×
10.05.2018
218.016.4b83

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оценки качества кабеля

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к импульсной технике и электроизмерениям и может использоваться для оценки качества коаксиальных кабелей, в частности, медных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена или с бумажной пропитанной изоляцией. Для получения оценки качества кабеля с неоднородностью в способе оценки качества кабеля, включающем зондирование кабеля короткими импульсами напряжения, получение рефлектограммы с зондирующими и отраженными импульсами, выделение фрагмента рефлектограммы для определения расстояния до неоднородности и ее схемы замещения, исключение «эффекта лыжи», смещения «нулевой линии» и вычисление оценочного коэффициента неоднородности из фрагмента рефлектограммы, согласно изобретению предварительно измеряют диаметр токопроводящей жилы и определяют тип изоляции кабеля, а в качестве оценочного коэффициента неоднородности из фрагмента рефлектограммы используют значение отношения площадей фигур отраженного импульса от неоднородности и зондирующего импульса, затем рассчитывают величину активного сопротивления неоднородности для схемы замещения «продольная неоднородность» по формуле: , где а, а, а, а - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: a=8,678497; а=2,182438; а=0,775739; а=-0,736041; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: а=8,251717; а=2,232208; а=1,036615; а=-0,794184; ОK - оценочный коэффициент неоднородности, который определяют по формуле: , где 0 - координата начала кабеля, м; х - конечная координата зондирующего импульса на рефлектограмме, м; u - функция напряжения зондирующего импульса, В; dx - шаг интегрирования, м; x - начальная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; х - конечная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; u - функция напряжения отраженного импульса, В; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм; после проверяют условие: ; где Р - активная электрическая мощность приемника энергии, кВт; l - длина кабеля, м; U - номинальное напряжение кабеля, кВ; r - удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км; х - удельное индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км; ϕ - угол между векторами напряжения и тока у приемника энергии; R - активное сопротивление неоднородности, Ом; 0,1 - допустимое отклонение напряжения; если условие выполняется, то кабель качественный; для схемы замещения «поперечная неоднородность» рассчитывают по формуле: ; где а, а, а, а - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: a=2,76876; а=-1,40164; а=-0,49824; а=-0,68309; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: a=2,83903; а=-1,32283; а=-0,61436; а=-0,62646; ОK - оценочный коэффициент неоднородности; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм; после проверяют условие: ; где - номинальное напряжение кабеля, В; - полное сопротивление кабеля до неоднородности, Ом; - полное сопротивление кабеля после неоднородности, Ом; - полное сопротивление приемника энергии, Ом; R - активное сопротивление неоднородности, Ом; I - длительно допустимый ток в кабеле, А; если условие выполняется, то кабель качественный. Техническим результатом при реализации заявленного решения является обеспечение возможности получения оценки качества кабеля с неоднородностью. 2 ил.

Изобретение относится к импульсной технике и электроизмерениям и может использоваться для качественной оценки коаксиальных кабелей, в частности медных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена или с бумажной пропитанной изоляцией.

Из научно-технической литературы известно, что для дистанционного контроля степени однородности кабельных линий и определения их параметров (абсолютных, относительных) широко используется импульсный метод электрических измерений, реализуемый, прежде всего, импульсными рефлектометрами (ИР) или рефлектометрами во временной области, основанный на зондировании кабельных линий короткими видеоимпульсами напряжения и последующей регистрации совокупности сигналов-откликов, отраженных от неоднородностей и повреждений. Функциональные возможности вышеизложенного метода могут быть расширены путем использования цифровой обработки рефлектограмм (графической зависимости напряжения от расстояния: u(х)) с зондирующими и отраженными импульсами, зарегистрированных существующими ИР (см. М.С. Былина «Усовершенствованная модель и методика расчета сигналов, отраженных из неоднородной кабельной цепи» // журнал «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление», 2015 г., №1 (212), стр. 23-24).

