CN117269697B - 一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法 - Google Patents
一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN117269697B CN117269697B CN202311402810.5A CN202311402810A CN117269697B CN 117269697 B CN117269697 B CN 117269697B CN 202311402810 A CN202311402810 A CN 202311402810A CN 117269697 B CN117269697 B CN 117269697B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- partial discharge
- cable
- ultrasonic
- signal
- monitoring
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 33
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract description 69
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000007405 data analysis Methods 0.000 claims abstract description 6
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 64
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 32
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 32
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 7
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 6
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 4
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 4
- 239000011257 shell material Substances 0.000 claims description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 15
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 5
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 4
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 238000009421 internal insulation Methods 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000002887 superconductor Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/12—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
- G01R31/1209—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing using acoustic measurements
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B17/00—Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B21/00—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
- G01B21/02—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring length, width, or thickness
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R1/00—Details of instruments or arrangements of the types included in groups G01R5/00 - G01R13/00 and G01R31/00
- G01R1/02—General constructional details
- G01R1/04—Housings; Supporting members; Arrangements of terminals
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R1/00—Details of instruments or arrangements of the types included in groups G01R5/00 - G01R13/00 and G01R31/00
- G01R1/02—General constructional details
- G01R1/04—Housings; Supporting members; Arrangements of terminals
- G01R1/0408—Test fixtures or contact fields; Connectors or connecting adaptors; Test clips; Test sockets
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/08—Locating faults in cables, transmission lines, or networks
- G01R31/081—Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
- G01R31/083—Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in cables, e.g. underground
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/12—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
- G01R31/1227—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials
- G01R31/1263—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation
- G01R31/1272—Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing of components, parts or materials of solid or fluid materials, e.g. insulation films, bulk material; of semiconductors or LV electronic components or parts; of cable, line or wire insulation of cable, line or wire insulation, e.g. using partial discharge measurements
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/60—Superconducting electric elements or equipment; Power systems integrating superconducting elements or equipment
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
本发明涉及一种杜瓦内安装式的超导电缆局放超声检测系统及其方法,该系统包括安装在电缆接头和电缆终端的监测终端,各监测终端分别与监测主站通信连接,监测终端包括安装于杜瓦内管外壁的超声传感器,超声传感器的信号线穿过杜瓦内部后与杜瓦外部的信号处理单元相连接,超声传感器采集超导电缆内部由于局部放电产生的振动声波电压信号、并通过信号线传输至信号处理单元;信号处理单元对振动声波电压信号进行A/D转换和数据分析,以得到对应的局放数据后传输给监测主站;监测主站则根据各监测终端输出的局放数据,计算得到局放检测结果。与现有技术相比,本发明能够漏热小且可靠采集到超导电缆内部超声信号以进行局放检测,同时能准确进行局放定位。
Description
技术领域
本发明涉及超导电缆局部放电检测技术领域,尤其是涉及一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法。
背景技术
超导电缆系统由电缆本体、电缆附件(电缆终端和中间接头)、制冷系统、检测保护系统四个主要部分组成。
高温超导电缆内部,在具有柔性的电缆骨架上,无间隙地螺旋缠绕多层高温超导带材,组成超导导体层,是传输电流的传导部分;超导体外还缠绕绝缘层和屏蔽层;液氮是冷却介质和绝缘介质,为了维持电缆内液氮的状态和超导带材的通流性能,温度一般控制在77K(-196℃)以下,必须具有绝热性能优良的杜瓦(绝热管、低温恒温器)。因此,高温超导电缆本体通常由超导体层、绝缘层、屏蔽层和杜瓦等组成。杜瓦一般采用双层真空容器结构,内管和外管材料为不锈钢,层间抽真空(压力达到0.1Pa以下)并包有辐射屏等材料。冷却用的液氮在电缆绝热管内流动,压力高于大气压力(典型值为0.3~0.7Mpa),液氮由制冷机进行循环冷却。
超导电缆的突出优点是容量大、损耗低,环境友好。其输送容量可代替同等电压4~8回常规电缆,或代替高2个电压等级常规电缆,从而显著降低变电站电压等级,是解决城市电网输电通道资源紧张的有效手段。目前,超导电缆在国内外相关试验和运行经验非常少,整体技术在全球范围内处于挂网示范,少量商业应用的阶段。
为确保良好的绝缘性能,需要对超导电缆内部绝缘及局部放电进行监测,需要在电缆终端和接头安装在线监测终端,长距离超导电缆两个接头之间的电缆长达数百米,一旦存在局放,还需要进一步判断局放的具体位置,以便分析和处理,因此可考虑采用超声波检测法进行局放定位。超声波检测法,是用紧贴在设备外壳上的超声传感器接收设备内部局部放电产生的超声波,由此来检测局部放电的大小和位置,是目前应用较为广泛的一种电力设备局放检测方法。超声法的优势是,受电气干扰小,并可以方便地对局放点进行定位。
然而在超导电缆上采用超声法进行局放检测和定位的难点是,由于超导电缆外壳为双层真空结构,而超声波是一种频率很高的机械波,机械波的传播是需要介质的,真空中没有介质,所以真空中不能传播超声波。因此常规将超声波传感器固定在设备外壳上的安装方式,将无法捕捉到超导电缆内部的声波信号,此外,对于超导电缆而言,一方面由于运行中超导电缆内液氮的温度会有所变化,导致声波速度也发生变化,另一方面由于超导电缆两个接头之间的电缆长达数百米,而实际敷设环境较为复杂,往往存在转角和高低起伏,难以在电缆敷设完成后准确估算电缆的长度;这些都会导致后续无法准确进行局放定位。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法,能够可靠采集到超导电缆内部超声信号以进行局放检测,同时能够准确进行局放定位。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统,包括安装在电缆接头和电缆终端位置的监测终端,各监测终端分别与监测主站通信连接,所述监测终端包括安装于杜瓦内管外壁的超声传感器,所述超声传感器的信号线穿过杜瓦内部后与杜瓦外部的信号处理单元相连接,所述超声传感器用于采集超导电缆内部由于局部放电产生的振动声波电压信号、并通过信号线传输至信号处理单元;
