铁路贯通线路电缆运行状态监测方法

    公开(公告)号:CN106291235A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610615483.5

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: G01R31/08

    CPC分类号: G01R31/083

    摘要: 一种铁路贯通线路电缆运行状态监测方法,属于铁路贯通线路在线监测领域。高速铁路贯通线路电缆运行状态监测方法,包括高速铁路贯通线路电缆,其特征在于:通过检测高速铁路贯通线路电缆母线PT零序电压暂态信号是否产生,来判断高速铁路贯通线路电缆是否发生瞬时性暂态故障,通过监测和记录高速铁路贯通线路电缆产生的流经金属屏蔽层的电磁暂态信号,对铁路贯通线路电缆进行故障预警,并且指示故障点距离。此方法与原有电缆运行状态监测方法相比,可针对电缆损毁之前发生瞬时性暂态接地故障实施预警,可过滤火车过车、投合闸等非故障扰动信号,有效减少扰动带来的系统误报,提高报警准确性,降低误报率。

    交联聚乙烯电力电缆故障的在线预警方法

    公开(公告)号:CN101819244B

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201010161025.1

    申请日:2010-05-05

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 一种交联聚乙烯电力电缆故障的在线预警方法,属于电力电缆在线监测领域。包括被测交联聚乙烯电力电缆,其特征在于:通过实时在线检测和记录某一条被测交联聚乙烯电力电缆发生“可恢复故障”时,产生的流经所述被测电力电缆的金属屏蔽层接地导体的瞬时电磁暂态信号,利用特定判据进行分析,对所述被测电力电缆进行故障预警。针对电力电缆的“可恢复故障”的在线预警方法,对电缆损毁之前的“可恢复故障”,实施在线预警,便于供电部门提前或有计划检修,避免因电缆突发故障造成停电,减少因停电所造成的经济损失以及对企业生产和人民生活带来的不利影响,提高供电可靠性。

    交联聚乙烯电力电缆故障的在线预警方法

    公开(公告)号:CN101819244A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN201010161025.1

    申请日:2010-05-05

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 一种交联聚乙烯电力电缆故障的在线预警方法,属于电力电缆在线监测领域。包括被测交联聚乙烯电力电缆,其特征在于:通过实时在线检测和记录某一条被测交联聚乙烯电力电缆发生“可恢复故障”时,产生的流经所述被测电力电缆的金属屏蔽层接地导体的瞬时电磁暂态信号,利用特定判据进行分析,对所述被测电力电缆进行故障预警。针对电力电缆的“可恢复故障”的在线预警方法,对电缆损毁之前的“可恢复故障”,实施在线预警,便于供电部门提前或有计划检修,避免因电缆突发故障造成停电,减少因停电所造成的经济损失以及对企业生产和人民生活带来的不利影响,提高供电可靠性。

    交联聚乙烯电力电缆故障的在线预警装置

    公开(公告)号:CN201681137U

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201020179706.6

    申请日:2010-05-05

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 一种交联聚乙烯电力电缆故障的在线预警装置,属于电力电缆在线监测领域。包括被测交联聚乙烯电力电缆、壳体和电源单元,其特征在于:壳体内设置高速信号采集和处理系统,在被测交联聚乙烯电力电缆的金属屏蔽层接地导体设置高频传感器,高频传感器的输出端连接高速信号采集和处理系统的输入端,电源单元的输出端连接高速信号采集和处理系统的电源端口。针对电缆损毁之前的“可恢复故障”,实施在线预警,便于供电部门提前或有计划检修,避免因电缆突发故障造成停电,减少因停电所造成的经济损失以及对企业生产和人民生活带来的不利影响,提高供电可靠性。

    小电流接地系统单相接地故障线路的选线方法

    公开(公告)号:CN106093714A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610739101.X

    申请日:2016-08-26

    IPC分类号: G01R31/08

    CPC分类号: G01R31/086

    摘要: 一种小电流接地系统单相接地故障线路的选线方法,属于电力线缆故障在线监测领域。包括小电流接地方式的同一母线下的多条电缆,其特征在于:通过高速采集的方法,监测和记录小电流接地系统单相接地故障发生时故障回路产生的流经各条电缆出线金属屏蔽层接地线的暂态电流信号,通过识别暂态电流信号的波头方向,选择故障线路。本方法对比所有电缆的接地线电流行波的波头方向,区分故障电缆与非故障电缆,与现有其他的小电流接地选线方法相比,选线准确性高,并且能有效避免多选或漏报的情况。