Качество кабеля как системы передачи электроэнергии оценивают с помощью критериев: фактическая потеря напряжения и длительно протекающий ток. Значения обоих критериев могут лежать в определенных диапазонах, например, фактическая потеря напряжения не может превышать 0,1 (ΔU≤0,1), а длительно протекающий ток не может превышать длительно допустимый ток для выбранного сечения (Iпр≤Iдоп), выполнение этих условий подтверждает качество применяемого кабеля. Фактическая потеря напряжения может быть рассчитана по формуле: ; где Р - активная электрическая мощность приемника энергии, кВт; 1 - длина кабеля, км; Uном - номинальное напряжение кабеля, кВ; r0 - удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км; х0 - удельное индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км; ϕ - угол между векторами напряжения и тока у приемника энергии, град; (см. Маньков В.Д. «Основы проектирования электроснабжения». Справочное пособие. - СПб: НОУ ДПО «УМИТЦ «Электро Сервис», 2010 г., стр. 412, 416, 422). Длительно протекающий ток может быть найден путем расчета схемы замещения кабеля в нормальном режиме работы цепи «источник-кабель-нагрузка» (Л.А. Бессонов, «Теоретические основы электротехники. Электрические цепи», 1996 г.).

Известен способ определения дефектов изоляции (см. патент на изобретение RU 2240547), включающий предварительное определение методом высокочастотной рефлектометрии электрической емкости дефектов изоляции, определение значений входного сопротивления, волнового сопротивления контролируемого участка изолированного кабеля или трубы и коэффициента отражения на входе кабеля или трубы, покрытых слоем изоляции, и вычисление на основе коэффициента отражения места нахождения дефекта, причем дополнительно при вычислении коэффициента отражения определяют действительную часть коэффициента отражения.

Недостаток способа: невозможность получения оценки качества кабеля с неоднородностью.

Известно техническое решение по оценке количественных и статистических характеристик внутренних неоднородностей электрических кабелей (см. патент на полезную модель RU 97831), содержащее генератор зондирующих импульсов и устройство согласования, выходом связанное с приемником, содержащим усилитель и АЦП, вычислительный блок, содержащий процессор, соединенный входом/выходом с блоком памяти, причем соответствующими входом и выходом вычислительный блок связан соответственно с выходом и соответствующими входами приемника и входом блока индикации, отличающееся тем, что оно содержит блок подключения, выполненный с, по меньшей мере, двумя раздельными входами/выходами со стороны кабеля, которыми являются соответствующие входы/выходы упомянутого устройства согласования, входящего в блок подключения, содержащий также дифференциальную систему, входом соединенную с выходом генератора зондирующих импульсов, а входом/выходом - с выходом/входом устройства согласования, в приемник введен блок памяти рефлектограмм, соответствующим входом соединенный с выходом АЦП, соответствующим входом соединенного с выходом усилителя, вычислительный блок дополнительно содержит последовательно соединенные корректор искажений, амплитудный корректор, блок статистической обработки, соответствующие входы/выходы которого подключены к выходам/входам коррелятора и процессора, управляющий выход которого соединен с управляющими входами амплитудного корректора, корректора искажений, блока памяти рефлектограмм и усилителя приемника, генератора зондирующих импульсов и устройства согласования блока подключения, причем выход дифференциальной системы и соответствующий выход устройства согласования блока подключения подключены к соответствующим входам усилителя, являющимся входами приемника, выход блока памяти рефлектограмм, являющийся выходом приемника, подключен к входу вычислительного блока, которым является вход корректора искажений, а выход вычислительного блока, которым является выход блока статистической обработки, подключен ко входу блока индикации.

Недостаток технического решения: невозможность получения оценки качества кабеля с неоднородностью, а также сложное конструктивное устройство.

Наиболее близким аналогом является способ количественной оценки внутренних неоднородностей (см. М.С. Былина «Теоретическое и экспериментальное исследование импульсного метода измерений параметров неоднородных двухпроводных цепей» // Бюллетень результатов научных исследований. СПб.: ПГУПС, 2014. №3 (12), стр. 5-6, 21), включающий зондирование кабеля короткими импульсами напряжения, получение рефлектограммы, выделение фрагмента рефлектограммы, исключение «эффекта лыжи», смещения нулевой линии и вычисление оценочного коэффициента неоднородности из фрагмента рефлектограммы.

Недостаток прототипа: невозможность получения оценки качества кабеля с неоднородностью.

Техническим результатом является возможность получения оценки качества кабеля с неоднородностью.