所述信号处理单元用于对振动声波电压信号进行A/D转换和数据分析,以得到对应的局放数据后传输给监测主站;
所述监测主站根据各监测终端输出的局放数据,计算得到局放检测结果。
进一步地,所述信号线穿过杜瓦内部后、通过真空航空插头与杜瓦外部的信号处理单元相连接。
进一步地,所述信号线的一端与超声传感器连接,所述信号线的另一端与真空航空插头相连接。
进一步地,所述真空航空插头安装在杜瓦外管上。
进一步地,所述超声传感器和信号线的主体部分均位于杜瓦的真空腔内。
一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测方法,包括以下步骤:
S1、在超导电缆的终端和接头位置分别安装监测终端,将各监测终端分别与监测主站通信连接;
S2、在实验室搭建超导电缆真型试验平台,包括了安装超声传感器的超导电缆;在已知实验室电缆精确长度的情况下,在一个电缆终端注入方波信号,在另一个电缆终端采集超声信号,改变电缆内液氮温度,获取超声传播速度变化,以确定波速与液氮温度之间的拟合关系;
之后在现场,采用方波信号注入的方法,进行电缆长度校准;
S3、利用电缆终端和接头位置的任意两个监测终端,以分别监测电缆内部局放数据并传输至监测主站,由监测主站根据不同监测终端的局放数据时间差,结合波速温度与液氮温度之间的拟合关系,以及校准后的电缆长度,确定出局放点的距离和位置,得到局放检测结果。
进一步地,所述步骤S2中进行电缆长度校准的具体过程为:
采用方波发生器对电缆终端注入标准脉冲信号,通过电缆上安装的各个监测终端采集得到多个局放超声信号,根据当前液氮温度、各局放超声信号的时差,确定超声传播速度、计算各超声传感器的位置,进而计算超导电缆的长度。
进一步地,所述步骤S3中不同监测终端的局放数据时间差具体为:
Δt=t2-t1=(L-x)/c-x/c
其中,L为两个超声传感器之间的距离,x为信号源与先检测到局放信号的超声传感器之间的距离,L-x为信号源与后检测到局放信号的超声传感器之间的距离,t1为先检测到局放信号的时间,t2为后检测到局放信号的时间,Δt为局放信号到达两个传感器之间的时间差,c为液氮中声波等效传播速度。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
一、本发明通过在电缆接头和电缆终端位置分别安装监测终端,将各监测终端分别与监测主站通信连接,设计监测终端包括安装于杜瓦内管外壁的超声传感器,超声传感器的信号线则穿过杜瓦内部后与杜瓦外部的信号处理单元相连接,利用超声传感器采集超导电缆内部由于局部放电产生的振动声波电压信号,利用信号处理单元对振动声波电压信号进行A/D转换和数据分析,以得到对应的局放数据后传输给监测主站,由监测主站根据各监测终端输出的局放数据,计算得到局放检测结果。由此能够漏热小且灵敏地采集到电缆内部超声信号,确保后续能够准确得到局放检测结果。
二、本发明设计将超声传感器固定安装在杜瓦内层的外侧(真空侧);并在杜瓦的外层安装真空航空插头,真空航空插头具有优秀的气密性,保证了杜瓦真空腔的内外隔绝。当超导电缆内发生局部放电,放电产生的振动声波,经过液氮和杜瓦内层,传播到超声传感器,将声波信号转化成为电压信号,再由信号线接到真空航空插头,由真空航空插头将电信号转接到杜瓦外面的信号处理单元。既能够采集到超导电缆内部超声信号,又能够大大减小漏热发生,同时能够方便地进行超声传感器地安装及更换。
三、本发明考虑到局放定位计算需要准确的声波速度和准确的电缆长度,否则会影响定位结果的精度,对超导电缆来说,两个接头之间的电缆长达数百米,城区的敷设环境较为复杂,往往存在转角和高低起伏,难以在电缆敷设完成后准确估算电缆的长度。故本发明设计进行波速和长度校准,投运前,先在实验室通过改变电缆内液氮温度,获取超声传播速度变化,以确定波速与液氮温度之间的拟合关系,再在现场利用以上拟合关系,采用方波注入方式,根据液氮温度和信号传播时间,推算各段超导电缆的实际长度。从而预先完成波速校准和电缆长度校准,确保后续局放定位计算的准确性。
四、本发明考虑到不同温度下声波的传输速度是不一样的,运行中超导电缆内液氮的温度会有所变化,导致声波速度也发生变化。故本发明通过改变电缆内液氮温度,分析超声传播速度的变化,从而预先确定出波速和温度的拟合关系,以便在运行中能够根据液氮实时温度快速准确地确定超声传播速度。
五、本发明采用超声法进行局放定位,利用信号到达两个超声传感器的时间差和信号在超导电缆中的传输速度,即根据不同监测终端的局放数据时间差,结合波速温度与液氮温度之间的拟合关系,以及校准后的电缆长度,能够快速准确地确定出局放点的距离和位置,提高了定位准确度。
附图说明
图1为本发明中监测终端的结构示意图;
图2为本发明的方法流程示意图;
图3为实施例中局放信号的传播路径示意图;
图4为实施例中局放信号的波形定位示意图;
图中标记说明:1、外部环境,2、真空腔,3、液氮环境,4、杜瓦外管外壁,5、真空航空插头,6、超声传感器,7、信号线,8、杜瓦内管外壁。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
实施例一
一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统,包括安装在电缆接头和电缆终端位置的监测终端,各监测终端分别与监测主站通信连接(可通过光纤网或无线网络通信连接),如图1所示,监测终端包括安装于杜瓦内管外壁8的超声传感器6,超声传感器6的信号线7穿过杜瓦内部后与杜瓦外部的信号处理单元相连接,超声传感器6用于采集超导电缆内部由于局部放电产生的振动声波电压信号、并通过信号线7传输至信号处理单元;
信号处理单元用于对振动声波电压信号进行A/D转换和数据分析,以得到对应的局放数据后传输给监测主站;
监测主站根据各监测终端输出的局放数据,计算得到局放检测结果.