    电力电缆故障行波同步测距方法

    公开(公告)号:CN102435915A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110388496.0

    申请日:2011-11-29

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 一种电力电缆故障行波同步测距方法,属于电力电缆故障检测领域。包括被测电力电缆,其特征在于:通过对被测电力电缆故障相和完好相在测试点对端短路状态下,测量故障相和完好相的故障点击穿的行波反射的起始点时间,计算出测试点到故障点的距离,实现电力电缆故障的精确测距,使设备使用人员能够快速准确地判断故障距离,以克服现有电力电缆故障测距方法的不足,具有简单实用,测量简便、准确、快速的优点,在不大量增加设备成本的基础上,使工程技术人员能够快速掌握电力电缆故障测距设备的使用,准确判断故障距离,快速修复,提高供电质量,降低设备成本。

    电力电缆故障的多踪行波测距方法

    公开(公告)号:CN102495334B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201110388072.4

    申请日:2011-11-29

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 一种电力电缆故障的多踪行波测距方法,属于电力电缆故障检测领域。包括被测电力电缆,其特征在于:通过同时记录施加高压击穿后电力电缆的故障相和完好相的行波反射,利用产生的流经被测电力电缆的故障相和完好相的不同行波特征,对所述被测电力电缆进行故障测距。通过同时记录施加高压击穿后电缆故障相和其他任意或多条完好相的行波反射,利用产生的流经所述被测电力电缆的故障相和完好相的行波特征的不同,对记录的故障相的行波和任意完好相的行波的比对,实现电力电缆故障的精确测距,使设备使用人员能够快速准确地判断故障距离,以克服现有电力电缆故障测距方法的不足。

    电力电缆故障行波同步测距方法

    公开(公告)号:CN102435915B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201110388496.0

    申请日:2011-11-29

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 一种电力电缆故障行波同步测距方法,属于电力电缆故障检测领域。包括被测电力电缆,其特征在于:通过对被测电力电缆故障相和完好相在测试点对端短路状态下,测量故障相和完好相的故障点击穿的行波反射的起始点时间,计算出测试点到故障点的距离,实现电力电缆故障的精确测距,使设备使用人员能够快速准确地判断故障距离,以克服现有电力电缆故障测距方法的不足,具有简单实用,测量简便、准确、快速的优点,在不大量增加设备成本的基础上,使工程技术人员能够快速掌握电力电缆故障测距设备的使用,准确判断故障距离,快速修复,提高供电质量,降低设备成本。

    电力电缆故障的多踪行波测距方法

    公开(公告)号:CN102495334A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110388072.4

    申请日:2011-11-29

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 一种电力电缆故障的多踪行波测距方法,属于电力电缆故障检测领域。包括被测电力电缆,其特征在于:通过同时记录施加高压击穿后电力电缆的故障相和完好相的行波反射,利用产生的流经被测电力电缆的故障相和完好相的不同行波特征,对所述被测电力电缆进行故障测距。通过同时记录施加高压击穿后电缆故障相和其他任意或多条完好相的行波反射,利用产生的流经所述被测电力电缆的故障相和完好相的行波特征的不同,对记录的故障相的行波和任意完好相的行波的比对,实现电力电缆故障的精确测距,使设备使用人员能够快速准确地判断故障距离,以克服现有电力电缆故障测距方法的不足。

    电力电缆故障行波同步测距装置

    公开(公告)号:CN202351373U

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201120485909.2

    申请日:2011-11-29

    IPC分类号: G01R31/08

    摘要: 一种电力电缆故障行波同步测距装置,属于电力电缆故障检测领域。包括被测电力电缆、壳体和电源单元,被测电力电缆的测试端对端短接,其特征在于:壳体内设置高速信号采集和处理系统,在被测电力电缆的测试端的故障相和完好相分别设置高频传感器,高频传感器的输出端连接高速信号采集和处理系统的输入端,电源单元的输出端连接高速信号采集和处理系统的电源端口。通过测量故障相和完好相的故障点击穿的行波反射的起始点时间,计算出测试点到故障点的距离,具有简单实用,测量简便、准确、快速的优点,使工程技术人员能够准确判断故障距离,快速修复,提高供电质量,降低设备成本。