Технический результат достигается тем, что в способе оценки качества кабеля, включающем зондирование кабеля короткими импульсами напряжения, получение рефлектограммы с зондирующими и отраженными импульсами, выделение фрагмента рефлектограммы для определения расстояния до неоднородности и ее схемы замещения, исключение «эффекта лыжи», смещения «нулевой линии» и вычисление оценочного коэффициента неоднородности из фрагмента рефлектограммы, согласно изобретению предварительно измеряют диаметр токопроводящей жилы и определяют тип изоляции кабеля, а в качестве оценочного коэффициента неоднородности из фрагмента рефлектограммы используют значение отношения площадей фигур отраженного импульса от неоднородности и зондирующего импульса, затем рассчитывают величину активного сопротивления неоднородности для схемы замещения «продольная неоднородность» по формуле: , где а1, а2, а3, а4 - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: a1=8,678497; а2=2,182438; а3=0,775739; а4=-0,736041; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: а1=8,251717; а2=2,232208; а3=1,036615; а4=-0,794184; OK - оценочный коэффициент неоднородности, который определяют по формуле: , где 0 - координата начала кабеля, м; хз - конечная координата зондирующего импульса на рефлектограмме, м; uз - функция напряжения зондирующего импульса, В; dx - шаг интегрирования, м; xD0 - начальная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; хD1 - конечная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; uD - функция напряжения отраженного импульса, В; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм; после проверяют неравенство: ; где Р - активная электрическая мощность приемника энергии, кВт; l - длина кабеля, м; Uном - номинальное напряжение кабеля, кВ; r0 - удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км; х0 - удельное индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км; ϕ - угол между векторами напряжения и тока у приемника энергии; R - активное сопротивление неоднородности, Ом; 0,1 - допустимое отклонение напряжения; если неравенство выполняется, то кабель качественный; для схемы замещения «поперечная неоднородность» рассчитывают по формуле: ; где а1, а2, а3, а4 - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: а1=2,76876; а2=-1,40164; а3=-0,49824; а4=-0,68309; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: а1=2,83903; а2=-1,32283; а3=-0,61436; а4=-0,62646; ОK - оценочный коэффициент неоднородности; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм; после проверяют неравенство: ; где - номинальное напряжение кабеля, В; - комплексное полное сопротивление кабеля до неоднородности, Ом; - комплексное полное сопротивление кабеля после неоднородности, Ом; - комплексное полное сопротивление приемника энергии, Ом; R - активное сопротивление неоднородности, Ом; Iдоп - длительно допустимый ток в кабеле, А; если неравенство выполняется, то кабель качественный.

Формулы для расчета активного сопротивления неоднородности «R» для схемы замещения «поперечная неоднородность» и «продольная неоднородность» получены с помощью программы для ЭВМ «STATISTICA 6.0» посредством нелинейного множественного регрессионного анализа в программной среде, где за независимые переменные, влияющие на значение сопротивления, приняты наиболее значимые факторы, характеризующие физический процесс при проведении электроизмерений на кабеле с определенной диэлектрической проницаемостью изоляции, а именно: оценочный коэффициент, расстояние до неоднородности в кабеле, диаметр токопроводящей жилы кабеля.

Понятие определенный интеграл функции на определенном диапазоне независимой переменной, например, функции напряжения uз на интервале расстояний [0, хз] в u/x-системе координат, эквивалентно площади криволинейной фигуры, «накрытой» сверху линией uз=f(x), а именно, ограниченной линиями uз=f(x), х=0, х=хз, u=0:

;

где 0 - координата начала кабеля, м; хз - конечная координата зондирующего импульса на рефлектограмме, м; uз - функция напряжения зондирующего импульса, В; dx - шаг интегрирования, м; ПКФ - величина площади криволинейной фигуры под функцией напряжения uз, В⋅м;

Справедливо данное рассуждение в случае, если uз=f(x)>0. Однако, в соответствии со свойствами интеграла, положим, что, если uз=f(x)<0, то площадь, вычисленная таким образом, окажется с отрицательным знаком:

;

Но величина площади изменений не претерпит. Отсюда модуль площади криволинейной фигуры можно вычислять независимо от знака функции на определенном диапазоне независимой переменной, что используется при определении оценочного коэффициента (ОК) по заявленному способу:

;