其中,信号线7穿过杜瓦内部后、通过真空航空插头5与杜瓦外部的信号处理单元相连接。信号线7的一端与超声传感器6连接,信号线7的另一端与真空航空插头5相连接,真空航空插头5安装在杜瓦外管上。超声传感器6和信号线7的主体部分均位于杜瓦的真空腔2内。
超声波传感器由压电陶瓷元件作为主要元件组成,主要功能是在局部放电产生时,有振动发生,振动通过介质传播到检测结构表面时,在压电陶瓷表面产生相应的振动,由压电陶瓷感应的声波信号转化成为电压信号进行采集。考虑到普通超声传感器的最低工作温度不低于零下65℃(208K),不能用于超导电缆,本实施例采用了美国物理声学公司(PAC)的R15-LT超声传感器,是一种能够在极端环境下工作的低温传感器,可在-252℃(21K)的温度下工作,工作频率范围为50~200kHz,工作温度范围为-252~200℃,检测面材料为陶瓷,外壳材料为不锈钢,信号输出线为BNC。
在具体安装监测终端时,将超声传感器6固定安装在杜瓦内层的外侧(真空侧);在杜瓦的外层安装真空航空插头5,真空航空插头5具有优秀的气密性,保证了杜瓦真空腔2的内外隔绝。
当超导电缆内发生局部放电,放电产生的振动声波,经过液氮和杜瓦内层,传播到超声传感器6的压电陶瓷表面,由压电陶瓷将声波信号转化成为电压信号,信号线接到真空航空插头5,由真空航空插头5将电信号转接到杜瓦外面的信号处理单元,进行A/D转换和数据分析。这种安装方式,优点是漏热小,传感器安装和更换较为方便,需说明的是,超声传感器地安装和更换,需要破真空,破真空之后需要重新抽真空,所以更加适合安装在小真空腔、并且现场抽真空的场合,比如中间接头的杜瓦。
实施例二
基于上述实施例一提出的长距离超导电缆局放超声检测系统,实现一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测方法,如图2所示,包括以下步骤:
S1、在超导电缆的终端和接头位置分别安装监测终端,将各监测终端分别与监测主站通信连接;
S2、在实验室搭建超导电缆真型试验平台,包括了安装超声传感器的超导电缆;在已知实验室电缆精确长度的情况下,在一个电缆终端注入方波信号,在另一个电缆终端采集超声信号,改变电缆内液氮温度,获取超声传播速度变化,以确定波速与液氮温度之间的拟合关系;
之后在现场,采用方波信号注入的方法,进行电缆长度校准:
采用方波发生器对电缆终端注入标准脉冲信号,通过电缆上安装的各个监测终端采集得到多个局放超声信号,根据当前液氮温度、各局放超声信号的时差,确定超声传播速度、计算各超声传感器的位置,进而计算超导电缆的长度;
S3、利用电缆终端和接头位置的任意两个监测终端,以分别监测电缆内部局放数据并传输至监测主站,由监测主站根据不同监测终端的局放数据时间差,结合波速温度与液氮温度之间的拟合关系,以及校准后的电缆长度,确定出局放点的距离和位置,得到局放检测结果。
在实际应用中,实现基于超声信号的局放定位功能,需要各监测终端高度同步地采集信号。采集命令的发出有两种方式:①由首先发现超声信号上升沿的终端,向其他终端和主站发出采集命令;②由主站统一向各监测终端发出采集命令。同步触发有两种方式:①由主站或终端通过光纤通信网向各监测终端发出同步采集信号;②各监测终端配备GPS或北斗对时系统,进行时钟同步,然后将打上高精度时标的局放数据上送给主站。再由主站根据各终端局放信号的上升沿时刻,判断时间差。
本实施例中,如图3和图4所示,利用信号到达两个传感器的时间差和信号在超导电缆中的传输速度,来计算信号源在两个传感器之间的具体位置,时差定位适用于采用高速数字示波器的带电测量装置。
Δt=t2-t1=(L-x)/c-x/c
式中,L为两个传感器之间的距离,x为信号源与先检测到信号传感器的距离,L-x为信号源与后检测到信号传感器的距离,t1为先检测到信号的时间,t2为后检测到信号的时间,Δt为信号到达两个传感器之间的时间差,c为液氮中声波等效传播速度。
综上可知,本方案为解决如何可靠灵敏采集超导电缆内部超声信号的问题,设计杜瓦内安装式的超声传感器安装方式,由此能够漏热小且灵敏可靠地采集到超导电缆内部超声信号;并且提出波速和电缆长度校准方法,通过预先确定得到波速与液氮温度之间的拟合关系,从而对波速进行了校准,再结合现场液氮温度和信号传播时间,以对电缆长度进行校准,能够实现准确进行局放定位计算的目的。
Claims (5)
1.一种长距离超导电缆局放超声检测方法,应用于一种杜瓦内安装式的超导电缆局放超声检测系统,所述检测系统包括安装在电缆接头和电缆终端位置的监测终端,各监测终端分别与监测主站通信连接,所述监测终端包括安装于杜瓦内管外壁的超声传感器,所述超声传感器的信号线穿过杜瓦内部后与杜瓦外部的信号处理单元相连接,所述超声传感器用于采集超导电缆内部由于局部放电产生的振动声波电压信号、并通过信号线传输至信号处理单元;
所述信号处理单元用于对振动声波电压信号进行A/D转换和数据分析,以得到对应的局放数据后传输给监测主站;
所述监测主站根据各监测终端输出的局放数据,计算得到局放检测结果;
所述信号线穿过杜瓦内部后、通过真空航空插头与杜瓦外部的信号处理单元相连接;
所述超声传感器和信号线的主体部分均位于杜瓦的真空腔内;
其特征在于,包括以下步骤:
S1、在超导电缆的终端和接头位置分别安装监测终端,将各监测终端分别与监测主站通信连接;
S2、在实验室搭建超导电缆真型试验平台,包括了安装超声传感器的超导电缆;在已知实验室电缆精确长度的情况下,在一个电缆终端注入方波信号,在另一个电缆终端采集超声信号,改变电缆内液氮温度,获取超声传播速度变化,以确定波速与液氮温度之间的拟合关系;
之后在现场,采用方波信号注入的方法,进行电缆长度校准;
S3、利用电缆终端和接头位置的任意两个监测终端,以分别监测电缆内部局放数据并传输至监测主站,由监测主站根据不同监测终端的局放数据时间差,结合波速温度与液氮温度之间的拟合关系,以及校准后的电缆长度,确定出局放点的距离和位置,得到局放检测结果;
所述步骤S2中进行电缆长度校准的具体过程为:
采用方波发生器对电缆的终端注入标准脉冲信号,通过电缆上安装的各个监测终端采集得到多个局放超声信号,根据当前液氮温度、各局放超声信号的时差,确定超声传播速度、计算各超声传感器的位置,进而计算超导电缆的长度;
所述步骤S3中不同监测终端的局放数据时间差具体为:
Δt=t2-t1=(L-x)/c-x/c
其中,L为两个超声传感器之间的距离,x为信号源与先检测到局放信号的超声传感器之间的距离,L-x为信号源与后检测到局放信号的超声传感器之间的距离,t1为先检测到局放信号的时间,t2为后检测到局放信号的时间,Δt为局放信号到达两个传感器之间的时间差,c为液氮中声波等效传播速度。
2.根据权利要求1所述的一种长距离超导电缆局放超声检测方法,其特征在于,所述信号线的一端与超声传感器连接,所述信号线的另一端与真空航空插头相连接。
3.根据权利要求1所述的一种长距离超导电缆局放超声检测方法,其特征在于,所述真空航空插头安装在杜瓦外管上。
4.根据权利要求1所述的一种长距离超导电缆局放超声检测方法,其特征在于,所述超声传感器的工作频率范围为50~200kHz、工作温度范围为-252~200℃。
5.根据权利要求1所述的一种长距离超导电缆局放超声检测方法,其特征在于,所述超声传感器的检测面材料为陶瓷、外壳材料为不锈钢、信号输出线为BNC。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202311402810.5A CN117269697B (zh) | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202311402810.5A CN117269697B (zh) | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN117269697A CN117269697A (zh) | 2023-12-22 |
CN117269697B true CN117269697B (zh) | 2024-05-31 |
Family
ID=89216009
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202311402810.5A Active CN117269697B (zh) | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN117269697B (zh) |
Citations (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20040102278A (ko) * | 2003-05-27 | 2004-12-04 | 대한민국 (경상대학교 총장) | 22.9kV급 고온 초전도 케이블의 절연두께 설계방법 |
JP2008098415A (ja) * | 2006-10-12 | 2008-04-24 | Toshiba Corp | 超電導機器 |
KR20120056693A (ko) * | 2010-11-25 | 2012-06-04 | 한국전력공사 | 초전도 전력기기의 부분방전 측정장치 및 측정방법 |
CN102967781A (zh) * | 2012-11-22 | 2013-03-13 | 中国科学院电工研究所 | 具有可变容积杜瓦的高温超导带材特性测量设备 |
CN105070404A (zh) * | 2015-07-17 | 2015-11-18 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 低局放冷绝缘高温超导电缆操作工艺流程及其方法 |
CN205210239U (zh) * | 2015-11-27 | 2016-05-04 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 绕包超导体绝缘性能的测试装置及其实验装置 |
CN105807189A (zh) * | 2014-12-29 | 2016-07-27 | 国家电网公司 | 超导绝缘材料局部放电发展过程的试验装置及试验方法 |
CN107589312A (zh) * | 2017-08-19 | 2018-01-16 | 东北电力大学 | 一种基于电场畸变程度的电缆绝缘故障监测机器人 |
CN108732475A (zh) * | 2018-05-18 | 2018-11-02 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种用于输电线路电晕放电的检测装置 |
CN109633398A (zh) * | 2019-01-28 | 2019-04-16 | 天津大学 | 一种高温超导电缆终端放电特性改进方法 |
CN110346700A (zh) * | 2019-07-31 | 2019-10-18 | 国网上海市电力公司 | 变压器放油阀式局放监测与定位系统用复合传感器 |
JP2020039841A (ja) * | 2017-11-24 | 2020-03-19 | 炭 親良 | 計測イメージング装置 |
CN211979104U (zh) * | 2019-12-06 | 2020-11-20 | 迈射智能科技(上海)有限公司 | 电力设备便携式局部放电在线检测仪 |
CN113671237A (zh) * | 2021-08-17 | 2021-11-19 | 国网上海市电力公司 | 高温超导电缆的交接试验和评价方法 |
CN114325269A (zh) * | 2021-12-30 | 2022-04-12 | 深圳供电局有限公司 | 一种用于超导电缆的超声波局部放电传感器结构 |
CN114487725A (zh) * | 2021-12-17 | 2022-05-13 | 江苏亚威变压器有限公司 | 一种超导绝缘材料局部放电性能试验装置 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009134820A2 (en) * | 2008-04-28 | 2009-11-05 | Cornell University | Tool for accurate quantification in molecular mri |
US20130201316A1 (en) * | 2012-01-09 | 2013-08-08 | May Patents Ltd. | System and method for server based control |
-
2023
- 2023-10-26 CN CN202311402810.5A patent/CN117269697B/zh active Active
Patent Citations (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20040102278A (ko) * | 2003-05-27 | 2004-12-04 | 대한민국 (경상대학교 총장) | 22.9kV급 고온 초전도 케이블의 절연두께 설계방법 |
JP2008098415A (ja) * | 2006-10-12 | 2008-04-24 | Toshiba Corp | 超電導機器 |
KR20120056693A (ko) * | 2010-11-25 | 2012-06-04 | 한국전력공사 | 초전도 전력기기의 부분방전 측정장치 및 측정방법 |
CN102967781A (zh) * | 2012-11-22 | 2013-03-13 | 中国科学院电工研究所 | 具有可变容积杜瓦的高温超导带材特性测量设备 |
CN105807189A (zh) * | 2014-12-29 | 2016-07-27 | 国家电网公司 | 超导绝缘材料局部放电发展过程的试验装置及试验方法 |
CN105070404A (zh) * | 2015-07-17 | 2015-11-18 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 低局放冷绝缘高温超导电缆操作工艺流程及其方法 |
CN205210239U (zh) * | 2015-11-27 | 2016-05-04 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 绕包超导体绝缘性能的测试装置及其实验装置 |
CN107589312A (zh) * | 2017-08-19 | 2018-01-16 | 东北电力大学 | 一种基于电场畸变程度的电缆绝缘故障监测机器人 |
JP2020039841A (ja) * | 2017-11-24 | 2020-03-19 | 炭 親良 | 計測イメージング装置 |
