电缆故障定点仪.doc
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1、摘 要随着社会的发展,人们对电力输电的要求越来越高,为了避免在地面上错综复杂的电线对人们的生活带来不便,在城市中大量的使用地埋电缆,地埋电缆线一旦发生故障,电力的维修的首要任务是精确定出地埋电缆的故障点。本文根据电缆故障点高压放电时产生的声音和磁信号,计算出磁、声信号到达接收端的时间差,可快速准确地找到故障点。本文针对上述需求,用能响应微弱振动的压电陶瓷探头探测高压放电时产生的(振动)声音信号,用磁棒线圈探测高压放电时产生的电磁信号,设计了微弱振动信号的低噪声带通放大和50Hz陷波的模拟放大电路,和兼备电缆路径探测与声磁同步定点的磁感应信号放大电路等硬件系统,以及相应功能的软件。实验结果证明,
2、该仪器对达到了地埋电缆电缆故障点定点效果良好,且具有环境噪音屏蔽。关键词:电缆故障定点仪 声磁时间差 50Hz陷波AbstractWith the development of society, peoples requirement of power transmission is higher and higher, in order to avoid the inconvenience of intricate wire on the ground in peoples lives,people increasingly prefer to cover the cable under t
3、he ground .But ,come problems at the same time ,if the cable under the ground has any faults,it is very difficult to recognise where points of fault are located from the ground, which leads to inconvenience for electrical maintenance . Based on the signal of sound and magnetism which emerges when hi
4、gh voltage discharging on point of fault in the cable , and calculation the time difference between magnetic signal and sound signal to reach the receiver, you can quickly and accurately find the point of failure.In response to these needs, the response to the weak vibration of piezoelectric ceramic
5、 probe to detect the high-pressure discharge (vibration), sound signals, electromagnetic signals generated when the bar magnet coil to the detection of high-pressure discharge, design the low noise of the weak vibration signal the vocal cords passenlarge and 50HZ notch analog amplifier circuit, and
6、both the synchronization point magnetic induction signal in the cable path detection and sound, and magnetic amplifier hardware system, and the corresponding features of the software.The experiment shows that the instrument can quickly and accurately fix the point of cable fault .And ,whats more ,it
