структурные неоднородности в диэлектрике, пустоты и инородные включения. Эти дефекты в большинстве случаев проходят незамеченными, потому что их нахождение в зоне высокого напряжения не приводит к электрическому пробою, т.к. электрическая прочность диэлектрика в местах таких дефектов часто остается выше, чем пробивное напряжение. Еще одним недостатком является отсутствие возможности получения информации о физических свойствах диэлектрика.

Задачей, решаемой предлагаемым способом контроля, является повышение выявляемости дефектов и повышение информативности электроискрового метода контроля.

Поставленная задача достигается тем, что к участку поверхности изоляции движущегося кабельного изделия при заземленных электропроводящих элементах посредством электрода прикладывают высокое (до 40 кВ) гармоническое напряжение измеренных уровня и частоты, фиксируют скачки тока через изоляцию, возникающие при электрическом пробое изоляции, по которым судят о наличии дефекта. Одновременно с этим проводится измерение тока через изоляцию, при использовании значений уровней тока и напряжения, определяют полное сопротивление участка изоляции, по комплексным составляющим которого судят о физических свойствах диэлектрика изоляции участка изделия.

На фиг.1 изображена схема устройства, которое реализует предлагаемый способ контроля изоляции кабельных изделий.

Устройство состоит из генератора 1, соединенного последовательно с датчиком тока 2 и первичной обмоткой 3 высоковольтного трансформатора 4. Вторичная высоковольтная обмотка 5 высоковольтного трансформатора 4 при помощи высоковольтного кабеля соединена с электродом 6, сквозь который проходит контролируемое кабельное изделие 7. При этом токопроводящую жилу 8 контролируемого кабельного изделия 7 заземляют. Схема вычислений 10 соединена с датчиком тока 2, низковольтной вторичной обмоткой 9 высоковольтного трансформатора 4 и с устройством отображения и передачи информации 11. Устройство работает следующим образом. С помощью генератора 1 генерируется гармоническое напряжение нужной формы и частоты, уровень которого увеличивается высоковольтным трансформатором 4. Датчик тока 2 производит непрерывное измерение уровня тока в цепи. Образовавшееся на выходе вторичной высоковольтной обмотки 5 высокое напряжение с помощью электрода 6 прикладывается к поверхности контролируемого кабельного изделия 7. Высоковольтный трансформатор 4 имеет низковольтную вторичную обмотку 9, с помощью которой осуществляется измерение уровня прикладываемого напряжения. Для проведения вычислений и обработки измерений в устройстве используется схема вычислений 10. В частности, схема 10 проводит вычисление комплексных составляющих R и ХС полного сопротивления Z ˙ ( j ω ) и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ с использованием следующих зависимостей:

Z ˙ ( j ω   ) = U ˙ ( j ω   ) J ˙ ( j ω   ) = R ( 1 j ω   C R ) 1 + ω 2 C 2 R 2   ( б е з у ч е т а в л и я н и я с о п р о т и в л е н и я и н д у к т и в н о с т и ) , ( 1 ) t g δ = R X C = ω C R , ( 2 )

где Z ˙ ( j ω ) - полное сопротивление участка изоляции; U ˙ ( j ω ) - комплексная амплитуда прикладываемого напряжения; J ˙ ( j ω ) - комплексная амплитуда тока; j - мнимая единица; ω - угловая частота; ХС - емкостное сопротивление изоляции; С - емкость изоляции; R - активное сопротивление изоляции.

К схеме вычисления 10 подключены датчик тока 2 и измерительная обмотка 9 с тем, чтобы измеренные значения напряжения и тока использовались в вычислении вышеупомянутых величин.

При попадании в зону высокого напряжения дефектного участка изоляции, ее электрические параметры изменяются, а в случае электрического пробоя происходит скачкообразное повышения уровня тока в цепи. Во всех случаях схема вычислений 10 фиксирует эти изменения. При помощи схемы вычисления 10 задается диапазон значений измеряемых и вычисляемых параметров. Выход за границы этого диапазона означает дефект в изоляции, и схема сгенерирует сигнал о дефекте. От правильной установки диапазона значений зависит уровень чувствительности к определению дефектов. Таким образом, одновременно проводится контроль на повышение уровней тока через изоляцию и на изменение электрических параметров изоляции. Значения электрических параметров изоляции, уровни напряжения, тока и количество дефектов выводятся на устройство отображения и передачи информации 11.

В электроискровых дефектоскопах измерение тока и прикладываемого напряжения возможно при подключении соответствующих средств измерения во вторичную высоковольтную обмотку 5 высоковольтного трансформатора 4, при этом выбор типа средства измерения и параметров подключения его в цепь зависит от задач контроля. Токопроводящие элементы кабельного изделия, например, металлические жилы или экран, заземляются. Схема вычисления 10 может иметь различные варианты исполнения.

Использование в данном способе контроля высокого напряжения при определении составляющих полного сопротивления позволяет повысить выявляемость «несквозных» дефектов, что сложно выполнить, применяя низкие уровни напряжений. Существует разница в физике протекающих в диэлектрике процессов в областях слабых и сильных электрических полей. В области сильных электрических полей протекают процессы ионизации диэлектрика, газа или вещества с величиной диэлектрической проницаемости, отличающейся от величины диэлектрической проницаемости основного диэлектрика. В результате этих процессов на дефектных участках меняется проводимость (активное сопротивление) и емкость, в случаях с инородными включениями увеличивается интенсивность тепловых потерь в диэлектрике и повышается тангенс угла диэлектрических потерь (Сканави Г.И. «Физика диэлектриков. Область сильных полей», 1958 г.). Таким образом, по увеличению тангенса угла потерь становится возможным выявлять местные неоднородности, содержащие посторонние газовые или твердые инородные включения, приводящие к возникновению частичных разрядов и, со временем, к пробою изоляции. Изменение емкости указывает на протяженные во времени изменения толщины изоляции или местные несплошности (трещины, разрывы и т.п.).

Информативность контроля повышается за счет непрерывного анализа данных о различных электрических параметрах изоляции. Применяя указанные данные, судят о физических свойствах изоляции, об изменении химического состава или неоднородностях в структурах полимеров, которые влекут за собой локальные изменения диэлектрической проницаемости диэлектрика. Важным аспектом является то, что появляется возможность непрерывно проводить мониторинг условий контроля и своевременно координировать работу электроискрового дефектоскопа в соответствии с режимами эксплуатации.

Способ контроля изоляции кабельного изделия, заключающийся в том, что к участку поверхности изоляции движущегося кабельного изделия при заземленных электропроводящих элементах посредством электрода непрерывно прикладывают высокое гармоническое напряжение измеренных уровня и частоты, фиксируют скачки тока через изоляцию, возникающие при электрическом пробое изоляции, по которым судят о наличии дефекта, отличающийся тем, что измеряют уровень тока и, используя измеренные значения уровней тока и напряжения, определяют полное сопротивление участка изоляции, по комплексным составляющим которого судят о физических свойствах диэлектрика изоляции участка изделия.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, к области кабельной передачи информации, может применяться для обнаружения обрыва кабеля, в частности, при использовании пакетной технологии передачи данных Ethernet без отключения устройств потребителей.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места повреждения (короткого замыкания) на линиях электропередачи по измерениям с двух ее концов без использования эквивалентных параметров питающих систем.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для диагностики и локации дефектов в изоляции линий электропередачи, дефектов монтажа фазных проводов и арматуры, набросов на провода и т.д.

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано для определения места повреждения в трехфазной линии электропередачи (ЛЭП) высокого и сверхвысокого напряжения, Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое техническое решение, является повышение чувствительности и точности определения места повреждения на ЛЭП за счет более точного выделения фронта аварийного переходного процесса из совокупности помех, подчиняющихся нормальному закону распределения.

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии блуждающими токами и может быть использовано в нефтяной и газовой отраслях промышленности для определения наличия и местоположения источника блуждающих токов.

Изобретение относится к определению места неисправности (17) заземления на участке (10) электрической линии энергоснабжения по принципу дистанционной защиты. .

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано для определения места повреждения в трехфазной линии электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для защиты энергетической системы. .

Изобретение относится к определению замыкания фазы на землю в трехфазной электрической сети

Изобретение относится к релейной защите и автоматике линий электропередачи и предназначено для случая, когда наблюдение сети производится с обеих сторон без синхронизации наблюдений

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места повреждения (ОМП) в линиях нейтралей, соединяющих средние точки преобразовательных подстанций электропередач постоянного тока (ППТ) высокого напряжения. Технический результат: повышение достоверности дистанционного определения места повреждения в линиях нейтральных проводов ППТ при коротких замыканиях на землю. Сущность: фиксируют по концам каждой линии нейтрали (11, 12) текущие мгновенные значения аварийных токов, выделяют в них постоянные составляющие и вычисляют расстояние до места повреждения по соотношению активных сопротивлений участков нейтрального провода согласно формуле: l x = r 1 ⋅ i 11 − r 2 ⋅ i 21 r 0 ⋅ ( i 22 − i 21 ) где r1 - активное сопротивление неповрежденного нейтрального провода, r2 - активное сопротивление поврежденного нейтрального провода, r0 - погонное активное сопротивление нейтральных проводов, r11 - постоянная составляющая тока в начале неповрежденного нейтрального провода, r21 - постоянная составляющая тока в начале поврежденного нейтрального провода, r22 - постоянная составляющая тока в конце поврежденного нейтрального провода. 4 ил.

Использование: в электроэнергетике для определения места короткого замыкания на линии электропередачи переменного тока. Технический результат: повышение достоверности определения расстояния до места повреждения в линии электропередачи. Сущность: способ заключается в регистрации формы кривых напряжения и тока в течение процесса отключения поврежденной фазы линии выключателями, выделении из зарегистрированной формы тока фазы линии момента прерывания аварийного тока, выделении из зарегистрированной формы фазного напряжения свободной составляющей разряда короткозамкнутого участка линии, анализе спектральной характеристики указанной свободной составляющей, определении затухания огибающей свободной составляющей напряжения, выделении в спектральной составляющей частоты f0 с наибольшей амплитудой напряжения, определении предварительного значения длины короткозамкнутого участка с учетом погонных параметров линии для частоты f0, определении значения переходного сопротивления в месте короткого замыкания и определении расстояния до места повреждения на линии как вещественной части величины, рассчитанной по формуле: где A, B, C - комплексные коэффициенты, зависящие от погонных параметров линии и оператора вида p=-αизм+j·2·π·f0. 3 ил.

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике и может быть использовано в устройствах защиты для определения дальности до места однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в трехфазных распределительных сетях среднего класса напряжений с изолированной, компенсированной или заземленной через резистор нейтралью. Сущность: в сетях среднего напряжения при возникновении ОЗЗ возникает переходный процесс разряда емкости поврежденной фазы на землю. Расстояние от шин, питающих линию электропередачи, до места однофазного замыкания на землю определяют по суммарной емкости нулевой последовательности всех линий, подключенных к шинам, по значению мгновенного напряжения на поврежденной фазе в момент возникновения однофазного замыкания на землю, по погонному индуктивному сопротивлению нулевой последовательности линии электропередачи, на которой возникло однофазное замыкание на землю, по скорости нарастания напряжения нулевой последовательности после возникновения однофазного замыкания на землю. Технический результат: повышение точности. 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике и может быть использовано в устройствах защиты для определения дальности до места однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) в трехфазных распределительных сетях среднего класса напряжений с изолированной, компенсированной или заземленной через резистор нейтралью. Сущность: измеряют максимальную амплитуду тока нулевой последовательности I0, max на поврежденной линии после возникновения однофазного замыкания на землю. Определяют расстояние до однофазного замыкания на землю по значению мгновенного напряжения Uc на поврежденной фазе в момент возникновения однофазного замыкания на землю, по суммарной емкости С0 нулевой последовательности всех линий, подключенных к шинам, по максимальной амплитуде тока нулевой последовательности I0, max на поврежденной линии после возникновения однофазного замыкания на землю и по погонному индуктивному сопротивлению Lпогонное нулевой последовательности линии электропередачи, на которой возникло однофазное замыкание на землю, в соответствии с выражением Д=Uc2*C0/(I0, max2*Lпогонное). 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи. Сущность: измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале и в конце линии для одних и тех же моментов времени. Передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи. Сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие. Осуществляют сдвиг сигналов фазы B на угол 120 градусов и фазы C на угол 240 градусов. Далее одновременно определяют массивы мгновенных значений симметричных составляющих напряжений и токов в начале и конце линии и их векторные значения UA1,1, IA1,1, UA1,2, IA1,2. Затем определяют расстояние до места короткого замыкания l1 из выражения: , где γ0=a0+jβ0 - коэффициент распространения электромагнитной волны, a0 - коэффициент затухания электромагнитной волны, β0 - коэффициент изменения фазы электромагнитной волны, ZB - волновое сопротивление линии, l - длина линии. Технический результат: повышение точности определения места повреждения. 7 табл., 2 ил.

Изобретение относится к релейной защите и автоматике электрических систем. Сущность: контролируемая сеть наблюдается на обеих сторонах. Наблюдения синхронизированы, происходит обмен информацией между концевыми подстанциями. Используется модель контролируемой сети с тремя участками. Модель задает операции преобразования наблюдаемых токов и напряжений. Первые два участка преобразуют наблюдаемые сигналы в напряжения двух разных предполагаемых повреждений, а также в токи, подводимые к этим местам от концевых подстанций. Третий участок преобразует указанные напряжения в два других тока, протекающих за местами повреждений. Пары токов преобразуются в дифференциальные токи первого и второго мест повреждения. По напряжениям и токам каждого предполагаемого повреждения определяют их реактивные и активные мощности. Фиксируют координаты обоих мест повреждения, если обе реактивные мощности переходят через нулевые значения, а обе активные мощности неотрицательны. Технический результат: расширение функциональных возможностей. 3 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике, конкретнее - к релейной защите и автоматике электрических систем. Сущность: определение места повреждения выполняется в два этапа. На первом этапе полагают, что повреждены все провода. Определяют место повреждения по токам и напряжениям всех проводов до и после мест предполагаемых повреждений. Определяют для каждого провода сигнал абсолютного значения разности модулей токов до и после обнаруженного на первом этапе места повреждения, сигнал абсолютного значения разности модулей напряжений до и после этого места, сдвиг фаз между напряжением и током каждого провода до этого места и сдвиг фаз между напряжением и током после этого места, сигнал абсолютного значения разности первого и второго сдвигов фаз. Сравнивают три упомянутых разностных сигнала каждого провода с соответствующими порогами. Подразделяют провода сети на неповрежденные и поврежденные, для чего относят к первым те провода, все три разностных сигнала которых не превысили своих порогов. На втором этапе определяют место повреждения по токам и напряжениям только вторых проводов до и после мест предполагаемых повреждений. Технический результат: повышение точности и расширение функциональных возможностей. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по несинхронизированным замерам с двух ее концов. Технический результат: повышение точности определении места повреждения. Сущность: измеряют с двух концов линии несинхронизированные по углам комплексные фазные токи и напряжения основной частоты в момент короткого замыкания. Определяют значения сопротивлений от первого конца линии до места повреждения и сопротивления от второго конца линии до места повреждения. Преобразуют фазные токи и напряжения в симметричные составляющие - комплексные токи и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей. Определяют значение угла между напряжениями нулевой, обратной или прямой последовательности по концам линии или значение угла между фазными напряжениями по концам линии. Выполняют синхронизацию путем поворачивания векторов комплексных величин токов и напряжений на полученный угол. Определяют относительные расстояния от концов линии до места повреждения по соответствующим выражениям. 3 н.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх