×
29.05.2018
218.016.527c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения места повреждения кабельной линии

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002653583
Дата охранного документа
11.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к метрологии. Способ определения места повреждения кабеля заключается в том, что зондируют измеряемую кабельную линию импульсами напряжения, принимают импульсы, отраженные от неоднородностей волнового сопротивления, выделяют отраженные от неоднородностей волнового сопротивления импульсы на индикаторе с временной разверткой луча, соответствующие месту повреждения кабеля, вычисляют расстояние до места повреждения кабеля по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего по формуле, учитывающей расстояние до места повреждения кабеля, определенное по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего, скорость распространения электромагнитной волны в кабельной линии, время задержки отраженного сигнала относительно зондирующего, мкс; скорость распространения электромагнитной волны в вакууме, коэффициент укорочения электромагнитной волны в кабельной линии. Затем вычисляют коэффициент укрутки, с учетом которого вычисляют уточненное расстояние до места повреждения кабеля по формуле, учитывающей уточненное расстояние до места повреждения кабеля, коэффициент укрутки, расстояние до места повреждения кабеля, определенное по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего. Коэффициент укрутки вычисляют с учетом коэффициента укрутки, длины шага скрутки, шага скрутки, коэффициента скрутки. Технический результат – повышение точности измерений. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к области электротехники и электроники, а именно к эксплуатации кабельных линий электропередачи и связи, и может быть использовано при определении мест повреждения в них импульсным методом с помощью импульсных рефлектометров.

Известен способ определения места повреждения кабеля (а.с. №1817044 А1, авторы В.В. Кокарев и С.Г. Павлов), при котором в поврежденную цепь подземного кабеля посылают импульсный сигнал, фиксируют отраженный сигнал на импульсной характеристике поврежденной цепи, запоминают местоположение сигнала на импульсной характеристике поврежденного кабеля, затем посылают зондирующий сигнал во вспомогательную пару проводов, проложенных по поверхности Земли вдоль подземного кабеля, с искусственно выполненным первым повреждением в этой паре, запоминают отраженный сигнал от этого искусственно созданного повреждения и сравнивают с отраженным сигналом от повреждения в подземном кабеле, в случае несовпадения передних фронтов названных отраженных сигналов процесс зондирования искусственно выполненных второго, третьего и т.д. повреждений на вспомогательной паре и сравнения отраженных сигналов от этих повреждений и повреждения в подземном кабеле продолжают до тех пор, пока передние фронты отраженных импульсов от повреждения во вспомогательной паре и повреждения в подземном кабеле не совпадут, по месту расположения последнего искусственного повреждения определяют расположение места повреждения подземного кабеля.

Однако при реализации такого способа необходимо прокладывать по поверхности земли вспомогательную пару, сравнимую по длине с кабельной линией, которая может достигать от сотен метров до нескольких километров, что трудно выполнимо технически и невыгодно экономически.

Кроме того, такой способ не учитывает скрутку жил как подземного кабеля, так и вспомогательной пары, имеющих достаточно большое различие, влияющее на точность определения места повреждения подземного кабеля.

Кроме этого, известный способ не учитывает разницу в коэффициентах укорочения γ (γ=c/ν - коэффициент укорочения электромагнитной волны в кабельной линии, где ν - скорость распространения электромагнитной волны в кабельной линии, м/мкс; с - скорость распространения электромагнитной волны в вакууме (с=299,79 м/м)) в подземном кабеле и во вспомогательной паре, а в связи с тем, что диэлектрическая проницаемость материалов, из которых изготовлены жилы подземного кабеля и вспомогательной пары, различна, скорость распространения электромагнитной волны в них также различна, следовательно, погрешность определения места повреждения кабеля известным способом возрастает.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и принятым авторами за прототип является метод импульсной рефлектометрии для определения повреждений кабельных линий (Техническое описание и инструкция по эксплуатации измерителя неоднородностей Р5-13, 1987, С. 3-8, Тарасов Н.А. Использование метода импульсной рефлектометрии для определения повреждений кабельных линий. http://reis205.narod.ru/metod.htm. найдено 9.12.2016 г.), при котором зондируют измеряемую кабельную линию импульсами напряжения, принимают импульсы, отраженные от неоднородностей волнового сопротивления, выделяют отраженные от неоднородностей волнового сопротивления импульсы на индикаторе с временной разверткой луча, соответствующие месту повреждения кабеля, вычисляют расстояние до места повреждения кабеля по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего по формуле:

где Lx - расстояние до неоднородности волнового сопротивления, принимаемое равным расстоянию до места повреждения кабеля, м; ν - скорость распространения электромагнитной волны (ЭМВ) в кабельной линии, м/мкс; tз - время задержки отраженного сигнала относительно зондирующего, мкс; с - скорость распространения ЭМВ в вакууме (с=299,79 м/мкс); γ=c/ν - коэффициент укорочения электромагнитной волны в кабельной линии.

