×
27.01.2015
216.013.2060

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности к устройствам и технологиям поиска повреждений в сетях передачи электроэнергии, и может быть использовано для диагностики и предварительной локализации мест повреждений подземных кабельных линий электроснабжения до 35 кВ. Технический результат: повышение точности измерений, упрощение, сокращение материальных затрат на восстановление энергоснабжения потребителей. Сущность: на каждую из жил кабельной линии поочередно подают зондирующий монохроматический сигнал. Напряжение зондирующего монохроматического сигнала поддерживают постоянным, а частоту, начиная с нижних частот, плавно меняют в диапазоне при длинах кабеля до 100 км - от 3·10 до 3·10 Гц, при длинах кабеля до 10 км - от 3·10 до 3·10 Гц, при длинах кабеля до 1 км - от 3·10 до 3·10 Гц. Контролируют на входе кабельной линии электроснабжения ток в жиле, на которую подан зондирующий монохроматический сигнал и потенциал на других жилах. Возрастание тока на входе кабельной линии до некоторого максимума и отсутствие изменения потенциала на других жилах означает обрыв жилы кабеля, снижение сопротивления изоляции (утечка) или короткое замыкание на землю. Возрастание тока на входе кабельной линии до некоторого максимума и изменение потенциала на одной из других жил означает короткое замыкание между жилами кабеля. 1 ил.
Основные результаты: Способ диагностики и локализации мест повреждения кабельных линий электроснабжения, включающий сканирующий мониторинг трассы прокладки кабельных линий электроснабжения, при этом осуществляют воздействие на кабельную линию электроснабжения зондирующим сигналом, отличающийся тем, что при поиске мест повреждения кабельных линий электроснабжения на каждую из жил диагностируемой кабельной линии электроснабжения поочередно подают зондирующий монохроматический сигнал, напряжение зондирующего монохроматического сигнала поддерживают постоянным, а частоту, начиная с нижних частот, плавно меняют в диапазоне при длинах кабеля до 100 км - от 3·10 до 3·10 Гц, при длинах кабеля до 10 км - от 3·10 до 3·10 Гц, при длинах кабеля до 1 км - от 3·10 до 3·10 Гц, причем контролируют на входе кабельной линии электроснабжения ток в жиле, на которую подан зондирующий монохроматический сигнал, и потенциал на других жилах, при этом возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некоторого максимума и отсутствие изменения потенциала на других жилах означает обрыв жилы кабеля, снижение сопротивления изоляции (утечка) или короткое замыкание на землю на расстоянии от точки измерения, равномl=0,5λ,где l - расстояние до точки повреждения кабельной линии электроснабжения, λ=ν/f - длина волны зондирующего сигнала на частотах, соответствующих максимальному значению результата интерференции диагностического и отраженного сигналов, ν - скорость распространения волны тока в кабеле; f - частота максимума тока, а возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некоторого максимума и изменение потенциала на одной из других жилах означает короткое замыкание между жилами кабеля на расстоянии от точки измерения, равном l=0,25λ.

Изобретение относится к области электроэнергетики, в частности к устройствам и технологиям поиска повреждений в сетях передачи электроэнергии, и может быть использовано для диагностики и предварительной локализации мест повреждений подземных кабельных линий электроснабжения до 35 кВ.

Известны способы диагностики локализации места повреждения в электрических сетях и кабелях связи: импульсные, колебательного разряда, волновые, петлевые, емкостные, высокочастотные. Недостатками известных способов и устройств локализации мест повреждений кабельных линий электроснабжения являются: недостаточно высокая точность определения мест повреждения; сложность и дороговизна применяемой аппаратуры и способов; значительное время поиска повреждения; часто необходимость прожига изоляции жил кабеля до переходного сопротивления менее 100 Ом, что сокращает срок службы кабельной линии [А.В. Сакара. Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. - М.: 2006, С.104, 115, 119-120].