CN108732475A (zh) * | 2018-05-18 | 2018-11-02 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种用于输电线路电晕放电的检测装置 |
CN109633398A (zh) * | 2019-01-28 | 2019-04-16 | 天津大学 | 一种高温超导电缆终端放电特性改进方法 |
CN110346700A (zh) * | 2019-07-31 | 2019-10-18 | 国网上海市电力公司 | 变压器放油阀式局放监测与定位系统用复合传感器 |
CN211979104U (zh) * | 2019-12-06 | 2020-11-20 | 迈射智能科技(上海)有限公司 | 电力设备便携式局部放电在线检测仪 |
CN113671237A (zh) * | 2021-08-17 | 2021-11-19 | 国网上海市电力公司 | 高温超导电缆的交接试验和评价方法 |
CN114487725A (zh) * | 2021-12-17 | 2022-05-13 | 江苏亚威变压器有限公司 | 一种超导绝缘材料局部放电性能试验装置 |
CN114325269A (zh) * | 2021-12-30 | 2022-04-12 | 深圳供电局有限公司 | 一种用于超导电缆的超声波局部放电传感器结构 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
超导电缆的性能检测方法研究;任丽;唐跃进;邹涵;胡毅;蔡伟;李敬东;程时杰;;低温与超导;20080524(05);全文 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN117269697A (zh) | 2023-12-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN207123591U (zh) | 用于高压电缆局放与故障定位的在线监测系统 | |
CN107748317B (zh) | 一种地下电缆高阻故障的精确定位系统 | |
CN107390097A (zh) | 一种gis声电联合局部放电仿真检测系统及其检测方法 | |
CN204989404U (zh) | 电缆局部放电在线监测系统 | |
CN106123109B (zh) | 一种管道监测系统 | |
CN103424675A (zh) | 超高频天线阵列局部放电检测系统 | |
CN202421417U (zh) | 一种基于声电同步进行变压器局放精确定位的装置 | |
CN111562463A (zh) | 一种基于光纤通信的gil故障定位系统及方法 | |
CN112505483A (zh) | 一种基于在线传递函数的电缆局部放电定位方法 | |
CN105676082A (zh) | 气体绝缘组合电器盆式绝缘子内部缺陷检测系统和方法 | |
CN210442464U (zh) | 一种基于光纤对时组网的gil局部放电定位装置 | |
CN117269697B (zh) | 一种杜瓦内安装式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法 | |
CN102879718A (zh) | 基于有线环的局部放电全站监测与定位系统及其定位方法 | |
CN117330915B (zh) | 一种液氮浸入式的长距离超导电缆局放超声检测系统及其方法 | |
CN212808481U (zh) | 一种gil电弧超声故障定位在线监测装置 | |
CN112834871B (zh) | 一种高压大长段电缆绝缘故障在线监测系统与方法 | |
CN106646149A (zh) | 一种气体绝缘全封闭组合电器的闪络故障定位系统和方法 | |
CN116754890A (zh) | 一种电缆故障在线定位系统及其定位方法 | |
CN115453292A (zh) | 具备放电量自校准功能的电缆局放在线监测装置及方法 | |
CN111896838B (zh) | 基于信息特征识别的双端行波故障测距方法 | |
CN111289851B (zh) | 基于频分复用的分布式gis局放超声光学传感系统 | |
CN111965493A (zh) | 电缆故障点定位系统 | |
CN113075519A (zh) | 一种用于gil局放监测与电弧故障定位的装置 | |
CN106093728A (zh) | 一种局放定位仪 | |
Chen et al. | Application of online PD monitoring system based on large-scale distributed detection on high voltage cable line |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |