CN104407226A - 线路电缆接头接触电阻的带电测试方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电缆接头接触电阻的带电测试方法,解决了运行状态的电缆接头温度过高无法进行测量分析的问题,其特征在于提供电压在线采集端或电流在线采集端对被测试对象即电缆接头采样,采样数据通过以无线传输方式至无线手持接收端,无线手持接收端对数据进行处理、存储,并显示。本发明还提供了电压在线采集端或电流在线采集端、无线手持接收端的具体结构。本发明可以在带电状态下进行测量,避免了因停电带来的损失;可准确的测量动态电阻,有利于分析电缆接头接触电阻的实际状况;测试数据为直接数据,测试结果准确。
Description
技术领域
本发明涉及一种电力测量技术,更确切地说涉及的是一种运行中的10kV、35kV线路电缆接头的接触电阻无线测量方法。
背景技术
目前,随着电力系统的发展,停电会越来越少,国家号召发展带电测试技术的发展。本技术主要针对的是,在电力系统运行中的10kV、35kV线路电缆,测试的是电缆接头温度过高情况下接头部分接触电阻的阻值。在电力系统电缆的设计施工中,不会一根电缆从头到尾铺设,中间总会有电缆接头。因此,施工完毕,整条电缆投入运行,电缆接头是否存在故障是一个很重要的情况。一般情况下,电缆接头出现故障最多的是电缆接头的接触电阻阻值过大,引发接头部分温度过高,这就需要停电进行处理,而一旦停电引发的经济损失是非常巨大的。
目前,对电缆接头接触电阻进行试验测试的方法是红外热像仪分析判断法。一旦出现电缆接头故障时,对电缆接头故障情况的试验流程是用红外热像仪进行温度照相、判断过热、停电检测,进行原因分析和故障处理。但,过热不一定是接触电阻过大造成的,也可能是环境温度高或者峰值电流大引起的。正因为原因的多样性,这使得当电缆故障出现停电后,原因却经常无法找出。这一状况困扰着我们电力系统一线的试验人员。从红外热成像仪来看,红外热成像仪本身测试的是温度数据,温度数据是一个复合数据,干扰性极大;从测量学角度看温度属于间接数据,这也需要我们设计一种可以测得直接数据的试验方法。这就是本发明的意义所在。
另外,如果电缆接头出现问题时,能在不停电的状态下,可以初步检测线路的接触电阻,进行分析,若是外因造成的局部温度过高,则不必停电,这样就可大大减少停电的次数,创造更大经济效益。
这些背景情况都迫切需要我们设计一种新型的不停电就可进行试验的方法。
发明内容
本发明的第一目的在于克服现有技术的不足提供一种电力系统运行中的10kV、35kV线路电缆接头接触电阻的带电测试方法,是一种新型的带电测试技术,可以在不停电情况下进行测量,测试数据为直接数据,测试结果准确,非常有利于现场故障处理、找出原因,提高效率,减少停电次数,提高电力系统运行的经济效益。
本发明的第二目的在于提供用于线路电缆接头接触电阻带电测试的在线采集工具。
本发明的测试方法是这样实现的:
1、提供电压在线采集端或电流在线采集端,均由支撑绝缘部分和采样部分组成,采样部分与被测试部分接触进行电压或电流数据采样;
2、采集的电压或电流数据通过无线发射的方式发射给无线手持接收端;
3、提供无线手持接收端,包括无线数据接收装置、干电路、存储及数据编译电路、处理中心、显示电路;无线数据接收发射装置负责接收电压采集端和电流采集端实时发回的数据;干电池负责给手持端进行供电;存储及数据编译电路负责对采集的数据进行编码存储;处理中心负责将实时发回的数据进行计算加工;显示电路,实时显示分析结果。
所述的处理中心内置电流模拟模块,对电流采集进行数据模拟,可以仅使用电压采集端采集数据,发送给软件进行处理,得出结果,这样方便了现场测试。
本发明所述的电压在线采集端或电流在线采集端,其特征在于:包括采样部分和支撑绝缘部分,所述的采样部分包括钳口、自动保持开关、采集模块、旋转开关、无线发射装置,所述的支撑绝缘部分包括操作杆、扶手限位、操作把手;所述的钳口设置在采样部分的顶端,所述的采集模块、旋转开关、无线发射装置设置在采样部分的正面,所述的自动保持开关设置在采样部分的侧面;所述的操作杆连接操作把手。
上述技术方案可知,本发明可以在带电状态下进行测量,避免了因停电带来的损失;可准确的测量动态电阻,有利于分析电缆接头接触电阻的实际状况;测试数据为直接数据,测试结果准确;吻合电力系统带电化的趋势。
附图说明
图1是本发明所述方法的流程示意图。
图2是本发明电压在线采集端或电流在线采集端的结构示意图。
图3是本发明无线手持接收端的结构示意图。
图中,1. 采样部分,2. 支撑绝缘部分; 11.钳口,12. 自动保持开关,13. 采集模块,14. 旋转开关,15. 无线发射装置;21. 操作杆,22. 扶手限位,23. 操作把手。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
