×
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 71-80 из 471.
25.08.2017
№217.015.a558

N-алкилзамещенные бензо- и (пиридо[2,3-b]тиено)пирроло[1,2-a][1,4]диазепин-6-оны - антидоты гербицида гормонального действия 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты на подсолнечнике

Изобретение относится к новым синтетическим, химическим биологически активным веществам из ряда гетероциклических соединений формулы 1 a
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607629
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b52a

Способ получения наноструктурированных покрытий титан-никель-гафний с высокотемпературным эффектом памяти формы на стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформационно-термической обработке покрытий титан-никель-гафний с эффектом памяти формы, и может быть использовано в металлургии, машиностроении и медицине. Способ получения наноструктурированного покрытия титан-никель-гафний с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614226
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7d6

Устройство для вычисления тригонометрических функций

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности, к специализированным вычислителям. Технический результат заключается в снятии ограничений на аргумент вычисляемых функций в диапазоне от 0 до +∞. Технический результат достигается за счет устройства для вычисления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614931
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7e2

Устройство для логарифмирования двоичных чисел

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для вычисления значений логарифмической функции от двоичного аргумента. Технический результат заключается в обеспечении возможности получения результата логарифмирования двоичных чисел с меньшими погрешностями и повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614932
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.bc80

Очки для защиты от ионизирующего излучения

Изобретение относится к медицине. Очки для защиты от ионизирующего излучения состоят из корпуса, выполненного в виде очковой обоймы, защитных стекол и средства крепления на голове. При этом очковая обойма состоит из двух окуляров, каждый из которых содержит защитное стекло, расположенное в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616216
Дата охранного документа: 13.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdc2

Рекуператор транспортного средства, оснащенный маховиком и упругими элементами

Изобретение относится к машиностроению, а именно к рекуперации энергии торможения. Рекуператор содержит вал рекуператора, на котором жестко закреплено четырехлучевое водило и установлена с помощью подшипников центральная шестерня с возможностью поворота вокруг вала рекуператора. На концах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616460
Дата охранного документа: 17.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdc6

Планетарный механизм преобразования вращательного движения в возвратно-вращательное

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к преобразователям вращательного движения в возвратно-вращательное и наоборот. Планетарный механизм преобразования вращательного движения в возвратно-вращательное содержит корпус, в котором соосно установлены входной и выходной валы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616457
Дата охранного документа: 17.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdd6

Способ переработки безлузгового ядра подсолнечника

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способам подготовки растительного сырья, и может быть использовано в производстве растительного масла. Способ переработки безлузгового ядра подсолнечника включает насыщение безлузгового ядра подсолнечника этанолом концентрацией 99,8%, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616821
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.bde8

Мармелад профилактического назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к композициям для производства мармелада. Мармелад профилактического действия включает патоку, сахар, абрикосовую камедь, экстракт гинкго (лат. Ginkgo ), сироп сорбитовый, а также смесь янтарной и лимонной кислот в соотношении 1:2....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616786
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.bdf1

Пищевая композиция для производства вафель

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий, таких как вафли. Пищевая композиция включает мучную смесь, содержащую пшеничную муку и муку из семян тыквы, взятые в соотношении 4:1, желтки, бикарбонат натрия, фосфатиды, соль и воду,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616782
Дата охранного документа: 18.04.2017
Показаны записи 41-47 из 47.
03.07.2020
№220.018.2dca

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 для определения места повреждения кабеля содержит импульсный измеритель, радиотелефон, источник радиоактивного излучения, установленный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725168
Дата охранного документа: 30.06.2020
18.07.2020
№220.018.33de

Способ согласования магнитопроводов ротора и якоря в двухмерных электрических машинах-генераторах

Изобретение относится к электромашиностроению. Технический результат - минимизация вероятности заклинивания магнитопровода внутреннего якоря в магнитопроводе внешнего ротора двухмерных электрических машин-генераторов (ДЭМ-Г). Особенностью заявленного способа согласования магнитопроводов ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726867
Дата охранного документа: 16.07.2020
06.08.2020
№220.018.3d24

Защитный шлем летчика

Защитный шлем летчика содержит каску, светофильтр с подвижными кронштейнами крепления. Лобная часть каски выполнена со смотровой щелью, закрытой спереди защитным стеклом, напротив которой под углом 45° к линии визирования установлен верхний преломляющий оптический элемент, а между глазами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728982
Дата охранного документа: 03.08.2020
12.04.2023
№223.018.4296

Трехвходовая аксиально-радиальная электрическая машина-генератор

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электромеханическим преобразователям энергии, и может быть использовано, например, в качестве преобразователя кинетической энергии ветра, преобразованной ветроколесом в механическую энергию вращения, подаваемой на механический вход машины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763044
Дата охранного документа: 27.12.2021
12.04.2023
№223.018.42ac

Стабилизированная трехвходовая аксиально-радиальная электрическая машина-генератор

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электромеханическим преобразователям энергии, и может быть использовано, например, в качестве преобразователя кинетической энергии ветра, преобразованной ветроколесом в механическую энергию вращения, подаваемой на механический вход машины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759598
Дата охранного документа: 16.11.2021
16.05.2023
№223.018.5ed3

Устройство для определения места повреждения силового кабеля

Изобретение относится к электротехнике. Устройство для определения места повреждения силового кабеля содержит статические генераторы звуковой и ультразвуковой частоты, на выходе которых установлен выполненный с возможностью подключения к силовому кабелю и имеющий выход «Тире», выход «Точка» и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754183
Дата охранного документа: 30.08.2021
27.05.2023
№223.018.70ee

Двигатель сепаратора совмещенной конструкции

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве привода барабанов сепараторов. Технический результат - уменьшение диапазона изменения скорости вращения ротора-барабана двигателя сепаратора при изменении момента его нагрузки при одновременном сохранении высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776987
Дата охранного документа: 29.07.2022
+ добавить свой РИД