Скорость ν распространения ЭМВ в кабельной линии зависит от материала изоляции жил кабеля, а точнее от диэлектрической проницаемости материала изоляции ε.

Импульс распространяется в кабеле со скоростью сигнала ν, которая является характеристикой кабеля. Эта скорость может быть примерно описана через относительную диэлектрическую проницаемость материала изоляции и вычислена по формуле:

где с - скорость распространения ЭМВ в вакууме (с=299,79 м/мкс), ε - диэлектрическая проницаемость материала изоляции.

Недостатком такого способа определения места повреждения кабельной линии является высокая погрешность, обусловленная тем, что в способе при определении расстояния до неоднородности волнового сопротивления (места повреждения кабеля) учитывается только электрическая длина кабеля и не учитывается скрутка жил кабеля. Известно (Превезенцев В.А., Ларина Э.Т. Силовые кабели и высоковольтные кабельные линии. М.: изд-во «Энергия», 1970, с. 245), что скрутка жил кабеля приводит к их укрутке, в результате чего геометрическая длина скрученных жил будет меньше их электрической длины. То есть геометрическая и электрическая длины кабеля, жилы которого скручены, не совпадают. Вследствие этого расстояние до неоднородности волнового сопротивления (места повреждения кабеля), определенное известным способом, не совпадает с фактическим расстоянием до неоднородности волнового сопротивления (места повреждения кабеля).

Скрутка жил кабеля характеризуется такими показателями, как шаг скрутки Н (длина одного полного витка скрученной жилы, измеренная вдоль оси кабеля), коэффициент скрутки m, диаметр кабеля D и коэффициент укрутки Ку.

Коэффициент скрутки определяется по формуле:

где m - коэффициент скрутки, Н - шаг скрутки, D - диаметр кабеля.

Если сделать развертку витка любой из скрученных жил измеренного вдоль оси кабеля, то его длина L1 определяется по формуле (Превезенцев В.А., Ларина Э.Т. Силовые кабели и высоковольтные кабельные линии. М.: изд-во «Энергия», 1970, с. 245):

где L1 - длина одного полного витка скрученной жилы, m - коэффициент скрутки, Н - шаг скрутки.

Укрутка (приращение длины L1 к шагу Н скрутки) равна:

Коэффициент укрутки Ку равен отношению длины L1 одного полного витка скрученной жилы к шагу скрутки H:

Задачей предлагаемого изобретения является усовершенствование способа определения места повреждения кабельной линии, обеспечивающее повышение точности определения места повреждения кабельной линии.

Технический результат заявленного изобретения состоит в уменьшении погрешности определения места повреждения кабельной линии с одновременным уменьшением объема выполняемых работ по устранению повреждения кабеля.

Технический результат достигается тем, что в способе определения места повреждения кабельной линии, заключающемся в том, что зондируют измеряемую кабельную линию импульсами напряжения, принимают импульсы, отраженные от неоднородностей волнового сопротивления, выделяют отраженные от неоднородностей волнового сопротивления импульсы на индикаторе с временной разверткой луча, соответствующие месту повреждения кабеля, вычисляют расстояние до места повреждения кабеля по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего по формуле (1):

где Lx - расстояние до места повреждения кабеля по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего, м; ν - скорость распространения электромагнитной волны в кабельной линии, м/мкс; tз - время задержки отраженного сигнала относительно зондирующего, мкс; с - скорость распространения электромагнитной волны в вакууме (с=299,79 м/мкс); γ=c/ν - коэффициент укорочения электромагнитной волны в кабельной линии, дополнительно вычисляют коэффициент укрутки, с учетом которого вычисляют уточненное расстояние до места повреждения кабеля по формуле:

где L - уточненное расстояние до места повреждения кабеля; Ку - коэффициент укрутки, Lx - расстояние до места повреждения кабеля по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего, м; при этом коэффициент укрутки вычисляют по формуле (6):

где L1 - длина одного полного витка скрученной жилы, m - коэффициент скрутки, Н - шаг скрутки, - укрутка (приращение длины L1 к шагу H скрутки).

Повышение точности определения места повреждения кабельной линии достигается за счет уточнения расстояния до места повреждения кабеля, вычисленного по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего, путем вычисления его с учетом коэффициента укрутки по формуле (6).

Уменьшение объема выполняемых работ (а именно земляных работ) по устранению повреждения кабеля обусловлено повышением точности определения места его повреждения.

Заявляемый способ определения места повреждения кабельной линии реализуется следующим образом:

- зондируют измеряемую кабельную линию импульсами напряжения,

- принимают импульсы, отраженные от неоднородностей волнового сопротивления,

- выделяют отраженные от неоднородностей волнового сопротивления импульсы на индикаторе с временной разверткой луча, соответствующие месту повреждения кабеля,

- вычисляют расстояние до места повреждения кабеля по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего по формуле (1),

- вычисляют коэффициент укрутки по формуле (6),

- вычисляют с учетом коэффициента укрутки уточненное расстояние до места повреждения кабеля по формуле (7).

Например, при сечении кабеля 240 мм2:

а) при реализации способа по прототипу - Lx=9087,52 м:

- зондируют измеряемую кабельную линию импульсами напряжения,

- принимают импульсы, отраженные от неоднородностей волнового сопротивления,

- выделяют отраженные от неоднородностей волнового сопротивления импульсы на индикаторе с временной разверткой луча, соответствующие месту повреждения кабеля,

- вычисляют расстояние до места повреждения кабеля по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего по формуле (1):

б) при реализации заявляемого способа - L=8979,76 м:

- зондируют измеряемую кабельную линию импульсами напряжения,

- принимают импульсы, отраженные от неоднородностей волнового сопротивления,

- выделяют отраженные от неоднородностей волнового сопротивления импульсы на индикаторе с временной разверткой луча, соответствующие месту повреждения кабеля,

- вычисляют расстояние до места повреждения кабеля по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего по формуле (1):

- вычисляют коэффициент укрутки по формуле (6):

и сводят коэффициенты скрутки и соответствующие им коэффициенты укрутки в таблицу 1.

На практике при изготовлении кабелей напряжением 6-10 кВ коэффициент скрутки m для круглых жил принимается равным 20-60. В таблице 1 приведены значения коэффициента укрутки Кy круглых жил, рассчитанные по формуле (6), в зависимости от коэффициента скрутки m [РД-16. 405-87, табл. 8].

- вычисляют с учетом коэффициента укрутки уточненное расстояние до места повреждения кабеля по формуле (7), которое оказалось равным

Тогда погрешность определения места повреждения кабеля, устраняемая предлагаемым способом, равна: ΔL=9087,52-8979,76=107,76 м.

В таблице 2 показаны расстояния до места повреждения кабеля сечением 240 мм2, определенные при коэффициенте скрутки m=20 и соответствующем ему коэффициенте укрутки Ку=1,012, определенные известным из прототипа способом (Lx=9087,52 м) и заявленным способом (L=8979,76 м). Погрешность определения места повреждения кабеля, устраняемая предлагаемым способом, равна ΔL=107,76 м.

Таким образом, из приведенного примера, сведенного в таблицу 2, видно, что предлагаемый способ позволяет более точно обнаружить место повреждения кабельной линии. Более точное обнаружение места повреждения кабельной линии позволяет в свою очередь уменьшить объем работ, выполняемых по устранению повреждения (а именно уменьшить объем земельных работ: уменьшение объема извлекаемого грунта, в котором уложена кабельная линия, и, соответственно, уменьшение объема работ по засыпке кабеля извлеченным грунтом после устранения повреждения).


Способ определения места повреждения кабельной линии
Способ определения места повреждения кабельной линии
Способ определения места повреждения кабельной линии
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 471.
20.08.2016
№216.015.4dfb

Способ оптимального адаптивного управления процессом бурения скважин

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для оптимального управления процессом. Техническим результатом является увеличение точности оптимального управления режимом бурения и увеличение механической скорости проводки скважины за счет бурения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595027
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.08.2016
№216.015.4e1b

Композитная смесь для производства конфет

Изобретение относится к кондитерской промышленности, в частности к производству конфет. Предложена композитная смесь для производства конфет, включающая мед пчелиный и наполнитель, при этом она дополнительно содержит бекмес из плодов белой шелковицы и экстракт плодов репейника, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595433
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4e28

Кондитерская оболочка

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к кондитерской промышленности, и может быть использовано при формировании корпусов кондитерских изделий. Предложена кондитерская оболочка, включающая высушенный инжир, жировой компонент, при этом она дополнительно содержит предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595505
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4f10

Функциональная глазурь

Изобретение относится к области пищевой промышленности, в частности к кондитерской, и может быть использовано в производстве кондитерских изделий. Предложена функциональная глазурь, включающая подсластитель, молочный продукт, функциональный растительный продукт, предварительно растопленное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595514
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4f15

Способ получения растительных масел с заданным жирно-кислотным составом

Изобретение относится к масложировой промышленности и может быть использовано для получения низкоокисленных растительных масел с заданным жирно-кислотным составом из семян масличных культур разных сортов. Способ получения растительных масел с заданным жирно-кислотным составом, характеризующийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595353
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4f46