Обоснование критериев охраноспособности изобретения

В зависимости от схемы замещения неоднородности выбирается критерий, по которому оценивается качество кабеля. Для «продольной неоднородности» удобно пользоваться понятием «отклонение напряжения», так как существенную роль играет стремительное уменьшение потенциала, подводимого по ветви-«токопроводящей жиле» к приемнику энергии от источника, обусловленное ростом эквивалентного полного сопротивления за счет появления сопротивления неоднородности «R» (фиг. 1). Для «поперечной неоднородности» - понятием «длительно протекающий ток», так как существенную роль играет возможность возрастания входного тока в кабеле из-за уменьшения эквивалентного сопротивления схемы замещения кабеля в нормальном режиме работы цепи «источник-кабель-нагрузка», что обусловлено появлением поперечной ветви с активным сопротивлением неоднородности «R» (фиг. 2). Неоднородность как повреждение вносит изменения в суммарное полное сопротивление кабеля «ZЛИНИИ», что непременно влияет на результат расчета критериев качества. Известна формула для расчета отклонения напряжения в кабеле без неоднородностей: . Из вышерассмотренного уравнения видно, что выражение [105⋅Р⋅l⋅(r00⋅tg(ϕ))] есть сумма квадратов падений напряжений на суммарных активном и реактивном сопротивлениях по всей длине кабеля. Если рассматривать кабель с неоднородностью в виде активного сопротивления, например, сосредоточенного, то необходимо учесть дополнительное падение напряжения в нем. Формула для расчета отклонения напряжения в кабеле с неоднородностью примет вид: ; где R - активное сопротивление неоднородности, Ом. Также известно, что максимальное значение тока при появлении поперечной неоднородности приходится на участок кабеля до нее, расчет действующего значения тока в комплексной форме в начале кабеля можно произвести по формуле: ; где - комплексное номинальное напряжение кабеля, В; - комплексное полное сопротивление кабеля до неоднородности, Ом; - комплексное полное сопротивление кабеля после неоднородности, Ом; - комплексное полное сопротивление приемника энергии, Ом; R - активное сопротивление неоднородности, Ом.

Активное сопротивление неоднородности возможно рассчитать в заявленном способе по эмпирическим нелинейным формулам косвенно, используя графический интерфейс рефлектометра для кабельных линий. Отсюда можно сделать вывод о наличии в способе «изобретательского уровня».

Новизна обусловлена тем, что предлагаемая совокупность существенных признаков не известна из сведений об уровне техники, а именно: использование в качестве оценочного коэффициента неоднородности значение отношения площадей фигур отраженного импульса от неоднородности и зондирующего импульса из фрагмента рефлектограммы, расчет величины активного сопротивления неоднородности для схемы замещения «продольная неоднородность» по формуле: , где а1, а2, а3, а4 - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: a1=8,678497; а2=2,182438; а3=0,775739; а4=-0,736041; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: a1=8,251717; а2=2,232208; а3=1,036615; а4=-0,794184; ОK - оценочный коэффициент неоднородности, который определяют по формуле: , где 0 - координата начала кабеля, м; хз - конечная координата зондирующего импульса на рефлектограмме, м; uз - функция напряжения зондирующего импульса, В; dx - шаг интегрирования, м; xD0 - начальная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; хD1 - конечная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; uD - функция напряжения отраженного импульса, В; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм; для схемы замещения «поперечная неоднородность» по формуле: ; где а1, а2, а3, а4 - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: а1=2,76876; а2=-1,40164; а3=-0,49824; а4=-0,68309; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: a1=2,83903; а2=-1,32283; а3=-0,61436; а4=-0,62646; ОK - оценочный коэффициент неоднородности; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм; в способе оценки качества кабеля, включающем зондирование кабеля короткими импульсами напряжения, получение рефлектограммы с зондирующими и отраженными импульсами, выделение фрагмента рефлектограммы для определения расстояния до неоднородности и ее схемы замещения, исключение «эффекта лыжи», смещения нулевой линии и вычисление оценочного коэффициента неоднородности из фрагмента рефлектограммы.

Промышленная применимость подтверждается возможностью осуществления технического решения при диагностике и ремонте кабельных линий в промышленности и сельском хозяйстве.

Способ оценки качества кабеля осуществляется следующим образом.