Наиболее близким к заявленному из известных технических решений является импульсный метод определения места повреждения и диагностики, с помощью которого можно измерить полную длину кабельной линии, определить расстояние до места повреждения при снижении сопротивления изоляции, коротком замыкании, обрыве жил кабеля. Этот метод включает последовательно-сканирующий аппаратный мониторинг трассы кабельных линий электроснабжения воздействием на кабельную линию электроснабжения зондирующим сигналом и базируется на измерении временной задержки эхосигнала, приходящего от неоднородности, являющейся следствием обрыва, утечки или короткого замыкания в кабеле. При этом зондирующий сигнал представляет собой короткий (ударный) прямоугольный импульс электрического тока, а эхосигнал имеет колоколообразную или близкую к ней форму, что является следствием дисперсии скоростей распространения волн различных длин. Спектр зондирующего сигнала в силу его малой длительности - очень широкий, спектр эхосигнала - существенно меньше из-за большего поглощения составляющих верхней части частотного диапазона. Определение времени задержки представляет трудности из-за нечеткости положения максимума эхосигнала, принимаемого измерителем за момент прихода эхосигнала, что вызывает снижение точности определения места повреждения кабеля. [А.В. Сакара. Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. - М.: 2006, С.104, 115, 119-120].

Известному способу свойственны все вышеуказанные недостатки. Кроме этого, применение известного способа требует соблюдения определенного условия: переходное сопротивление в месте повреждения кабельной линии электроснабжения, в растяжках жил кабеля, в конце кабельной линии должно быть менее 200 Ом. Достижение такого переходного сопротивления прожигом изоляции требует значительных затрат времени и не всегда возможно, но всегда приводит к полному выходу кабеля из строя. Например, при сильной увлажненности кабеля ток только частично пройдет через место пробоя, а будет растекаться далеко за повреждением в виде емкостного тока. Следовательно, импульс будет отражаться от места пробоя не резко, а с постепенным затуханием.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности технологий диагностики и локализации мест повреждения кабельных линий электроснабжения за счет снижения стоимости и затрат ресурсов при выполнении работ, повышения срока службы кабеля за счет исключения вспомогательной операции прожига при определении места повреждения, повышения точности измерений, упрощения и унификации применяемых методик поиска и аппаратуры, сокращения материальных затрат на восстановление энергоснабжения потребителей.

В результате использования предлагаемого изобретения существенно повысится эффективность технологий диагностики и локализации мест повреждения кабельных линий электроснабжения, сократятся затраты времени и материально-технические затраты при проведении работ.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что при поиске мест повреждения кабельных линий электроснабжения на каждую из жил диагностируемой кабельной линии электроснабжения поочередно подают зондирующий монохроматический сигнал, напряжение зондирующего монохроматического сигнала поддерживают постоянным, а частоту, начиная с нижних частот, плавно меняют в диапазоне при длинах кабеля до 100 км - от 3*102 до 3*107 Гц, при длинах кабеля до 10 км - от 3*103 до 3*107 Гц, при длинах кабеля до 1 км - от 3*104 до 3*107 Гц, причем контролируют на входе кабельной линии электроснабжения ток в жиле, на которую подан зондирующий монохроматический сигнал и потенциал - на других жилах, при этом возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некоторого максимума и отсутствие изменения потенциала на других жилах означает обрыв жилы кабеля, снижение сопротивления изоляции (утечка) или короткое замыкание на землю на расстоянии от точки измерения, равном

l=0,5λ,

где l - расстояние до точки повреждения кабельной линии электроснабжения, λ=ν/f - длина волны зондирующего сигнала на частотах, соответствующих максимальному значению результата интерференции диагностического и отраженного сигналов, ν - скорость распространения волны тока в кабеле; f - частота максимума тока, а возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некоторого максимума и изменение потенциала на одной из других жил означает короткое замыкание между жилами кабеля на расстоянии от точки измерения, равном

l=0,25λ.