如图1所示,本发明所述的电压在线采集端或电流在线采集端对被测试对象即电缆接头采样,采样获得的数据通过以无线传输方式至无线手持接收端,无线手持接收端对数据进行处理、存储,并显示。
工作原理:通过环氧树脂杆顶端的电压在线采集端采集电缆接头的接触电阻电压,另一环氧树脂杆顶端的电流在线采集端采集电缆接头的接触电阻电流,电压、电流的时时动态数据以无线传输方式发送给无线手持接收端,进行数据加工测得电缆接头的时时动态数据。采用模拟计算法,给出上一次测量电流的记忆数值,结合电压在线采集端采集接触电阻的电压,两者进行模拟计算,判断电缆接头接触电阻状态情况。
如图2所示,本发明的电压在线采集端和电流在线采集端均包括采样部分1和支撑绝缘部分2。所述的支撑绝缘部分2采用环氧树脂材料组成,包括操作杆21、扶手限位22、操作把手23,可以保护试验人员。所述的采样部分1包括钳口11、自动保持开关12、采集模块13、旋转开关14、无线发射装置15等。所述的钳口11设置在采样部分1的顶端,所述的采集模块13、旋转开关14、无线发射装置15设置在采样部分1的正面,所述的自动保持开关12设置在采样部分2的侧面。钳口11直接接触被测试对象即电缆接头,然后传输给电压在线采集模块13或电流在线采样模块13采样获取数据,自动保持开关12是保持电压在线采集模块或者电流在线采集模块处于工作状态。电源是给电压在线采集端或电流在线采集端提供电量。旋转开关14调节采样精度,可以粗调,可以细调。无线发射装置15将采集到的数据无线发射给无线手持接收端。操作杆21是用环氧树脂做成的支撑杆,用以支撑数据采集端。扶手限位22是操作杆21可以两节拉长进行锁死固定的部位。操作把手23是手举电压在线采集端或者电流在线采集端方便握的把手位置。
结合图1所示,本发明所述的电压在线采集端的采样部分1的钳口11为平头采样模块,平头采样模块上面有两个小接头,可以与电缆直接接触从而获得采样数据;电流在线采集端的采样部分1的钳口11为Y型模块,Y型模块只有一个接触点,可以与电缆直接接触从而获得采样数据。
如图3所示,本发明的无线手持接收端包括天线、数据接收装置、干电池、处理中心、显示电路、数据存储单元、输入输出接口,其中天线接收由电压采集端和电流采集端实时采集的数据,并传输到数据接收装置,进行初步处理,处理过的数据送入处理中心进行计算加工,送入显示电路和数据存储单元,处理中心内置软件。干电池为锂电池,给无线手持接收端提供电量。
处理中心内置的软件还有另外一项功能,即处理中心内置电流模拟模块,可以对电流采集进行数据模拟,这样,在现场测试时,就仅需要一套电压采集端进行数据采集就可以了。因为现场测试电缆接头接触电阻过程中,电流数据几乎是变化非常细微的,这样我们可以仅用本发明中的电压在线采集端采集接触电阻的电压,电流由软件给定一个上次测量的记忆数值,进行模拟计算,从而对电缆接头的接触电阻进行分析,判断接头是否过热。
Claims (6)
1.一种电缆接头接触电阻的带电测试方法,其特征在于:
(1)、提供电压在线采集端或电流在线采集端,均由支撑绝缘部分和采样部分组成,采样部分与被测试部分接触进行电压或电流数据采样;
(2)、采集的电压或电流数据通过无线发射的方式发射给无线手持接收端;
(3)、提供无线手持接收端,包括无线数据接收装置、干电路、存储及数据编译电路、处理中心、显示电路;无线数据接收发射装置负责接收电压采集端和电流采集端实时发回的数据;干电池负责给手持端进行供电;存储及数据编译电路负责对采集的数据进行编码存储;处理中心负责将实时发回的数据进行计算加工;显示电路,实时显示分析结果。
2.如权利要求1所述的,电缆接头接触电阻的带电测试方法,其特征在于:所述的处理中心内置电流模拟模块。
3.一种实现权利要求1所述的电缆接头接触电阻的带电测试方法的电压在线采集端或电流在线采集端,其特征在于:包括采样部分(1)和支撑绝缘部分(2),所述的采样部分(1)包括钳口(11)、自动保持开关(12)、采集模块(13)、旋转开关(14)、无线发射装置(15),所述的支撑绝缘部分(2)包括操作杆(21)、扶手限位(22)、操作把手(23);所述的钳口(11)设置在采样部分(2)的顶端,所述的采集模块(13)、旋转开关(14)、无线发射装置(15)设置在采样部分(1)的正面,所述的自动保持开关(12)设置在采样部分(1)的侧面;所述的操作杆(21)连接操作把手(23)。
4.如权利要求3所述的电压在线采集端,其特征在于:采样部分(1)的钳口(11)为有两个小接头的平头采样模块。
5.如权利要求3所述的电流在线采集端,其特征在于:采样部分(1) 的钳口(11)为只有一个接触点的Y型模块。
6.一种实现权利要求1所述的电缆接头接触电阻的带电测试方法的无线手持接收端,其特征在于:包括天线、数据接收装置、干电池、处理中心、显示电路、数据存储单元、输入输出接口。
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