Жилы и экран неисправного коаксиального силового кабеля отключают со стороны источника питания и со стороны приемника энергии. С одной стороны кабеля жилы и экран оставляют в разомкнутом состоянии, а с другой стороны кабеля проводят электрические измерения заявленным способом: с помощью штангенциркуля измеряют диаметр токопроводящей жилы, определяют тип изоляции по комплектной документации завода-производителя, подключают рефлектометр по схеме «неисправная жила-экран», посредством рефлектометра осуществляют зондирование кабеля короткими импульсами напряжения, получают рефлектограмму с зондирующими и отраженными импульсами, выделяют фрагмент рефлектограммы. Далее посредством рефлектометра, а именно с помощью графического интерфейса прибора, определяют расстояние до неоднородности и ее схему замещения по фрагменту рефлектограммы. После выполняют исключение «эффекта лыжи» и смещения «нулевой линии». Далее вычисляют оценочный коэффициент неоднородности по формуле: ; где 0 - координата начала кабеля; хз - конечная координата зондирующего импульса на рефлектограмме, м; uз - функция напряжения зондирующего импульса, В; dx - шаг интегрирования, м; xD0 - начальная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; xD1 - конечная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; uD - функция напряжения отраженного импульса, В. Затем рассчитывают величину активного сопротивления неоднородности для схемы замещения «продольная неоднородность» по формуле: ; где a1, а2, а3, а4 - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: a1=8,678497; а2=2,182438; а3=0,775739; а4=-0,736041; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: a1=8,251717; а2=2,232208; а3=1,036615; а4=-0,794184; ОK - оценочный коэффициент неоднородности; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм; для схемы замещения «поперечная неоднородность» рассчитывают по формуле: ; где a1, a2, a3, a4 - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: a1=2,76876; а2=-1,40164; а3=-0,49824; а4=-0,68309; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: a1=2,83903; а2=-1,32283; а3=-0,61436; а4=-0,62646; ОK - оценочный коэффициент неоднородности; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм. После для схемы замещения «продольная неоднородность» проверяют неравенство: ; где Р - активная электрическая мощность приемника энергии, кВт; l - длина кабеля, м; Uном - номинальное напряжение кабеля, кВ; r0 - удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км; х0 - удельное индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км; ϕ - угол между векторами напряжения и тока у приемника энергии; R - активное сопротивление неоднородности, Ом; 0,1 - допустимое отклонение напряжения; если неравенство выполняется, то кабель качественный; а для схемы замещения «поперечная неоднородность» проверяют неравенство: ; где - комплексное номинальное напряжение кабеля, В; - комплексное полное сопротивление кабеля до неоднородности, Ом; - комплексное полное сопротивление кабеля после неоднородности, Ом; - комплексное полное сопротивление приемника энергии, Ом; R - активное сопротивление неоднородности, Ом; Iдоп - длительно допустимый ток в кабеле, А; если неравенство выполняется, то кабель качественный.

Примеры конкретного осуществления способа.

Пример 1. В качестве дефектного (с неоднородностью) коаксиального силового кабеля был принят однофазный кабель типа ПвП (изоляция из сшитого полиэтилена) 1×50/16-10 кВ длиной 1000 м. На расстоянии 500 м была искусственно создана неоднородность в виде активного сопротивления в ветви токопроводящей жилы 750 Ом по схеме замещения «поперечная неоднородность». Диаметр токопроводящей жилы составлял 8 мм. Посредством рефлектометра серии РИ-407 марки «Эрстед» производили зондирование кабеля короткими импульсами напряжения с длительностью 50 нс в соответствии с технической документацией к рефлектометру. С помощью графического интерфейса рефлектометра была получена рефлектограмма с зондирующими и отраженными импульсами, выделен фрагмент рефлектограммы, по которому определено расстояние до неоднородности: х=504 м; а схема замещения была определена как «поперечный дефект», выполнено исключение «эффекта лыжи» и смещения «нулевой линии». Был вычислен оценочный коэффициент: ОК=0,0066. Активное сопротивление по расчетам согласно заявленному методу составило 753,7 Ом. Условие при подстановке абсолютных значений обращается в верное неравенство: 146 А≤215 А. Следовательно неравенство выполняется, а значит кабель качественный.

Пример 2. В качестве дефектного (с неоднородностью) коаксиального силового кабеля был принят однофазный кабель типа ЦСВнг-LS (бумажно-пропитанная изоляция) 1×70/16-10 кВ длиной 1000 м. На расстоянии 300 м была искусственно создана неоднородность в виде активного сопротивления в ветви токопроводящей жилы 714 Ом по схеме замещения «продольная неоднородность». Диаметр токопроводящей жилы составлял 16,7 мм. Посредством рефлектометра серии РИ-407 марки «Эрстед» производили зондирование кабеля короткими импульсами напряжения с длительностью 50 нс в соответствии с технической документацией к рефлектометру. С помощью графического интерфейса рефлектометра была получена рефлектограмма с зондирующими и отраженными импульсами, выделен фрагмент рефлектограммы, по которому определено расстояние до неоднородности: х=295 м; а схема замещения была определена как «поперечный дефект», выполнено исключение «эффекта лыжи» и смещения «нулевой линии». Был вычислен оценочный коэффициент: ОК=0,43479. Активное сопротивление по расчетам согласно заявленному методу составило 717 Ом. Условие при подстановке абсолютных значений обращается в неверное неравенство: 1,2≤0,1. Следовательно неравенство не выполняется, а значит кабель некачественный.

Способ позволяет качественно оценить кабель, а также рассчитать электрическое сопротивление неоднородности в кабеле. Информация об электрическом сопротивлении неоднородности может быть использована при оценке КПД и энергоэффективности кабельной линии, являясь ключевым параметром качества передаваемой электроэнергии.

Способ оценки качества кабеля, включающий зондирование кабеля короткими импульсами напряжения, получение рефлектограммы с зондирующими и отраженными импульсами, выделение фрагмента рефлектограммы для определения расстояния до неоднородности и ее схемы замещения, исключение «эффекта лыжи», смещения «нулевой линии» и вычисление оценочного коэффициента неоднородности из фрагмента рефлектограммы, отличающийся тем, что предварительно измеряют диаметр токопроводящей жилы и определяют тип изоляции кабеля, а в качестве оценочного коэффициента неоднородности из фрагмента рефлектограммы используют значение отношения площадей фигур отраженного импульса от неоднородности и зондирующего импульса, затем рассчитывают величину активного сопротивления неоднородности для схемы замещения «продольная неоднородность» по формуле: , где а, а, а, а - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: а=8,678497; а=2,182438; а=0,775739; а=-0,736041; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: a=8,251717; а=2,232208; а=1,036615; а=-0,794184; OK - оценочный коэффициент неоднородности, который определяют по формуле:; где 0 - координата начала кабеля, м; х - конечная координата зондирующего импульса на рефлектограмме, м; u - функция напряжения зондирующего импульса, В; dx - шаг интегрирования, м; x - начальная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; x - конечная координата отраженного импульса на рефлектограмме, м; u - функция напряжения отраженного импульса, В; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм; после проверяют неравенство: ; где Р - активная электрическая мощность приемника энергии, кВт; 1 - длина кабеля, м; U - номинальное напряжение кабеля, кВ; r - удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км; х - удельное индуктивное сопротивление кабеля, Ом/км; ϕ - угол между векторами напряжения и тока у приемника энергии; R - активное сопротивление неоднородности, Ом; 0,1 - допустимое отклонение напряжения; если неравенство выполняется, то кабель качественный; для схемы замещения «поперечная неоднородность» рассчитывают по формуле: ; где а, а, а, а - эмпирические коэффициенты для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена: a=2,76876; а=-1,40164; а=-0,49824; а=-0,68309; для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией: a=2,83903; а=-1,32283; а=-0,61436; а=-0,62646; OK - оценочный коэффициент неоднородности; х - расстояние до неоднородности на рефлектограмме, м; d - диаметр токопроводящей жилы кабеля, мм; после проверяют неравенство: ; где U - номинальное напряжение кабеля, В; - комплексное полное сопротивление кабеля до неоднородности, Ом; - комплексное полное сопротивление кабеля после неоднородности, Ом; - комплексное полное сопротивление приемника энергии, Ом; R - активное сопротивление неоднородности, Ом; I - длительно допустимый ток в кабеле, А; если неравенство выполняется, то кабель качественный.
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Способ оценки качества кабеля
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 421-430 of 465 items.
20.04.2023
№223.018.4e42

Способ предпосевного внесения в почву под семена риса кобальтового удобрения в условиях кубани

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к технологии возделывания риса. Способ включает предварительный анализ почвы для посева семян риса. В почве определяют содержание подвижного кобальта и ранжируют на группы с разным содержанием подвижного кобальта, распределяя их на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793362
Дата охранного документа: 31.03.2023
20.04.2023
№223.018.4eab