7、 has the characteristics of ambient noise shielding and automatically mute when people touch close to it.Keywords: Cable faults tester Time difference between sound and magnetic 50Hz notch目 录第一章 绪 论11.1 电缆故障定点仪概述11.2 电缆故障性质与定位及精确定位21.2.1 电缆故障性质21.2.2 电缆故障点预定位方法及其比较21.2.3电力电缆故障点精确定位与电缆识别方法6第二章 硬件结构原理
8、及理论分析92.1 系统框图92.2 压电陶瓷的特性92.3 电磁波传感器设计112.4 声路前置带通滤波器电路112.5 陷波器与网络匹配电路142.6 功率放大器电路162.7 磁信号通道的硬件结构182.8欠采样技术及理论分析222.8.1 欠采样目的222.8.2 采样的方法222.8.3 采样保持电路的分析232.8.4 低通滤波器的设计272.8.5 模拟开关292.9 系统供电电路302.10 比较器电路31第三章 单片机及软件333.1 核心控制单元333.2 软件部分34第四章 总结与展望374.1 总 结374.2展 望37致 谢39参考文献41第一章 绪 论1.1 电缆故
9、障定点仪概述1近些年,因为电力电缆有其安全性和可靠隐蔽的性能等优点,它在城市的电力网络中得到了越来越多的应用。但是,由于电缆多埋于地下,一旦发生故障,寻找故障点是一项非常困难的工作。怎么能准确并且迅速而又低成本地寻找到电力电缆的故障并想办法排除,迅速恢复供电,尽可能减少停电的时间,并削弱因停电而带来的损失,这已经成了电力部门和生活用电越来越关注的问题。很长时间以来,工程师们在实践中积累了许多查询故障点的方法,尤其是随着新的技术的发展,不断提出来了一些新的理论与方法也。电力电缆的故障检测一般可分为两个步骤,一是故障测距,二是精确定点。因为电缆线在实际应用中,一般是左右弯曲、上下波动, 而并不是直
10、线传输。所以,在实际测距中所得到的测量结果有可能和实际测量点与故障点之间的距离有所偏差,这也是下一步精确定点时所要做的工作。在电缆的故障进行大量的统计中, 全部故障率的90% 以上的都是电力电缆的高阻故障,其他的故障只是少数。若想精确定点高阻故障,一般的方法有:1,声测法(包含声磁同步法);2,声磁传播时间差测量法。目前情况, 最为经济有效的故障定点方法是声磁传播时间差法,采用声磁同步法的优点是能判别出声音最大信号点的,而声测法且做不到。仪器根据接收到的放电时产生的声波和放电时产生的电磁波,并计算声磁信号的时间差,然后显示距离,这样就可以精确地看到测量点到故障点的距离。本系统采用声音信号与磁信
11、号传播时间差的测量法,研究了电力电缆寻迹与故障精确定点仪。利用压电陶瓷接受声音和线圈接受磁信号,然后把信号经过滤波器与放大器等硬件结构,编写单片机的计算程序,实现了电力电缆寻迹与故障精确定点的功能。为电力电缆故障的测寻提供了一种有效的手段。以前的电缆故障定点仪,主要是噪声大,灵敏度低,准确性较差,容易造成故障点误判,给电力电缆的维修带来不便。1.2电缆故障性质与定位及精确定位21.2.1 电缆故障性质快速地判断电缆故障的性质与故障原因对分析与判定出故障点都是十分重要。目前,基于测试故障技术的水平和发生故障的点电阻值的大小,电缆故障大概可以分为以下几种:1,开路故障;2,低阻故障;3,高阻故障;
12、4,闪络故障及外护套故障等。电缆故障的原因有:机械造成的损伤,在电缆故障中占很大的比例,主要原因是安装时受到损伤、外力破坏等。绝缘受潮,主要原因是护套穿孔、终端盒密封不良及电缆制造不良。绝缘老化,其重要的因素是电缆经常过负载地运行而产生电缆过热。电力电缆故障的原因还有过电压、材料的制作缺陷以及制作工艺不完整等。1.2.2 电缆故障点预定位方法及其比较1电桥法电桥法曾经非常受人们欢迎并是常用的方法,它的工作原理是利用电力电缆的直流电阻与其长度成正比,电桥法适用于检测低阻接地、外护套和短路故障,其电路原理图见图1.1所示。但是它的缺陷是:当检测三相低阻故障时,因为没有完好的做比较的相,这样就没有办
13、法进行测试。 如果故障时是高阻故障,我们可以运用高压去烧穿故障点,把高阻的故障点击穿变为低阻的故障再去测量,但并不是所有的高阻故障都可以烧穿为低阻故障,这样就限制了这种方法的运用。图1.1 电桥法电路原理2低压脉冲反射法低压脉冲反射法适合于检测低阻(一般是低于10倍波阻抗)、接地和开路故障,而且还能够测量电缆的全部长度以及电波在电缆中传播的速度。如果电缆出现了低阻或接地故障,故障电阻与电缆特性阻抗的并联就是故障点处的等效阻抗,若故障点处的电阻变小,则反射波形变的也更明显,当故障电阻降低为零时就成为了全反射。因为测试仪器输入端的等效阻抗(测试仪器的输入阻抗)远大于电力电缆的特性阻抗,所以能够在测
14、试端产生同极性的反射脉冲,然而在低阻和接地故障处,因为电力电缆的故障电阻小于电缆特性的阻抗,当300V左右的入射脉冲输入到电缆后能在低阻和接地故障点产生反极性脉冲,该波形可以传输到测试端被仪器接收,每一个接收到的反极性脉冲的下降沿就是故障点的反射波形。如果电力电缆出现了开路故障,故障电阻与电缆特性阻抗的串联就是电缆故障的等效阻抗,若故障点是开路故障,那么故障电阻就是无穷大,在开路故障时,输入到电缆的入射脉冲将产生全反射,在测试端能够收到同极性的反射脉冲,并且接收到的同极性的脉冲的上升沿就是故障点产生的反射的波形。低压脉冲反射法的电路也非常简单,见图1.2所示,电缆接头处的特性阻抗一般情况下会变
15、的比较大,此时,反射波和入射波完全同极性。并且电缆特性阻抗比“T接”处的等效阻抗大,因此在此处入射波的极性与反射波的极性相反。 图1.2 低压脉冲发射法测线电路图3直流高压闪络法直流高压闪络法简称直闪法,主要是应用于检测高阻闪络故障,高压检测设备若把电压上升到某确定的值时就会产生闪络击穿。根据取样方式的不同,我们把直流高压闪络法分为电压取样法和电流取样法。现在以电压取样法为例,其电路原理图见图1.3所示图1.3 直流高压闪络电压取样法电路图利用直流高压闪络法得到的波形不仅简单,而且容易理解。但是缺点是不能多次重复地使用该方法,原因是有些故障点在经历若干次高压闪络放电之后,故障点的电阻就变得比较
16、小,因此不能够再用直流高压闪络法进行检测,所以在实际检测作业中及时保存进行直流高压闪络法测试所得的波形是非常必要的。但是并不是每次检测都能得到故障点的波形,因此在检测时不仅要仔细观察仪器波形,还要特别留意电压是否突然变小或直流泄电流是否突然变大等现象。4冲击高压闪络法冲击高压闪络法主要是应用于直流高压闪络法不能够测试到的泄漏性高阻故障,并且也能够对闪络性高阻故障进行测试。对于泄漏性的高阻故障点,若运用直流高压闪络法,因为流过故障点的电流比较大,很大一部分高电压都被分到了高压检测设备的内阻上,导致电缆上施加的电压比较小,这样故障点就很难产生闪络击穿,也就根本得不到故障点的波形。冲击高压闪络法与直
17、流高压闪络法的电路原理图几乎一样,它也可以分为电压取样法和电流取样法两种取样方法,不同之处就是在储能电容与电缆之间串入一个球形间隙,见图1.4所示图1.4 冲击高压闪络电压取样法电路原理图当电容不断积累电压并达到足够高时,球形间隙就被击穿而导通,此时电容上的高压就会对电缆放电产生闪络击穿,得到故障点的波形,它的工作原理其实就是把直流电源电压一瞬间加到电缆上。因为直闪法波形相对简单,并且比较快捷地得到较准确的数据,平时我们应尽可能采用直流高压闪络法检测。5二次脉冲法二次脉冲法主要是应用于检测高阻故障与闪络故障。采用的低压脉冲的电压300V左右,当故障点接地电阻比较小,且小于五倍电缆的波阻抗时,此
18、时对于低压脉冲而言,可以认为故障电力电缆是开路。 二次脉冲法的过程是:对电力电缆首先释放一个足够高的高压脉冲,使电缆的故障点产生闪络击穿,然后在故障点的电弧未熄灭时就紧接着就触发释放第2个低压脉冲,这时对于低压脉冲,故障点就是完全短路的,其原理图见图1,5所示图1.5 二次脉冲法原理图因此检测仪器接收到的低压脉冲反射波形就相当于故障点接地阻抗为零而得到的波形。如果把释放高压脉冲时得到的低压脉冲波形与未释放高压脉冲时得到的低压脉冲波形进行相加,两个波形会产生一个发散点,并且发散点就对应着故障点的反射波形点。这种方法综合了低压脉冲法和高压闪络法的优点,并把他们两个结合在一起,使测试人员非常容易地检
19、测出故障点的位置。当电缆有“T接”故障时,“T接”处电缆的波阻抗产生了改变,我们应用二次脉冲法完全可以避免高压闪络法的不足,可以快速准确地知道此处是否为故障点。6三次脉冲法在二次脉冲法的基础上,对其提升得到了三次脉冲法, 三次脉冲法方法的原理如下:第一步,不破坏电力电缆故障点,我们先给电缆施加低压脉冲,这样可以得到低压脉冲的反射波形;第二步,紧接着在电缆上施加高压脉,此时电缆故障点被冲击穿并且产生电弧;第三部,当检测到电弧电压降到一定值时,我们施加中压脉冲来延长与稳定电弧放电的时间,然后再施加低压脉冲,这样可以得到故障点的低压脉冲反射波形,把未施加高压脉冲得到的低压脉冲波形与施加高压脉冲得到的
20、低压脉冲波形进行叠加,同样可以发现发散点,并且发散点就是故障点对应的位置.由于采用了中压脉冲技术,电弧时间得到稳定和延长,它比二次脉冲法更容易得到故障点波形。1.2.3电力电缆故障点精确定位与电缆识别方法1声测法声测法是电缆故障精确定点的主要方法,一般应用于测试部分低阻故障,闪络性故障和高阻故障。与冲闪法使用的设备相同,若故障是电缆的护层被烧穿,可以很方便直接地听到故障点的发电声;若故障是电缆的护层未被烧穿,采用压电陶瓷做声电换能器,可以将很小的震动信号换成电信号,进行滤波,放大,功放等处理,侦听时用耳机来进行,故障点位置就是侦听出的最响点的位置。2声磁同步法对于人而言,对声音响度没有对频率敏
21、感,故在实际测试中,再加上环境噪声的干扰,很难用声测法去准确辨别故障点。因为电力故障点在放电时,不仅有放电声产生,而且还会有向地面传播的高频电磁波的产生。运用压电陶瓷接受声音信号,利用线圈接受磁信号,再测量出两路信号到来的时间差就可以计算出故障点的距离,是声磁同步法的工作原理。在声波测试方法的基础上不断改进,提高抗干扰能力。3音频感应法声磁同步法固然先进,但是它也有自己的缺陷,当遇到低阻故障,如三相对地短路,相地短路以及相间短路,此时电缆故障点电阻等于零,采用声磁同步法时,故障点产生的磁信号和电声音都非常地微弱,运用声磁同步法根本无法进行精确定位。而音频感应法的工作原理是:通过仪器向导体施加1
22、kHz左右的音频电流,检测人员在地面上用音频线圈探头沿着电缆的走向进行检测,用音频线圈探头接收到的磁信号,需要经过处理(如滤波,放大,功率放大)才能用耳机侦听或者用表头显示。检测低阻抗故障(相间短路,相对地短路),检测人员拿着仪器顺着电力电缆路径前进,在故障点之前,同耳机可以听到施加的音频信号,响度适当,并且在故障处时声响会增强,过了故障点后,声响会有明显变化(例如声音很微弱,或者根本就听不)。但是针对于单相接地的故障,由于其他相完好无缺,施加的音频信号可以在这个路径上都被仪器检测出来,并且响度都差不多,单线圈检测的方法已经不可行。此时可以采用两个线圈做差动线圈来接收,原理如下:两个线圈收到的
23、电压信号做差分,从而可以抵消流过地的电流产生的磁场,剩下的导体与金属护套之间流动的电流产生的磁场,可以被接收器接受并用来定位,在故障点前,仪器能收由于其中一相对地短路而造成的差信号,而在故障点之后,由于没有没有电流流经导体,因此,仪器接收到的信号为零。第二章 硬件结构原理及理论分析2.1 系统框图图2.1 系统框图该系统主要有磁和声音两条通路,线圈作为磁传感器,压电陶瓷作为声音传感器,他们负责收集故障点发出的微弱声音与磁信号,然后在经过放大,带通滤波,声音信号经过功率放大器后可直接听到声音。但是磁信号频率分量太多,经过带通滤波,然后欠采样,低通滤波,可以得到人耳可以听到的纯净声音,从而可以进行
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