RU2535241C1 - Способ определения повреждения кабеля электроснабжения - Google Patents

Способ определения повреждения кабеля электроснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2535241C1
RU2535241C1 RU2013121709/28A RU2013121709A RU2535241C1 RU 2535241 C1 RU2535241 C1 RU 2535241C1 RU 2013121709/28 A RU2013121709/28 A RU 2013121709/28A RU 2013121709 A RU2013121709 A RU 2013121709A RU 2535241 C1 RU2535241 C1 RU 2535241C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
section
conductivity
damage
beginning
Prior art date
Application number
RU2013121709/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013121709A (ru
Inventor
Василий Андреевич Кандаев
Ксения Васильевна Авдеева
Надежда Константиновна Слептерева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" (ОмГУПС (ОмИИТ))
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" (ОмГУПС (ОмИИТ)) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" (ОмГУПС (ОмИИТ))
Priority to RU2013121709/28A priority Critical patent/RU2535241C1/ru
Publication of RU2013121709A publication Critical patent/RU2013121709A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535241C1 publication Critical patent/RU2535241C1/ru

Links

Landscapes

  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения наличия повреждения кабеля электроснабжения, расположенного в земле, и участка кабеля заданной длины, на котором это повреждение расположено. Сущность: подключают источник переменного тока к кабелю электроснабжения. Измеряют напряженность магнитного поля, причем измерения проводят на поверхности земли и на высоте а в начале и конце участка кабеля, выделенного для измерения, длиной L. Рассчитывают глубину залегания кабеля и в начале и конце участка кабеля. Определяют проводимость исследуемого участка кабеля. Полученное значение проводимости Y изоляции сравнивают с проводимостью неповрежденного кабеля YH, соотношение Y>YH свидетельствует о наличии повреждения кабеля электроснабжения на исследуемом участке. Затем участок делят на две части, повторяют измерения, определяют проводимости первой Y1 и второй Y2 частей участка. Если Y1>YH, то повреждение находится в первой части участка кабеля, если Y2>YH - во второй. Далее процесс повторяют до определения заданной (требуемой) длины участка кабеля, на котором находится повреждение. Технический результат: снижение трудоемкости и временных затрат. 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения наличия повреждения кабеля электроснабжения, расположенного в земле, и участка кабеля заданной длины, на котором это повреждение расположено.
Известен индукционный способ определения места повреждения кабеля, основанный на принципе фиксирования изменений магнитного поля, создаваемого протекающим по кабелю с повреждением током. По кабелю пропускают ток от генератора звуковой частоты, при этом вокруг кабеля образуется магнитное поле, величина которого пропорциональна величине тока в кабеле. На поверхности земли над кабелем при помощи приемной рамки, усилителя и телефона можно прослушать звучание, которое распространяется по пути прохождения тока по кабелю. Место повреждения кабеля определяют по скачкообразному изменению магнитного поля, фиксируемого приемной рамкой [1].
Недостатками данного способа являются повышенная трудоемкость и значительные временные затраты и низкая точность, обусловленная субъективным фактором.
Наиболее близким к предлагаемому является способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля. На передвижном устройстве, способном перемещаться по поверхности только по прямой и в одном направлении, закрепляют датчики компонент магнитного поля и курвиметр. На поверхности над кабелем перемещают устройство параллельно одной из сторон выделенной прямоугольной области. С помощью датчиков магнитного поля измеряют уровни компонент магнитного поля, с помощью курвиметра - расстояние, которое прошло устройство по поверхности. По локальным экстремумам функции уровней компонент магнитного поля от расстояния определяют место повреждения [2].
Недостатками данного способа являются повышенная трудоемкость и значительные временные затраты, связанные с необходимостью проводить измерения многократно, постоянно перемещая устройство на определенное расстояние внутри выделенной прямоугольной области.
Цель изобретения - снижение трудоемкости и временных затрат при определении повреждения кабеля электроснабжения.
Для достижения этой цели в предлагаемом способе определения повреждения кабеля электроснабжения, включающем подключение источника переменного тока к кабелю электроснабжения, измерение напряженности магнитного поля, измерения проводят на поверхности земли и на высоте а в начале и конце участка кабеля, выделенного для измерения, длиной L, рассчитывают глубину залегания кабеля h1 и h2 в начале и конце участка кабеля, определяют проводимость исследуемого участка кабеля по формуле:
Y = ( ln H 1 h 1 H 2 h 2 ) 2 L 2 Z ,
Figure 00000001
где H1 и Н2 - напряженности магнитного поля на поверхности земли в начале и конце исследуемого участка кабеля, А/м;
H 1 '
Figure 00000002
и H 2 '
Figure 00000003
- напряженности магнитного поля на высоте а над поверхностью земли в начале и конце исследуемого участка кабеля, А/м;
h1, и h2, - глубина залегания кабеля в начале и конце исследуемого участка кабеля, м;
h 1 = a H 1 H 1 ' 1  и h 2 = a H 2 H 2 ' 1 ,
Figure 00000004
L - длина исследуемого участка кабеля электроснабжения, м;
Z - продольное сопротивление кабеля, определяемое в соответствии с [3, 4], Ом/м.
Полученное значение проводимости изоляции сравнивают с проводимостью неповрежденного кабеля Ун, соотношение Y>YH свидетельствует о наличии повреждения кабеля электроснабжения на исследуемом участке, затем участок делят на две части (в частном случае равные) длинами L1 и L2, повторяют измерения, определяют проводимости первой Y1 и второй Y2 частей участка, сравнивают полученные значения с проводимостью неповрежденного кабеля YH, если Y1>YH, то повреждение находится в первой части участка кабеля, если Y2>YH - во второй, далее процесс повторяется до достижения заданной длины участка кабеля, на котором находится повреждение.
На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализующая измерения по данному способу.
Устройство содержит датчики напряженностей магнитного поля 1 и 2, устройство обработки сигнала 3, устройство принятия решения 4, индикатор 5, генератор переменного тока 6, подключенный к кабелю 7, имеющему повреждение 8.
При подаче тока от генератора 6 в кабель 7 на поверхности земли возникает электромагнитное поле. Датчиками 1 и 2 измеряются напряженности магнитного поля на поверхности земли и на высоте а, значения которых поступают на устройство обработки сигналов 3. Далее преобразованные сигналы поступают на устройство принятия решений 4 и результат выводится на индикатор 5.
Определение глубины залегания кабеля осуществляется следующим образом. По полученным при измерениях в точке 1 значениям напряженностей магнитного поля на поверхности земли и на высоте а, находим глубину залегания кабеля в начале участка кабеля длиной L:
h 1 = a H 1 H 1 ' 1 ,
Figure 00000005
где H1 - напряженность магнитного поля на поверхности земли в начале исследуемого участка кабеля, А/м;
H 1 '
Figure 00000006
- напряженность магнитного поля на высоте а над поверхностью земли в начале исследуемого участка кабеля, А/м.
Аналогично определяется h2 - глубина залегания кабеля в точке 2 (конце исследуемого участка кабеля длиной L).
Проводимость рассчитывается исходя из следующего уравнения:
γ = Z Y ,
Figure 00000007
где γ - коэффициент распространения на заданном участке, 1/м;
Z - продольное сопротивление кабеля, определяемое в соответствии с [3, 4], Ом/м.
По измеренным значениям напряженностей магнитного поля H1 и Н2 и рассчитанным значениям глубины залегания кабеля h1 и h2 в двух исследуемых точках находим:
γ = ( ln H 1 h 1 H 2 h 2 ) 1 L .
Figure 00000008
Следовательно, проведя соответствующие преобразования, получим проводимость изоляции кабеля:
Y = ( ln H 1 h 1 H 2 h 2 ) 2 L 2 Z .
Figure 00000009
Данное значение необходимо сравнить с проводимостью неповрежденного кабеля YH.
Соотношение Y>YH свидетельствует о наличии повреждения кабеля электроснабжения на исследуемом участке.
Затем делим участок кабеля длиной L на две части (в частном случае равные) длинами L1 и L2, повторяем измерения напряженностей магнитного поля на поверхности земли и на высоте а в точке 3, рассчитываем глубину залегания кабеля в точке 3. Определяем проводимости первой Y1 и второй Y2 частей участка, сравниваем полученные значения с проводимостью неповрежденного кабеля YH. Если Y1>YH, то повреждение находится в первой части участка кабеля, если Y2>YH - во второй.
Далее повторяем процесс до достижения необходимой точности, т.е. до определения заданной (требуемой) длины участка кабеля, на котором это повреждение находится.
Например, имеется кабель ААШв 3×35, проводимость земли σ=0,1 Сим/м, частота f=10 Гц. Определим продольное сопротивление Z и полную проводимость Y для оболочки кабеля в исправном состоянии по формулам [3, стр. 60-65] или [4, стр. 127-134].
Полная проводимость исправного кабеля, полученная из расчета равна |Yн|=4,518·10-8 Сим/м, продольное сопротивление кабеля |Z|=3,714·10-4 Ом/м.
Примем, что повреждение находится на расстоянии 1,3 км от начала участка кабельной линии, ток генератора 400 мА, глубина залегания кабеля h=1 м. Площадь повреждения 10-4 м2, полное переходное сопротивление в месте повреждения Z=3·103ej35° Ом [5].
Сначала обследуется участок кабеля длиной L-4 км. Полная проводимость на участке между точками 1 и 2 составляет |Y12|=1,029·10-7 Сим/м.
Проводимость на данном участке больше проводимости неповрежденного кабеля (|YH|=4,518·10-8 Сим/м), следовательно, на участке между точками 1 и 2 имеется повреждение.
Далее оператор выполняет измерения, например, в середине поврежденного участка в точке 3 (на расстоянии L1=L2=2 км от начала участка кабельной линии). Полная проводимость |Y13|=4,629·10-7 Сим/м.
Проводимость на участке 1-3 больше проводимости исправного кабеля, следовательно, повреждение находится на данном участке.
Снова делим поврежденный участок пополам (L2'=1 км) и выполняем измерения в точке 4. По полученным результатам проводимость на участках между точками 1 и 4, 4 и 3 равна |Y14|=4,518·10-8 Сим/м (участок 1-4) и |Y43|=2,09·10-6 Сим/м (участок 4-3). Из результатов измерений следует, что
кабель поврежден на участке между точками 4 и 3.
Снова делим поврежденный участок пополам (L1"=0,5 км) и выполняем измерения в точке 5. На участке 4-5 |Y45|=8,973·10-6 Сим/м. Следовательно, кабель поврежден на участке между точками 4 и 5.
Далее оператор проводит аналогичные измерения магнитного поля до достижения необходимой точности, т.е. до определения заданной (требуемой) длины участка кабеля, на котором это повреждение находится.
В данном способе снижаются трудоемкость и временные затраты при определении повреждения кабеля электроснабжения.
Использованные источники
1. Дементьев B.C. Как определить место повреждения в силовом кабеле. - М. - Л.: Госэнергоиздат, 1960.
2. Пат. 2350974 Российская Федерация, МПК G01R 31/08. Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля. / Бурдин В.А.
3. Кандаев В.А. Совершенствование эксплуатационного контроля коррозионного состояния подземных сооружений систем электроснабжения железнодорожного транспорта: Монография. Омский гос. ун-т путей сообщения. - Омск, 2003. 198 с.
4. Михайлов М.И., Разумов Л.Д. Защита кабельных линий связи от влияния внешних электромагнитных полей. - М.: Связь, 1967. 344 с.
5. Адамов Н.И. Исследования параметров металлической алюминиевой оболочки в местах наличия повреждений шлангового изоляционного покрытия / Н.И.Адамов, В.А.Кандаев // Влияние внешних электромагнитных полей на линии железнодорожной связи / Омский ин-т инж. ж-д. трансп. - Омск, 1982. С. 67-80.

Claims (1)

  1. Способ определения повреждения кабеля электроснабжения, включающий подключение источника переменного тока к кабелю электроснабжения, измерение напряженности магнитного поля, отличающийся тем, что измерения проводят на поверхности земли и на высоте а в начале и конце участка кабеля, выделенного для измерения, длиной L, рассчитывают глубину залегания кабеля h1 и h2 в начале и конце участка кабеля, определяют проводимость исследуемого участка кабеля по формуле:
    Figure 00000001

    где Н1 и Н2 - напряженности магнитного поля на поверхности земли в начале и конце исследуемого участка кабеля, А/м;
    Figure 00000002
    и
    Figure 00000003
    - напряженности магнитного поля на высоте а над поверхностью земли в начале и конце исследуемого участка кабеля, А/м;
    h1 и h2 - глубина залегания кабеля в начале и конце исследуемого участка кабеля, м;
    Figure 00000004

    L - длина исследуемого участка кабеля электроснабжения, м;
    Z - продольное сопротивление кабеля, Ом/м;
    полученное значение проводимости изоляции сравнивают с проводимостью неповрежденного кабеля YH, соотношение Y>YH свидетельствует о наличии повреждения кабеля электроснабжения на исследуемом участке, затем участок делят на две части (в частном случае равные) длинами L1 и L2, повторяют измерения, определяют проводимости первой Y1 и второй Y2 частей участка, сравнивают полученные значения с проводимостью неповрежденного кабеля YH, если Y1>YH, то повреждение находится в первой части участка кабеля, если Y2>YH - во второй, далее процесс повторяется до определения заданной (требуемой) длины участка кабеля, на котором находится повреждение.
RU2013121709/28A 2013-05-08 2013-05-08 Способ определения повреждения кабеля электроснабжения RU2535241C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121709/28A RU2535241C1 (ru) 2013-05-08 2013-05-08 Способ определения повреждения кабеля электроснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121709/28A RU2535241C1 (ru) 2013-05-08 2013-05-08 Способ определения повреждения кабеля электроснабжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013121709A RU2013121709A (ru) 2014-11-20
RU2535241C1 true RU2535241C1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013121709/28A RU2535241C1 (ru) 2013-05-08 2013-05-08 Способ определения повреждения кабеля электроснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535241C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661551C1 (ru) * 2017-08-23 2018-07-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ) Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля
RU2691832C1 (ru) * 2018-03-23 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Устройство для определения места повреждения силового кабеля

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3128061A1 (de) * 1981-07-16 1983-02-03 Howaldtswerke-Deutsche Werft Ag Hamburg Und Kiel, 2300 Kiel Verfahren zur fehlerortung an elektrischen leitern
SU1188679A1 (ru) * 1984-05-08 1985-10-30 Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Способ нахождени места замыкани жил шахтных кабелей
RU2188435C1 (ru) * 2001-07-16 2002-08-27 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Способ определения места повреждения на трассе силовой кабельной линии
RU2350974C1 (ru) * 2007-05-18 2009-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие СвязьАвтоматикаМонтаж" (ООО НПП САМ) Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3128061A1 (de) * 1981-07-16 1983-02-03 Howaldtswerke-Deutsche Werft Ag Hamburg Und Kiel, 2300 Kiel Verfahren zur fehlerortung an elektrischen leitern
SU1188679A1 (ru) * 1984-05-08 1985-10-30 Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Способ нахождени места замыкани жил шахтных кабелей
RU2188435C1 (ru) * 2001-07-16 2002-08-27 Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) Способ определения места повреждения на трассе силовой кабельной линии
RU2350974C1 (ru) * 2007-05-18 2009-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие СвязьАвтоматикаМонтаж" (ООО НПП САМ) Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661551C1 (ru) * 2017-08-23 2018-07-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГБОУ ВО ПГУТИ) Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля
RU2691832C1 (ru) * 2018-03-23 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Устройство для определения места повреждения силового кабеля

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013121709A (ru) 2014-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106646142B (zh) 一种接地网断点诊断方法及瞬变电磁探测装置
CN103837900B (zh) 一种基于矢量磁场探测的地下电缆定位方法及装置
RU2568808C2 (ru) Способ и устройство для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов
CN106104306B (zh) 埋地金属的探测方法及探测装置
US9664810B2 (en) Method of locating the position of linear objects
JPH04340491A (ja) 埋設物探査装置
CN101551470B (zh) 一种探测非开挖深埋管线的方法
RU2630856C1 (ru) Способ диагностики технического состояния подземных трубопроводов
CN107015286A (zh) 一种接地导线源瞬变电磁超短偏移距探测方法
KR20110058313A (ko) 지하 시설물 측량용 3차원 전자유도 측량장비
RU2535241C1 (ru) Способ определения повреждения кабеля электроснабжения
CN110471118A (zh) 一种超深地下管线竖直剖面的探测方法
RU2352963C1 (ru) Способ определения расстояния до кабеля, расположенного в земле, и глубины его залегания
CN104749643A (zh) 一种用于电磁干扰地区的csamt测量方法和装置
RU2504763C1 (ru) Способ и устройство диагностики технического состояния подземных трубопроводов
RU164969U1 (ru) Узел датчиков для диагностики технического состояния подземных трубопроводов
SE462998B (sv) Foerfarande och anordning foer bestaemning av tillstaandet hos isoleringen av ett foeremaal framstaellt av elektriskt ledande material,belagt med en elektrisk isolering och anordnat i ett elektriskt ledande medium
RU2315337C1 (ru) Способ определения глубины залегания элементов заземляющего устройства из любой точки пространства
CN110687338B (zh) 一种埋地管线交直流杂散电流检测方法
CN105629314A (zh) 一种瞬变电磁发射线圈的自感信号的剔除方法和装置
CN105203851A (zh) 测量强谐波下大型地网接地阻抗值的方法
RU2245558C2 (ru) Способ определения глубины залегания элементов заземляющего устройства
RU2568986C1 (ru) Способ геоэлектроразведки
RU2582301C2 (ru) Способ определения места повреждения протяженного анодного заземлителя
RU2013101277A (ru) Способ комплексной оценки эффекта геомагнитной псевдобури

Legal Events

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

Effective date: 20150509