Способ возделывания риса при поверхностном капельном поливе риса

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает использование агротехники риса для затопляемого риса и для возделывания риса на ненасыщенной водой почве, обработку почвы и опрыскивание риса гербицидами, систему капельного орошения; поддержание влажности почвы; внесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793367
Дата охранного документа: 31.03.2023
24.04.2023
№223.018.5263

Способ выявления генома возбудителя коронавирусной инфекции нового типа (ncov19) у приматов

Изобретение относится к ветеринарной вирусологии. Описан способ выявления генома возбудителя коронавирусной инфекции нового типа (nCoV19). Способ включает выделение РНК из биологического материала по выбору: мазки из носа, горла, носоглотки, носоглоточные аспираты, назальные смывы, мокроту,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740097
Дата охранного документа: 11.01.2021
24.04.2023
№223.018.529a

Тест-система для выявления генома возбудителя коронавирусной инфекции нового типа (ncov19) у приматов

Изобретение относится к ветеринарной вирусологии, а именно к средствам диагностики коронавирусной инфекции у приматов. Описана тест-система для выявления генома возбудителя коронавирусной инфекции нового типа (nCov19) у приматов с помощью мультиплексной полимеразной цепной реакции с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741887
Дата охранного документа: 29.01.2021
15.05.2023
№223.018.5999

Устройство для очеса зерновых растений на корню с утилизацией незерновой части урожая

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройствам для очеса зерновых колосовых культур на корню и утилизации незерновой части урожая. Устройство для очеса содержит очесывающий барабан, вентилятор, измельчитель и кожух. Измельчитель установлен на кожухе под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762432
Дата охранного документа: 21.12.2021
15.05.2023
№223.018.5d0b

Станок для предпосевной обработки семян

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Предложен станок для предпосевной обработки семян, содержащий шлифовальный барабан, загрузочную и разгрузочную цапфы, внутренняя поверхность которых покрыта слоем резины, и по всей длине станка смонтирована пружина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751598
Дата охранного документа: 15.07.2021
15.05.2023
№223.018.5d0c

Станок для предпосевной обработки семян

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения. Предложен станок для предпосевной обработки семян, содержащий шлифовальный барабан, загрузочную и разгрузочную цапфы, внутренняя поверхность которых покрыта слоем резины, и по всей длине станка смонтирована пружина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751598
Дата охранного документа: 15.07.2021
16.05.2023
№223.018.60f2

Способ прогнозирования сохранности пчелиных семей

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к пчеловодству. Способ прогнозирования сохранности пчелиных семей включает использование для анализа извлеченных ректумов пчел. При этом из пчелиной семьи отбирают до 30 ректумов, измеряют у каждого из них их ширину и определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743994
Дата охранного документа: 01.03.2021
16.05.2023
№223.018.60fb

Качающаяся обжиговая печь

Изобретение относится к качающейся обжиговой печи барабанного типа для изготовления легкого вспученного заполнения. Печь содержит установленный на роликоопорах футерованный барабан с секторным вырезом и с углом раскрытия 150-160° в высокотемпературной зоне, и по меньшей мере одним секторным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743948
Дата охранного документа: 01.03.2021
16.05.2023
№223.018.618c

Способ предпосевной обработки семян риса кобальтом в условиях краснодарского края

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к технологии возделывания риса. В способе предпосевной обработки семян риса кобальтом в условиях Краснодарского края предварительно семена риса исследуют на содержание в них кобальта и ранжируют их на три группы с разным содержанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746137
Дата охранного документа: 07.04.2021
Showing 61-62 of 62 items.
01.08.2020
№220.018.3aeb

Способ определения днк вируса нодулярного дерматита (lsdv) в биологическом материале животных методом пцр с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ определения ДНК вируса нодулярного дерматита (LSDV) в биологическом материале животных методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле, включающем выделение ДНК возбудителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728660
Дата охранного документа: 30.07.2020
20.05.2023
№223.018.6761

Способ выявления днк провируса лейкоза крупного рогатого скота (bovine leukosis virus, blv) в продуктах питания методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к лабораторной диагностике возбудителей инфекционных заболеваний, а также к практике ветеринарной службы. Для получения достоверной диагностики выявления генома провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в продуктах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794654
Дата охранного документа: 24.04.2023
+ добавить свой РИД