Растительная добавка для мясных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности. Растительная добавка для мясных изделий включает смесь зерна ячменя и гороха, полученную методом СО-гомогенизации, в соотношении 1:1 в количестве 70,0-80,0 и предварительно измельченное зерно сафлора в количестве 20,0-30,0. Исходные компоненты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595402
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4f6d

Сухая смесь для производств мягкого мороженого

Изобретение относится к пищевой промышленности. Сухая смесь для производства мягкого мороженого включает сухое обезжиренное молоко, сахар-песок, эмульгатор, растительный жир, стабилизатор, функциональную добавку и дополнительно янтарную кислоту. Причем в качестве функциональной добавки содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595454
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4fb2

Способ приготовления хлеба из ржаной или из смеси ржаной и пшеничной муки

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству хлеба повышенной пищевой и биологической ценности, предназначенного для профилактического и лечебного питания. Предложен способ приготовления хлеба из ржаной или из смеси ржаной и пшеничной муки, включающий получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595506
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4feb

Способ получения красителя с крахмальным компонентом

Изобретение относится к получению красителя с крахмальным компонентом, который может быть использован в целлюлозно-бумажной промышленности. Способ получения красителя с крахмальным компонентом включает получение крахмального компонента из группы нативного крахмала или модифицированного крахмала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595691
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4fee

Устройство для вычисления функций

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и применяется для аппаратного вычисления функций в специализированных цифровых машинах и устройствах. Технический результат заключается в обеспечении возможности вычисления дробно-рациональных функций. Технический результат достигается за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595906
Дата охранного документа: 27.08.2016
Показаны записи 11-20 из 47.
19.01.2018
№218.016.0e53

Вентильный ветрогенератор постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромеханическим преобразователям энергии, и может быть использовано, например, в качестве преобразователя механической энергии воздушного потока (например, энергии набегающего воздушного потока при использовании на подвижных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633356
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0ed0

Стабилизированная трёхвходовая аксиальная генераторная установка

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для суммирования механической энергии, световой энергии, с предварительным преобразованием ее в электрическую энергию и тепловой энергии с предварительным преобразованием ее в электрическую энергию. С одновременным преобразованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633359
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f7c

Бесконтактный многофазный генератор переменного тока

Изобретение относится к электротехнике, к электрическим машинам переменного тока. Технический результат состоит в улучшении массогаборитных показателей и упрощении изготовления. Бесконтактном многофазный генератор переменного тока содержит корпус, подвозбудитель, состоящий из аксиальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633374
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.1a5c

Аксиальный трехвходовый ветро-солнечный генератор

Изобретение относится к электротехнике, к электромеханическим преобразователям энергии, и может быть использовано в качестве преобразователя механической энергии вращения, например энергии ветра, подаваемой на механические входы машины, и электрической энергии постоянного тока, например...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636387
Дата охранного документа: 23.11.2017
17.02.2018
№218.016.2bf5

Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для генерирования электрической энергии. Технический результат состоит в уменьшении осевых размеров ротора, повышении жесткости его конструкции и упрощении технологии сборки. Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643196
Дата охранного документа: 01.02.2018
17.02.2018
№218.016.2cd8

Стабилизированный радиально-аксиальный бесконтактный электрический генератор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в расширении эксплуатационных возможностей. Стабилизированный радиально-аксиальный бесконтактный электрический генератор содержит корпус. В нижней части корпуса установлен стабилизатор напряжения, содержащий блок питания для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643514
Дата охранного документа: 02.02.2018
10.05.2018
№218.016.3bde

Синхронизированная аксиальная двухвходовая генераторная установка

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат - суммирование механической энергии вращения со световой энергией с преобразованием полученной энергии в электрическую. Синхронизированная аксиальная двухвходовая генераторная установка содержит боковой аксиальный магнитопровод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647708
Дата охранного документа: 19.03.2018
10.05.2018
№218.016.41a5

Модульное ветроколесо

Изобретение относится к ветроколесу. Модульное ветроколесо содержит дугообразные лопасти, которые расположены вокруг оси вращения ветроколеса, каждая из которых связана с крепежным элементом, расположенным вдоль оси вращения ветроколеса. Вдоль оси вращения ветроколеса установлены передний и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649166
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.4445

Стабилизированный аксиально-радиальный генератор постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим машинам постоянного тока. Технический результат - улучшение массогабаритных показателей. Стабилизированный аксиально-радиальный генератор постоянного тока содержит корпус, внутренний аксиальный магнитопровод с двумя активными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649913
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.44bb

Устройство для определения места повреждения кабеля

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения мест повреждения на кабельных линиях электропередачи и связи. Устройство содержит импульсный измеритель, радиотелефон, источник радиоактивного излучения, установленный в центре свинцового контейнера в расположенном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650081
Дата охранного документа: 06.04.2018
+ добавить свой РИД