电缆故障检测
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1.利用小波变换进行故障选相
在脉冲法电缆故障定位检测中不可避免地存在各种电磁干扰。脉冲信号输出引起的高频振荡,采集系统本身固有的高频干扰,使用现场的空间电磁干扰都会通过暴露在定位仪外的信号引线进入测试系统,严重时可淹没反射脉冲的起始点,给故障定位带来误差。为此,必须采用有效的数字信号处理方法消除这些干扰的影响,提高故障定位精度。
小波变换是20世纪80年代后发展起来的应用数学分支,被誉为信号分析的数学显微镜,是信号处理的前沿课题。小波变换在数字信号处理领域,如滤波、奇异信号检测、边缘检测等方面应用广泛,小波的多尺度分析方法能将各种交织在一起的不用频率组成的混合信号分解成不相同频率的信号,并直接在时域上反映出来,信号的位置、幅值和波形都十分直观,能有效地实现信噪分离。小波变换具有很好的时频局部特性,对分析信号上奇异点的位置非常有效,这一特征适用于电缆故障定位中寻找反射脉冲的起始点。
2.基于整个输电网GPS行波故障定位
全球定位系统GPS是今年发展起来的始用于通信系统的最新技术。输电线路行波故障定位具有很高的精度,但需要告诉A/D采集、大量数据存储、复杂的行波波头辨识,且对发展性故障、近距离故障的测量处理比较困难。如专用行波波头检测传感器、高精度的GPS时钟及存储行波波头时刻的高效存取方法,在每个变电站安装一台专门设计的行波波头记录仪,与调度通信构成输电网GPS行波测量网络,则可直接测量故障行波波头到达各个变电站的准确时刻,由调度进行故障定位。
电缆故障检测方法
1. 高频感应法
高频感应法就是利用高频信号发生器向电缆输入高频电流,这样会产生高频电磁波,然后在地面上用探头沿电缆路径接收电缆周围高频电磁场,电磁场的变化经接收处理后直接在液晶屏幕上显示出来,根据显示出数值的大小直接判断故障点位置。
高频感应法就是利用高频信号发生器向电缆输入高频电流,这样会产生高频电磁波,然后在地面上用探头沿电缆路径接收电缆周围高频电磁场,电磁场的变化经接收处理后直接在液晶屏幕上显示出来,根据显示出数值的大小直接判断故障点位置。
2. 红外热象技术
其原理为电缆一旦过载,线芯的温度将会急剧上升,因此可对电缆的纤芯温度进行检测来判断故障位置。首先采用红外热像仪扫描电缆表面,拍摄出电缆的表面温度场分布图象,处理可得出温度场的具体数值分布,然后根据已建立的传热数学模型,根据电缆结构参数,物性参数,环境温度及表面温度对电缆纤芯温度进行反演计算,从而实现电缆线芯温度的非接触的故障探测。
红外技术不许接触设备,不要求设备停运,且具有操作简单,检测速度快,工作效率高等优点,红外热象技术必将发挥更大的作用。
