RU2446407C1 - Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2446407C1
RU2446407C1 RU2010129157/28A RU2010129157A RU2446407C1 RU 2446407 C1 RU2446407 C1 RU 2446407C1 RU 2010129157/28 A RU2010129157/28 A RU 2010129157/28A RU 2010129157 A RU2010129157 A RU 2010129157A RU 2446407 C1 RU2446407 C1 RU 2446407C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
values
defect
damage
inputs
determining
Prior art date
Application number
RU2010129157/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010129157A (ru
Inventor
Юрий Евгеньевич Седельников (RU)
Юрий Евгеньевич Седельников
Людмила Юрьевна Фадеева (RU)
Людмила Юрьевна Фадеева
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Priority to RU2010129157/28A priority Critical patent/RU2446407C1/ru
Publication of RU2010129157A publication Critical patent/RU2010129157A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446407C1 publication Critical patent/RU2446407C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Locating Faults (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано при создании приборов для определения места повреждений линий электропередачи и связи.
Заявлен способ определения места повреждения линий электропередачи и связи, заключающийся в излучении в линию электропередачи и связи гармонических колебаний различных частот последовательно во времени и последующем определении по принятым отраженным сигналам коэффициента отражения Г(fi). Расстояние до дефекта определяют по формуле: xд=xmin+s·Δx, где xmin - нижняя граница области возможного положения дефекта, Δх - шаг, s - номер максимального значения мощности. Для осуществления данного способа предложено устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи, содержащее блок индикации, связанный с вычислительным блоком, выходы которого связанны с входами генератора, приемника и переключателя соответственно. Устройство содержит направленный ответвитель, соединенный одним из входов с выходом генератора, а двумя другими входами - с соответствующими выходами переключателя, соединенного с приемником. Технический результат: устранение «мертвой зоны» при сохранении дальности действия и точности измерения расстояния до дефекта. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретения относятся к электроэнергетике и могут быть использованы при создании приборов для определения места повреждений линий электропередачи и связи.
Известны способ и устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи (патент РФ №2073253, кл. G01R 31/11, 1997), согласно способу и устройству для определения места повреждения линий электропередачи и связи в линию посылают зондирующие импульсы напряжений, принимают отраженные импульсы, запоминают значения напряжения с линии для каждого значения временной задержки, определяют место повреждения по временной задержке отраженного от импульса относительно зондирующего. Для исключения паразитных переотражений производят согласование выходного сопротивления генератора зондирующих импульсов с волновым сопротивлением линии. Устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи содержит блок синхронизации, генератор зондирующих импульсов, приемник, блок индикации, вычислительный блок.
Наиболее близкими техническими решениями к предлагаемым способу и устройству является способ и устройство для его осуществления (патент РФ №2330298, кл. G01R 31/11 от 03.07.2006).
Согласно способу-прототипу в линию передачи посылают зондирующие импульсы напряжения. Определяют место повреждения по временной задержке отраженного импульса относительно зондирующего. Далее излучают квазинепрерывный колебательный сигнал, представляющий собой импульсы напряжения, мгновенные значения которых получены суммой гармонических составляющих двух и более частот. Принимают отраженный сигнал в моменты времени, соответствующие предварительно определенному месту повреждения. Уточняют дальность до места повреждения по фазочастотному спектру. Устройство-прототип содержит вычислительный блок и связанные с ним генератор зондирующих импульсов, приемник, блок индикации, управляемый переключатель с каналом управления от вычислительного блока. Переключатель выполнен с возможностью подключения к контролируемой линии электропередачи или связи. При этом по меньшей мере один выход генератора зондирующих импульсов и один вход приемника связаны переключателем.
Недостатком способа и технического решения - устройства согласно прототипу - патенту РФ №2330298 является наличие «мертвой зоны», участка линии передачи и связи, в пределах которого диагностика повреждений невозможна. Наличие «мертвой зоны» связано с тем, что при посылке в линию передачи импульсного сигнала отраженный сигнал не может быть принят в течение времени продолжительности зондирующего сигнала τи, таким образом, измеряемое расстояние не может быть меньше, чем
Figure 00000001
, где VФ - значение фазовой скорости волны в линии передачи [см., например, Справочник по радиолокации. Под ред. М. Скольника. Нью-Йорк, 1970. Пер. с англ. (в четырех томах) под общей ред. К.Н.Трофимова. Том 1. Основы радиолокации. Под ред. Я.С.Ицхоки, М., Сов. радио, 1976., стр.105].
Задачей изобретения является устранение «мертвой зоны» при сохранении дальности действия и точности измерения расстояния до дефекта.
Решаемая задача в способе определения места повреждения линий электропередачи и связи, заключающемся в излучении в линию электропередачи и связи гармонических колебаний различных частот, приеме отраженных сигналов, определении расстоянии до дефекта по фазочастотному спектру отраженного сигнала, достигается тем, что гармонические колебания на каждой fi из N частот излучают последовательно во времени, определяют по принятым отраженным сигналам коэффициенты отражения Г(fi), измеренные значения умножают на М значений
Figure 00000002
, где xm=xmin+m·Δх, Δх - шаг (дискрет значений), xmin - нижняя граница области возможного расстояния до дефекта, полученные М значений запоминают, для каждого из М значений ожидаемой дальности хm суммируют значения измеренных коэффициентов отражения, умноженных на значения
Figure 00000002
и определяют значения мощностей по формуле
Figure 00000003
находят максимальное из них
Figure 00000004
и его номер s и определяют расстояние до дефекта по формуле:
Figure 00000005
.
Решаемая задача в устройстве определения места повреждения линий электропередачи и связи, содержащем блок индикации, связанный с вычислительным блоком, выходы которого связанны с входами генератора, приемника и переключателя соответственно, достигается тем, что содержит направленный ответвитель, соединенный одним из входов с выходом генератора, а двумя другими входами - с соответствующими выходами переключателя, соединенного с приемником.
На фиг.1 показана схема осуществления измерения расстоянии до дефекта.
На фиг.2 показана зависимость расчетного значения мощности для кабельной линии связи длиной 200 м, содержащей дефект, расположенный на расстоянии 100 м от начала линии.
На фиг.3 показано устройство определения места повреждения линий электропередачи и связи, включенное в линию электропередачи и связи.
На фиг.4 показана схема алгоритма обработки сигнала для вычислительного блока.
Устройство определения места повреждения линий электропередачи и связи для осуществления способа определения места повреждения линий электропередачи и связи, изображенного на фиг.3, содержит: блок индикации 1, связанный с вычислительным блоком 2, выходы которого связаны с входами генератора 3, приемника 4, переключателя 5 соответственно, направленный ответвитель 6, соединенный одним из входов с выходом генератора 3, а двумя другими входами с соответствующими выходами переключателя 5, соединенного с приемником 4. На фиг.3 показана линия электропередачи и связи 7.
Рассмотрим осуществление способа определения места повреждения линии электропередачи и связи и работу устройства определения места повреждения линий электропередачи и связи, изображенного на фиг.3.
Согласно предлагаемому способу определения места повреждения линий электропередачи и связи, для ряда частот fi, соответствующих f, осуществляют возбуждение в линии электропередачи электромагнитной волны и измерение комплексного коэффициента отражения. Для единственного дефекта указанный коэффициент отражения равен
Figure 00000006
где VФi и αi - средняя скорость и затухание волны в линии передачи на частоте fi. Повторяют измерения для N значений частот fi и запоминают величины
Figure 00000007
. Шкала дальностей в пределах от xmin (минимального значения) до хmax (максимального значения) разбивается на М интервалов с шагом Δx=(xmax-xmin)/M, соответствующим требуемой точности измерения. Для каждого значения ожидаемого расстояния до дефекта xi=Xmin+Δxi, i=0…M.
Каждый измеренный коэффициент отражения на частоте fi умножают на величину
Figure 00000008
, что эквивалентно сдвигу по фазе, и суммируют для всех значений частот
Figure 00000009
Максимальное значение
Figure 00000010
достигается при значении хm соответствующей ожидаемого расстояния хд, все слагаемые в сумме являются синфазными. Таким образом, расстоянию до дефекта соответствует значение m=s, при котором величина
Figure 00000010
максимальна
Figure 00000011
Figure 00000012
Измерение комплексного коэффициента отражения технически реализуемо даже при использовании в качестве зондирующего немодулированного монохроматического сигнала [см. например, Двояршин Б.В. Метрология и радиоизмерения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр «Академия», 2005, стр.213].
Измерения согласно предлагаемому способу определения места повреждения линий электропередачи и связи может быть осуществлено при любых малых расстояниях до дефекта, т.е. поставленная цель, а именно устранение «мертвой зоны», достигается. В части точности измерения предлагаемый способ определения места повреждения линий передачи и связи не уступает прототипу при равных значениях полосы частот [см., например, Теоретические основы радиолокации. Под ред. Ширмана Я.Д. Учебное пособие для ВУЗов - М.: Советское радио, 1970, стр.340].
Определение расстояния до дефекта, согласно заявляемому способу определения места повреждения линий электропередачи и связи, осуществляют следующим образом (см фиг.1). В линии электропередачи и связи возбуждают электромагнитную волну на частоте f1. Коэффициент отражения нагруженной линии электропередачи и связи от дефекта на расстоянии хд равен
Figure 00000013
где Vф(f1) и α(f1) - фазовая скорость и коэффициент затухания волны на частоте f1. Гд - коэффициент отражения от дефекта [см., например, Д.М.Сазонов, А.Н.Гридин, Б.А.Мишустин. Устройства СВЧ: Учеб. пособие / Под ред. Д.М.Сазонова. - М.: Высшая школа, 1981, стр.23].
Измеренное значение коэффициента отражения умножают на М значений
Figure 00000014
, где xm=xmin+m·Δх, Δх - шаг (дискрет значений), xmin - нижняя граница области возможного положения дефекта. Результат умножения соответствует сдвигу по фазе отраженной волны на величину
Figure 00000015
. Получают М значений
Figure 00000016
.
Далее процесс повторяют для частоты f2, f3, …fN. Значение ширины полосы частот Δf=[fmin, fmax] и величину дискрета выбирают из условия требуемой точности измерения, [см., например, Теоретические основы радиолокации. Под ред. Ширмана Я.Д. Учебное пособие для ВУЗов - М.: Советское радио, 1970, стр.190].
Для каждого из М значений ожидаемой дальности хm суммируют значения измеренных коэффициентов отражения, сдвинутых по фазе на величины
Figure 00000017
и определяют значения его мощности
Figure 00000018
Среди значений
Figure 00000019
максимальным является такое s-е значение, которое соответствует истинному расстоянию до дефекта xд≈xs, т.к. при этом все члены суммы являются вещественными и положительными.
Таким образом, находя максимальное значение
Figure 00000020
Figure 00000021
Определяют его номер - s, а измерение значения расстояния до дефекта вычисляют как хд=xmin+s·Δх.
На фиг.2 показана зависимость расчетного значения мощности
Figure 00000022
для кабельной линии связи, длиной 200 м, содержащей дефект, расположенный на расстоянии 100 м от начала линии электропередачи и связи.
Устройство определения места повреждения линий электропередачи и связи, представленного на фиг.3, работает следующим образом. Вычислительный блок 2 формирует сигнал - команду генератору 3 для генерации колебания на частоте f1. На входы приемника 4 поступают сигналы на частоте f1, пропорциональные амплитуде падающей и отраженной волны
Figure 00000023
и
Figure 00000024
После оцифровки эти сигналы поступают в вычислительный блок 2 в цифровой форме. Далее процесс повторяется для значений частот f2…fм. В вычислительном блоке 2 осуществляется цифровая обработка согласно заявляемому способу определения места повреждения линий электропередачи и связи. Схема алгоритма обработки приведена на фиг.4.
Заявляемое устройство определения места повреждения линий электропередачи и связи может быть реализовано следующим образом. Генератор может быть выполнен на основе известных устройств с синтезатором частоты. Направленный ответвитель в зависимости от диапазона частот - на основе связанных линий, электропередачи или на дискретных элементах. Направленные ответвители указанного вида широко применяются в измерительной технике, в частности в приборах для измерения коэффициента стоячей волны и ослаблений, выпускаемых промышленностью. Вычислительный блок может быть выполнен на основе микро ЭВМ, содержащий центральный процессор достаточного быстродействия, оперативную память умеренной емкости и устройство ОЗУ, например на основе приборозарядовой связи. Индикатор - любого типа, например, жидкокристаллический.

Claims (2)

1. Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи, заключающийся в излучении в линию электропередачи и связи гармонических колебаний различных частот, приеме отраженных сигналов, определении расстоянии до дефекта по фазочастотному спектру отраженного сигнала, отличающийся тем, что гармонические колебания на каждой fi из N частот излучают последовательно во времени, определяют по принятым отраженным сигналам коэффициенты отражения Г(fi), измеренные значения умножают на М значений
Figure 00000002
,
где xm=xmin+m·Δx,
Δх - шаг (дискрет значений),
xmin - нижняя граница области возможного положения дефекта; полученные М значений запоминают, для каждого из М значений ожидаемой дальности хm суммируют значения измеренных коэффициентов отражения умноженных на значения
Figure 00000002
и определяют значения мощностей по формуле:
Figure 00000025
, находят максимальное из них:
Figure 00000004
и его номер s и определяют расстояние до дефекта как xд=xmin+s·Δx.
2. Устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи, содержащее блок индикации, связанный с вычислительным блоком, выходы которого связанны с входами генератора, приемника и переключателя соответственно, отличающееся тем, что содержит направленный ответвитель, соединенный одним из входов с выходом генератора, а двумя другими входами с соответствующими выходами переключателя, соединенного с приемником.
RU2010129157/28A 2010-07-13 2010-07-13 Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления RU2446407C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129157/28A RU2446407C1 (ru) 2010-07-13 2010-07-13 Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129157/28A RU2446407C1 (ru) 2010-07-13 2010-07-13 Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010129157A RU2010129157A (ru) 2012-01-20
RU2446407C1 true RU2446407C1 (ru) 2012-03-27

Family

ID=45785310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010129157/28A RU2446407C1 (ru) 2010-07-13 2010-07-13 Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446407C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2517982C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 Александр Леонидович Куликов Способ определения места повреждения линии электропередачи и связи
RU2559308C2 (ru) * 2013-12-11 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU59262U1 (ru) * 2006-07-24 2006-12-10 Александр Леонидович Куликов Устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи
RU2330298C2 (ru) * 2006-07-03 2008-07-27 Александр Леонидович Куликов Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2010116509A (ru) * 2010-04-26 2011-11-10 Александр Леонидович Куликов (RU) Способ определения места повреждения линий электропередач и связи

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2330298C2 (ru) * 2006-07-03 2008-07-27 Александр Леонидович Куликов Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU59262U1 (ru) * 2006-07-24 2006-12-10 Александр Леонидович Куликов Устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи
RU2010116509A (ru) * 2010-04-26 2011-11-10 Александр Леонидович Куликов (RU) Способ определения места повреждения линий электропередач и связи

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2517982C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 Александр Леонидович Куликов Способ определения места повреждения линии электропередачи и связи
RU2559308C2 (ru) * 2013-12-11 2015-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010129157A (ru) 2012-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2603126C2 (ru) Система для определения уровня налива, основанная на оценке расстояния многочастотным импульсным радаром
US6646587B2 (en) Doppler radar apparatus
EP0138940B1 (en) Method and apparatus for measuring the distance to an object
CN102348998B (zh) 距离测量
JP2007024671A (ja) 距離測定装置、距離測定方法および距離測定プログラム
CN107407587B (zh) 使用辅助参考信号对之间的相关的液位测量
US9746366B2 (en) Radar level gauging
RU2553272C1 (ru) Способ измерения дальности и радиальной скорости в рлс с зондирующим составным псевдослучайным лчм импульсом
US20160097670A1 (en) Resolution mode switching for pulsed radar
KR102116136B1 (ko) 다중 안테나를 가진 능동형 레이더 모의 타겟 장치
KR102086829B1 (ko) 이동 안테나를 가진 능동형 레이더 모의 타겟 장치
RU2446407C1 (ru) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2410650C2 (ru) Способ измерения уровня материала в резервуаре
RU59262U1 (ru) Устройство для определения места повреждения линий электропередачи и связи
RU2602432C1 (ru) Широкополосная фазоразностная локальная радионавигационная система
RU2504739C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости в емкости
JP2015064266A (ja) 媒質境界の位置計測システム
RU2504740C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2423723C1 (ru) Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией зондирующих радиоволн (варианты)
RU2269789C1 (ru) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2434242C1 (ru) Способ измерения расстояния и радиодальномер с частотной модуляцией зондирующих радиоволн
RU2654215C1 (ru) Способ измерения расстояния радиодальномером с частотной модуляцией
RU2399888C1 (ru) Способ измерения уровня материала в резервуаре
RU2330298C2 (ru) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2551260C1 (ru) Бесконтактный радиоволновый способ определения уровня жидкости в емкости

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140714