CN104075825A - 一种电力电缆光纤测温基准数据测量方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种电力电缆光纤测温基准数据测量方法,其技术特点包括以下步骤:通过电缆循环加热系统对试验电缆加热;通过缠绕在试验电缆上的分布式光纤装置测量电缆护套外层的温度;将得到的光纤测温曲线进行拟合处理;分析总结负荷电流与导体、外护套温度的变化关系;改变负荷电流的大小,重复执行上述步骤,得到多组负荷电流与温度的变化关系;获得多种情况下分布式光纤的测温情况,为光纤测温基准数据的校准提供依据。本发明根据负荷电流与电缆线芯、护套之间的温度关系,通过对试验数据进行分析优化,实现现场光纤测温基准数据的校准功能,提高了模拟的准确度,为光纤测温基准数据的校准提供依据。
Description
技术领域
本发明属于电力电缆技术领域,尤其是一种电力电缆光纤测温基准数据测量方法。
背景技术
现有的电力电缆光纤测温方法,主要是依靠在电缆本体内部装设分布式测温光纤,由于拉曼散射效应,光谱中的反斯托克斯光与温度变化相关,从而确定电缆线路上某一位置的温度情况,为判断线路负荷情况提供依据。但是由于光纤测温灵敏度较高,数据波动情况比较严重,而且目前许多投运的电缆中并未安装分布式测温光纤,导致在有测温需求时,无法得到满足。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种设计合理、稳定可靠的电力电缆光纤测温基准数据测量方法。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种电力电缆光纤测温基准数据测量方法,包括以下步骤:
步骤1、设定电缆中的负荷电流,通过电缆循环加热系统在电缆上施加指定的负荷电流对试验电缆加热;
步骤2、在电缆温度升高的过程中,通过缠绕在试验电缆上的分布式光纤装置测量电缆护套外层的温度;通过热电偶测温装置测量电缆护套外层及电缆线芯的温度,同时记录热电偶测温装置及分布式光纤装置测量的温度变化曲线;
步骤3、将得到的光纤测温曲线进行拟合处理;
步骤4、将拟合处理后的光纤测温温度曲线和热电偶测得的温度曲线相结合,分析总结负荷电流与导体、外护套温度的变化关系;
步骤5、改变负荷电流的大小,重复执行上述步骤,得到多组负荷电流与温度的变化关系;
步骤6、通过对多组负荷电流和温度变化关系进行分析比较,获得多种情况下分布式光纤的测温情况,为光纤测温基准数据的校准提供依据。
本发明的优点和积极效果是:
本发明采用电缆循环加热系统对电缆进行加热,通过分布式光纤测温装置及热电偶测温装置进行测温,并根据负荷电流与电缆线芯、护套之间的温度关系,通过对试验数据进行分析优化,实现现场光纤测温基准数据的校准功能,提高了模拟的准确度,为光纤测温基准数据的校准提供依据。
附图说明
图1是本发明的处理过程示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明做进一步详述:
一种电力电缆光纤测温基准数据测量方法,如图1所示,包括以下步骤:
步骤1、设定电缆中的负荷电流,通过电缆循环加热系统在电缆上施加指定的负荷电流对试验电缆加热。
步骤2、在电缆温度升高的过程中,通过缠绕在试验电缆上的分布式光纤装置测量电缆护套外层的温度;通过热电偶测温装置测量电缆护套外层及电缆线芯的温度,同时记录热电偶测温装置及分布式光纤装置测量的温度变化曲线。
在本测量方法中,由于热电偶测温装置测得的温度数据稳定性较好,可以用来作为参考的标准。
步骤3、待温度稳定较长时间后,将得到的光纤测温曲线进行拟合处理,这样方便与热电偶温度曲线进行比较。
步骤4、将拟合处理后的光纤测温温度曲线和热电偶测得的温度曲线相结合,分析总结负荷电流与导体、外护套温度的变化关系。
步骤5、改变负荷电流的大小,重复执行上述步骤,得到多组负荷电流与温度的变化关系。
步骤6、通过对多组负荷电流和温度变化关系进行分析比较,根据先后测量的多组温度关系,可以得知多种情况下分布式光纤的测温情况,为光纤测温基准数据的校准提供依据,实现现场光纤测温基准数据的校准功能。
需要强调的是,本发明所述的实施例是说明性的,而不是限定性的,因此本发明包括并不限于具体实施方式中所述的实施例,凡是由本领域技术人员根据本发明的技术方案得出的其他实施方式,同样属于本发明保护的范围。
Claims (1)
1.一种电力电缆光纤测温基准数据测量方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤1、设定电缆中的负荷电流,通过电缆循环加热系统在电缆上施加指定的负荷电流对试验电缆加热;
步骤2、在电缆温度升高的过程中,通过缠绕在试验电缆上的分布式光纤装置测量电缆护套外层的温度;通过热电偶测温装置测量电缆护套外层及电缆线芯的温度,同时记录热电偶测温装置及分布式光纤装置测量的温度变化曲线;
步骤3、将得到的光纤测温曲线进行拟合处理;
步骤4、将拟合处理后的光纤测温温度曲线和热电偶测得的温度曲线相结合,分析总结负荷电流与导体、外护套温度的变化关系;
步骤5、改变负荷电流的大小,重复执行上述步骤,得到多组负荷电流与温度的变化关系;
步骤6、通过对多组负荷电流和温度变化关系进行分析比较,获得多种情况下分布式光纤的测温情况,为光纤测温基准数据的校准提供依据。
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Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105866564A (zh) * | 2016-03-17 | 2016-08-17 | 南京电力工程设计有限公司 | 一种电缆缆芯温度反演公式的检验方法及装置 |
CN106019009A (zh) * | 2016-05-20 | 2016-10-12 | 国网天津市电力公司 | 基于分布式光纤测温方法的电缆载流量监测方法及系统 |
CN106840450A (zh) * | 2016-12-29 | 2017-06-13 | 大连银海贡创科技发展有限公司 | 一种高精度光纤复合电缆智能监控平台 |
CN106877502A (zh) * | 2017-03-07 | 2017-06-20 | 江苏国网自控科技股份有限公司 | 一种实现温度提前预测与报警的微机保护系统及其控制方法 |
CN107271823A (zh) * | 2017-07-21 | 2017-10-20 | 深圳市壹电电力技术有限公司 | 基于测温高压电缆的运行状态监测方法及系统 |
CN108708713A (zh) * | 2018-05-28 | 2018-10-26 | 成都威尔普斯石油工程技术服务有限公司 | 一种生产井产剖测井的测量工艺 |
CN111830346A (zh) * | 2020-07-13 | 2020-10-27 | 华南理工大学 | 基于压力检测的电力电缆进水评估试验方法 |
WO2021212816A1 (zh) * | 2020-04-25 | 2021-10-28 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 电缆预警监控试验平台 |
CN118641058A (zh) * | 2024-08-13 | 2024-09-13 | 青岛理研电线电缆有限公司 | 一种电缆线芯温度监测方法 |
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2014
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Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105866564A (zh) * | 2016-03-17 | 2016-08-17 | 南京电力工程设计有限公司 | 一种电缆缆芯温度反演公式的检验方法及装置 |
CN106019009A (zh) * | 2016-05-20 | 2016-10-12 | 国网天津市电力公司 | 基于分布式光纤测温方法的电缆载流量监测方法及系统 |
CN106840450A (zh) * | 2016-12-29 | 2017-06-13 | 大连银海贡创科技发展有限公司 | 一种高精度光纤复合电缆智能监控平台 |
CN106877502A (zh) * | 2017-03-07 | 2017-06-20 | 江苏国网自控科技股份有限公司 | 一种实现温度提前预测与报警的微机保护系统及其控制方法 |
CN106877502B (zh) * | 2017-03-07 | 2023-12-01 | 江苏国网自控科技股份有限公司 | 一种实现温度提前预测与报警的微机保护系统及其控制方法 |
CN107271823A (zh) * | 2017-07-21 | 2017-10-20 | 深圳市壹电电力技术有限公司 | 基于测温高压电缆的运行状态监测方法及系统 |
CN107271823B (zh) * | 2017-07-21 | 2020-02-14 | 深圳市壹电电力技术有限公司 | 基于测温高压电缆的运行状态监测方法及系统 |
CN108708713A (zh) * | 2018-05-28 | 2018-10-26 | 成都威尔普斯石油工程技术服务有限公司 | 一种生产井产剖测井的测量工艺 |
WO2021212816A1 (zh) * | 2020-04-25 | 2021-10-28 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 电缆预警监控试验平台 |
CN111830346A (zh) * | 2020-07-13 | 2020-10-27 | 华南理工大学 | 基于压力检测的电力电缆进水评估试验方法 |
CN118641058A (zh) * | 2024-08-13 | 2024-09-13 | 青岛理研电线电缆有限公司 | 一种电缆线芯温度监测方法 |
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