当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]1 引言 电力电缆|0">电缆作为电力系统的重要设备,其安全运行具有重要意义。一旦发生故障将直接影响设备的安全运行,可能引发火灾事故,扩大事故范围,导致大面积停电。

1 引言

电力电缆|0">电缆作为电力系统的重要设备,其安全运行具有重要意义。一旦发生故障将直接影响设备的安全运行,可能引发火灾事故,扩大事故范围,导致大面积停电。尤其是在多雨、潮湿季节,电缆容易受潮,导致电缆发生故障。但由于电力电缆(以下简称电缆)大多埋于地下,一旦发生故障,查找十分困难。因此研究一种快速、准确、方便查找电缆接地故障和断相故障的方法,快速排除电缆故障,将给电力系统安全、稳定运行以强力支援。

倒置电桥法作为经典电桥法的改进方法,对电缆长度没有限制、制成装置体积小易使用.且在故障点的接地电阻|0">电阻低于1 MΩ时,能得到误差为1%高精度的检测结果。而消除接地电流是倒置电桥法实现的前提,在倒置电桥法的基础上,本文详细分析了消除接地电流原理,并通过模拟试验验证了该方法的有效性。

2 电桥法

电桥法的理论基础是电桥平衡原理,即在电桥平衡时,利用故障电缆接线端和故障点之间的电阻与无故障电缆电阻之比对应于故障距离与总长度之比,确定故障点。直流电桥法是最早采用的探测电缆故障方法,多应用于低阻接地和相间短路故障中,且精确度较高,但一般要求故障点电阻不超过10 kΩ,通常选取2 kΩ以下为宜。

传统电桥法是将被测电缆末端与无故障相末端短接,电桥两端分别与被测相和无故障相连接,如图1所示,其等效图如图2所示。

图2中,RX是接线端到故障点的电阻,R0是无故障相电阻。根据电桥平衡,可得:

计算RX阻值,利用RX的阻值与电缆长度成正比,确定故障点的距离。

由于传统电桥法受故障点电阻影响,因此测量误差大,对无故障相的要求较高。

3 倒置电桥法的基本原理

倒置电桥法电路图如图3所示,其等效图如图4所示。图4中,设可调电阻Rf调节点左端的电阻为Rm。通过调节Rf使检流计G中无电流通过,从而使电桥达到平衡。可得:
 

因此,倒置电桥具有如下特点:

将故障相电阻转移到电桥,当电桥达到平衡后,理想状态下故障电阻对测量精度无任何影响;

待测电阻RX与R0+(R0-RX)串联,由式(3)得出可调电阻的档位就是故障点距离与故障相总长之比。因此,这种接线对故障电缆总长度无任何限制。

4 消除接地电流

故障检测时,接地电流对测量精度有很大影响。因此,在施加电桥电源之前消除接地电流有助于提高测量精度。倒置电桥法主要是利用基尔霍夫定理消除接地电流,其原理图如图5所示,等效电路图如图6所示。

图6中,假设无外接电源时流经检流计G的接地电流为I地,则流经检流计G的电流电源来自于E1、E2和I地,根据电流电源不同图6可分解为3个独立电路,如图7所示。

其中r1,r2分别为电源1和电源2的内阻,令


5 模拟实验

为了验证该方法的有效性,设计了如图8所示的实验电路。图中接地电流消除接线如图5所示,其中选取100 m试验电缆,并在分别总长的1/5、2/5、3/5、4/5处人为制造绝缘故障点,无故障测量电缆选取为50 m,采用阻值为2 kΩ的可调电阻器。当调节可调电阻器至适当位置时,在多种情况下灵敏电流计读数均为零,说明接地电流已消除。

6 结束语

介绍了倒置电桥法测量电力电缆故障的基本原理,详细分析了在倒置电桥法接线方式下消除接地电流消除的方法,给出了分解电路及其公式。并通过实验模型验证了在实际情况下倒置电桥法对消除接地电流的有效性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