Предлагаемый способ локализации мест повреждения кабельных линий электроснабжения базируется на сканирующем мониторинге трассы прокладки кабельных линий электроснабжения в резонансном режиме. Для настройки устройства диагностики мест повреждения кабельных линий электроснабжения в резонансный режим осуществляют регулировку параметров сканирующего диагностического сигнала. В этом режиме в результате интерференции волн токов падающего (диагностического) сигнала и отраженного от места повреждения (эхо) сигнала образуются стоячие волны тока. Если диагностируемая кабельная линия электроснабжения настроена на режим полуволнового вибратора на входе амплитуда тока существенно увеличается (результирующий ток равен сумме токов падающего и отраженного сигналов) [Стребков Д.С., Некрасов А.И. Резонансные методы передачи и применения электрической энергии. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2008. - 351 с.].

Способ осуществляют следующим образом

На вход кабельной линии электроснабжения при сканирующем аппаратном мониторинге поочередно на каждую из жил диагностируемой кабельной линии электроснабжения подают зондирующий монохроматический сигнал, напряжение которого поддерживают постоянным, а частоту, начиная с нижних частот, плавно меняют в диапазоне при длинах кабеля до 100 км - от 3*102 до 3*107 Гц, при длинах кабеля до 10 км - от 3*103 до 3*107 Гц, при длинах кабеля до 1 км - от 3*104 до 3*107 Гц;

Контролируют на входе кабельной линии электроснабжения: ток в жиле, на которую подан зондирующий монохроматический сигнал, потенциал - на других жилах;

Возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некоторого максимума и отсутствие изменения потенциала на других жилах означает обрыв жилы кабеля, снижение сопротивления изоляции (утечка) или короткое замыкание на землю на расстоянии от точки измерения, равном

l=0,5λ,

где l - расстояние до точки повреждения кабельной линии электроснабжения, λ=ν/f - длина волны зондирующего сигнала на частотах, соответствующих максимальному значению результата интерференции диагностического и отраженного сигналов, ν - скорость распространения волны тока в кабеле; f - частота максимума тока.

Возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некоторого максимума и изменения потенциала на одной из других жил означает короткое замыкание между жилами кабеля на расстоянии от точки измерения, равном

l=0,25λ.

Сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется примером. При диагностике повреждения кабельных линий электроснабжения (кабель марки 2XS2YRAA - силовой кабель на среднее напряжение с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечение жилы - за мм2, рабочее напряжение - 10 кВ) частота диагностического сигнала, при которой ток на входе диагностируемой кабельной линии электроснабжения в жиле кабеля, к которой подключен источник монохроматического сигнала, достиг некоторого максимума, равна 51,6*103 Гц. Скорость распространения электромагнитного возмущения в данном кабеле - 1,031*108 м/с. При этом потенциалы других жил кабеля не изменились. Диагностируется повреждение жилы кабеля на расстоянии от точки измерения, равном l=0,5λ=0,5 ν/f=0,5*1,031*108/(51,6*103)=999,03 м.

Способ диагностики и локализации мест повреждения кабельных линий электроснабжения, включающий сканирующий мониторинг трассы прокладки кабельных линий электроснабжения, при этом осуществляют воздействие на кабельную линию электроснабжения зондирующим сигналом, отличающийся тем, что при поиске мест повреждения кабельных линий электроснабжения на каждую из жил диагностируемой кабельной линии электроснабжения поочередно подают зондирующий монохроматический сигнал, напряжение зондирующего монохроматического сигнала поддерживают постоянным, а частоту, начиная с нижних частот, плавно меняют в диапазоне при длинах кабеля до 100 км - от 3·10 до 3·10 Гц, при длинах кабеля до 10 км - от 3·10 до 3·10 Гц, при длинах кабеля до 1 км - от 3·10 до 3·10 Гц, причем контролируют на входе кабельной линии электроснабжения ток в жиле, на которую подан зондирующий монохроматический сигнал, и потенциал на других жилах, при этом возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некоторого максимума и отсутствие изменения потенциала на других жилах означает обрыв жилы кабеля, снижение сопротивления изоляции (утечка) или короткое замыкание на землю на расстоянии от точки измерения, равномl=0,5λ,где l - расстояние до точки повреждения кабельной линии электроснабжения, λ=ν/f - длина волны зондирующего сигнала на частотах, соответствующих максимальному значению результата интерференции диагностического и отраженного сигналов, ν - скорость распространения волны тока в кабеле; f - частота максимума тока, а возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некоторого максимума и изменение потенциала на одной из других жилах означает короткое замыкание между жилами кабеля на расстоянии от точки измерения, равном l=0,25λ.
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДИАГНОСТИКИ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 150.
29.12.2017
№217.015.f603

Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Изобретение представляет собой способ переработки жидких радиоактивных отходов и относится к области охраны окружающей среды. Cпособ переработки жидких радиоактивных отходов, содержащих дисперсную фазу, заключается в выделении дисперсной фазы. Перед выделением дисперсной фазы в исходные жидкие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637811
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f95c

Устройство и способ усиления электрических сигналов (варианты)

Изобретение относится к устройствам усиления электрических сигналов на основе резонансных преобразователей электрической энергии. Задачей и техническим результатом является в способе и устройстве увеличение коэффициента усиления и снижение зависимости параметров от величины нагрузки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639948
Дата охранного документа: 25.12.2017
13.02.2018
№218.016.266f

Устройство и способ усиления электрических сигналов (варианты)

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам усиления электрических сигналов на основе резонансных преобразователей электрической энергии. Технический результат заключается в увеличении коэффициента усиления и снижении зависимости параметров от величины нагрузки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644119
Дата охранного документа: 07.02.2018
04.04.2018
№218.016.31e7

Устройство и способ усиления электрических сигналов

Изобретение относится к электротехнике. Устройство содержит катушку индуктивности, соединенную последовательно с емкостью, с образованием резонансного контура и прибор для периодического изменения параметров резонансного контура. Резонансный контур соединен последовательно с высоковольтным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645222
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.3413

Солнечный модуль с концентратором

Изобретение относится к области гелиотехники, в частности к солнечным модулям с концентраторами и фотоэлектрическими и тепловыми приемниками солнечного излучения. Солнечный модуль с концентратором содержит кольцеобразный полутороидальный зеркальный отражатель и приемник излучения с двусторонней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645800
Дата охранного документа: 28.02.2018
09.06.2018
№218.016.6052

Резонансный усилитель мощности и способ усиления в нем электрических колебаний

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к резонансным преобразователям электрической энергии на основе резонансных усилителей мощности. Техническим результатом является увеличение коэффициента усиления и снижение зависимости параметров преобразователя от величины нагрузки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656975
Дата охранного документа: 07.06.2018
29.03.2019
№219.016.f860

Способ и устройство для передачи электрической энергии

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу и устройству для передачи электрической энергии. Технический результатом является создание способа и устройства для передачи электрической энергии без проводов и снижение затрат на передачу электроэнергии за счет исключения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002143775
Дата охранного документа: 27.12.1999
10.07.2019
№219.017.b1f9

Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)

Использование: для передачи электрической энергии в вакууме за пределами земной атмосферы между космическими аппаратами или планетами, а также с Земли на космические тела и обратно из космического пространства на Землю, а также из одного пункта Земли на другой пункт Земли через атмосферу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002183376
Дата охранного документа: 10.06.2002
11.07.2019
№219.017.b2b6

Солнечный дом

Изобретение относится к гелиоархитектуре и гелиоэнергетике, в частности к солнечным зданиям со встроенными солнечными энергетическими установками для получения электрической энергии и теплоты. В солнечном доме, содержащем ограждающие конструкции стен и крышу со встроенными солнечными модулями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694066
Дата охранного документа: 09.07.2019
27.03.2020
№220.018.105e

Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологии восстановления профиля поверхности катания колесных пар без выкатки, и может быть использовано при механической обработке рабочей поверхности колес рельсовых транспортных средств с использованием ультразвуковых колебаний....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717756
Дата охранного документа: 25.03.2020
Показаны записи 141-150 из 152.
27.03.2020
№220.018.105e

Устройство для обработки профиля бандажа колесных пар без выкатки

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к технологии восстановления профиля поверхности катания колесных пар без выкатки, и может быть использовано при механической обработке рабочей поверхности колес рельсовых транспортных средств с использованием ультразвуковых колебаний....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717756
Дата охранного документа: 25.03.2020
15.04.2020
№220.018.14cb

Способ и устройство для передачи электрической энергии (варианты)

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в создании беспроводных способов и устройств зарядки накопителя электроэнергии неподвижного или мобильного электропотребителя, обладающих равномерной интенсивностью магнитного потока на активной площади...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718779
Дата охранного документа: 14.04.2020
17.04.2020
№220.018.155e

Способ и устройство для передачи электрической энергии

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам и способам передачи электрической энергии с применением резонансных технологий между стационарными объектами, а также между стационарными питающими устройствами и мобильными агрегатами, принимающими энергию. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718781
Дата охранного документа: 14.04.2020
12.06.2020
№220.018.268d

Способ иммобилизации твердых радиоактивных отходов в матричный материал

Изобретение относится к области обработки радиоактивных отходов (РАО). Способ заключается в заполнении контейнера твердыми РАО, герметизации контейнера с последующим его вакуумированием, подаче в контейнер жидкого матричного материала и отверждении полученного компаунда. Вакуумирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723348
Дата охранного документа: 10.06.2020
24.07.2020
№220.018.37f0

Способ кондиционирования тритийсодержащей воды

Изобретение относится к области охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения, в частности к области кондиционирования тритийсодержащей воды. Способ заключается в соединении тритийсодержащей воды с предварительно приготовленным отвердителем, перемешивании с отвердителем до получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727711
Дата охранного документа: 23.07.2020
15.05.2023
№223.018.5b2f

Гибридный солнечный модуль

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к солнечным энергетическим модулям для получения тепла. Технический результат заключается в увеличении КПД, увеличении среднегодовой выработки тепловой энергии, снижении массогабаритных показателей. Технический результат достигается тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763781
Дата охранного документа: 11.01.2022
19.05.2023
№223.018.64bf

Порошковый алюминиевый материал

Группа изобретений относится к металлургии и включает жаропрочный алюминиевый сплав, порошковый алюминиевый материал и изделие из него, изготовленное с использованием аддитивной технологии. Жаропрочный алюминиевый сплав содержит, мас.%: кремний 7,0-8,85, медь 1,0-3,0, магний 0,5-2,0, железо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737902
Дата охранного документа: 04.12.2020
20.05.2023
№223.018.652b

Жаропрочный коррозионно-стойкий порошковый алюминиевый материал и изделие из него

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковому алюминиевому материалу для изготовления изделий с использованием аддитивных технологий. Может использоваться для изготовления изделий, применяемых в условиях повышенных рабочих температур и коррозионно-активных сред....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742098
Дата охранного документа: 02.02.2021
20.05.2023
№223.018.6572

Порошковый алюминиевый материал

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составу жаропрочного сплава на основе алюминия и порошку из него, для использования при изготовлении деталей методами аддитивных технологий. Порошковый сплав на основе алюминия содержит, мас.%: медь 6,0-7,0, магний 0,2-0,8, марганец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741022
Дата охранного документа: 22.01.2021
20.05.2023
№223.018.66d5

Порошковый материал с высокой теплопроводностью

Изобретение относится к области металлургии, а именно к порошковым материалам на основе алюминиевых сплавов, применяемых для изготовления деталей методами аддитивных технологий, в том числе методом селективного лазерного сплавления. Порошковый алюминиевый материал для изготовления деталей с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752489
Дата охранного документа: 28.07.2021
+ добавить свой РИД