Определение вида повреждения силового кабеля по конфигурации электромагнитного поля

Исследование аналитических выражений для определения информационных признаков видов повреждений силовых кабелей. Графические образы конфигурации электромагнитного поля, позволяющие однозначно определить место и классифицировать причину повреждения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 06.05.2018
Размер файла 325,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Определение вида повреждения силового кабеля по конфигурации электромагнитного поля

В электроснабжении промышленных, городских и сельскохозяйственных объектов напряжением 6-10 кВ, выполненных силовыми кабелями, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению их протяженности в связи с концентрацией предприятий в крупных населенных пунктах и городах, для которых кабельные линии (КЛ) являются основным видом распределительных электрических сетей. Кроме того, воздушные линии электропередачи из-за использования больших земельных площадей постепенно замещаются КЛ. По статистическим данным 1980-1990 гг., удельная повреждаемость КЛ 6-10 кВ в СССР составляла в среднем 3,5-7 на 100 км. В настоящее время большая часть имеющихся силовых КЛ эксплуатируются уже более 25 лет и характеризуются повышенной степенью технологических нарушений. Удельное количество повреждений, связанных с последующим ремонтом КЛ, составляет порядка 32/100 км в год, что превышает справочный показатель 7,5/100 км в год более чем в 4 раза [1-3]. В этих условиях возрастает роль технической диагностики при обслуживании и ремонтах КЛ.

Оценка технического состояния изоляции КЛ с применением современных диагностических методов может быть выполнена различными способами [4]. Тем не менее, продолжается разработка новых методов и устройств диагностики. В связи с развитием компьютерной техники, позволяющей быстро выполнять сложные вычисления, появилась возможность непосредственного использования графической модели из классического математического аппарата теории электромагнитного поля (ЭМП) [5-7] для идентификации места и вида повреждения силового кабеля. Кроме того, схемы электроснабжения имеют определенные значения параметров, за счет управления которыми [8] можно выделять и усиливать диагностические признаки для однозначного распознавания повреждений.

В статье приводится один из вариантов способа распознавания отказа по конфигурации ЭМП над местом повреждения силового кабеля.

Рассмотрим такие режимы и значения управляющих параметров, при которых характерные диагностические признаки повреждений получают наибольшее разрешение в силовых КЛ с электромагнитным экранами (рис. 1, а). Между проводниками кабеля 1, изоляционной оболочкой 2 и броней 3 находится среда, у которой ЭМП каждого из слоев в случае плоской, поляризованной, монохроматической волны, падающей на поверхность 1, подчиняется условиям [5-7]:

где ? - набла-оператор; - амплитуда вектора напряженности электрического поля; - оператор Гамильтона; j - показатель мнимой части; щ - круговая частота тока; г=1/с - удельная проводимость среды; м - магнитная проницаемость среды,

Рис.1. Эквивалентное представление участка кабельной линии: а - кабель с экраном; б - система координат для расчета ЭМП.

Для полупроводящих сред уравнение в цилиндрических координатах (рис. 1, б) имеет вид

Отдельные скалярные уравнения в цилиндрических координатах выделить трудно. Если принять допущение, что имеет место осевая симметрия векторов поля, т.е. то в этом случае получим систему трех скалярных уравнений в системе прямоугольных координат

Уравнения (3) можно решить методом разделения переменных, если применить подстановку и произвести соответствующие преобразования. В случае, когда поле зависит только от одной переменной r (при параметрическом управлении процессом в целях диагностики), т.е. , тогда, подставляя новую комплексную переменную, получаем два типа уравнений Бесселя для и

и для Emz

Общее решение (4) может иметь вид

Общее решение (5) может иметь вид

где I1(с) и I0(с) - функции Бесселя первого рода и нулевого порядка; N1(с) и N0(с) - функции Бесселя второго рода, первого и нулевого порядка, называемые функциями Неймана; H1(1)(с) и H1(2)(с) - взаимно сопряженные функции Ханкеля первого порядка; H1(1)(с) H0(1)(с), H0(2)(с) - взаимно сопряженные функции Ханкеля нулевого порядка.

Функция Бесселя n-го порядка для целых чисел является суммой ряда

Функции Ханкеля, называемые также функциями Бесселя третьего рода, связаны с функциями Бесселя и Неймана уравнениями

где н=n+1/2 - индекс функции Ханкеля.

Значение функций Hv(с) Ханкеля для практического применения заключается в том, что среди функций Бесселя только они приобретают нулевые значения при бесконечных значениях комплексного аргумента, а именно: H(1), - когда мнимая часть является положительной и H(2), - когда она отрицательна. В противоположном случае обе функции растут до бесконечности.

В рассматриваемом практическом приложении для диагностики повреждения силового кабеля это значит, что при контроле значений амплитуд гармонических составляющих спектра смена знака амплитуды выражает изменение фазы. Получаемый графический образ может быть использован как информационный признак при распознавании повреждения.

Для векторного магнитного потенциала А тока i определим характеристики ЭМП снаружи цилиндрического экрана кабеля (рис. 1, а), имеющего магнитную проницаемость м и охватывающего проводники 1,

Векторный потенциал двухпроводной линии будет иметь только составляющую Az, направленную перпендикулярно плоскости (рис. 1, б):

Применяя так называемые круговые гармоники, полученные на основании уравнений (5), получим выражение для векторного потенциала в третьей области 3 (рис. 1, а).

Магнитное поле кабеля определяется на основании соотношения B=rot A выраженного в цилиндрических координатах,

Таким образом, для схемы управляемых параметров (рис. 2) в месте повреждения кабеля требуется организовать растекание токов, формирующих пространственную структуру поля, определяемую природой токов (видом реактивности L и C).

силовой повреждение кабель электромагнитный

Рис. 2. Схема включения индуктивности L и C емкости при поиске повреждения изоляции одной из жил кабеля относительно земли

Поиск повреждений [8] можно производить при рабочем напряжении на частоте промышленной 50 Гц, когда за счет тока компенсатора (конденсатора С) индуктивной составляющей (дросселя L) в месте повреждения изоляции формируются амплитудно-фазовые соотношения характеристик поля (значения амплитуд спектрального состава тока замыкания на землю и спектральная плотность мощности).

Ток, возвращающийся через землю, стремится приблизиться к проводнику и не может произвольно распространяться в земле. В результате фазового и пространственного смещения намагничивающих сил поле рассеяния КЛ имеет характер сложной волны, бегущей вдоль оси кабеля. Как показали эксперименты, при отыскании мест повреждения кабеля на трассах КЛ достаточно учитывать несколько первых гармоник ряда Фурье распределения поля. Расчет характеристик ЭМП и построение графического образа выполняется на персональном компьютере (ноутбуке), который выполняет функции: цифровой фильтрации аналоговых сигналов и выделения значений фазовых соотношений; определения спектральных составляющих аналоговых сигналов двух каналов; определения спектральной плотности мощности сигналов; управления интерфейсом.

Полевые испытания исследовательского прототипа устройства, в котором реализована обработка спектральных характеристик поля по прикладным программам быстрого преобразования Фурье, показали, что у всех видов повреждений кабеля формируются специфические образы, изменяемые при движении вдоль трассы прокладки КЛ (рис. 3).

Рис. 3. Конфигурации электромагнитного поля над местом повреждения КЛ при: а - высоком переходном сопротивлении места повреждения; б - малом переходном сопротивлении места повреждения

Графическая информация, отображаемая на экране ноутбука оператора, позволяет однозначно определить место и классифицировать причину повреждения КЛ.

Литература

силовой повреждение кабель электромагнитный

1. Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе. М.: ОАО «Россети», 2013. 196 с.

2. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Нетребко С.А. Теоретический и практический аспекты повышения надежности кабельных линий электропередачи // Коллективная монография: Актуальные вопросы технических наук: Теоретический и практический аспекты. - Уфа: Аэтерна, 2014. - С. 127-154.

3. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Проблемы изношенного электрооборудования в современной энергетике // Международный научно-исследовательский журнал, 2015. №7. С. 89-91.

4. Привалов И.Н. Современные методы и технические средства для испытаний и диагностики силовых кабельных линий номинальным напряжением до 35 кВ включительно. - Санкт-Петербург: Петербургский энергетический институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов, 2008. 94 с.

5. Андре Анго. Математика для электро- и радиоинженеров. - М.: Наука, 1967. 780 с.

6. Андреев В.С. Теория нелинейных электрических цепей. - М.: Связь, 1972. 326 с.

7. Андронов А.А, Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. - М.: ФМЛ, 1981. 568 с.

8. Дементьев В.С. Как определить место повреждения в силовом кабеле. М.: Энергия, 1980. 72 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Основные параметры электромагнитного поля и механизмы его воздействия на человека. Методы измерения параметров электромагнитного поля. Индукция магнитного поля. Разработка технических требований к прибору. Датчик напряженности электромагнитного поля.

    курсовая работа [780,2 K], добавлен 15.12.2011

  • Анализ квантовой теории полей. Способ получения уравнения Клейна-Гордона-Фока для электромагнитного поля и его классическое решение, учитывающее соответствующие особенности. Процедура квантования (переход к частичной интерпретации электромагнитного поля).

    доклад [318,7 K], добавлен 06.12.2012

  • Приборы для измерения электромагнитного поля. Измерительные приемники и измерители напряженности поля. Требования к проведению контроля уровней ЭМП, создаваемых подвижными станциями сухопутной радиосвязи, включая абонентские терминалы спутниковой связи.

    дипломная работа [613,2 K], добавлен 19.01.2015

  • Макроскопическое электромагнитное поле в сплошных неподвижных средах. Уравнения Максвелла в дифференциальной форме. Энергия электромагнитного поля и теорема Пойнтинга. Применение метода комплексных амплитуд. Волновой характер электромагнитного поля.

    реферат [272,7 K], добавлен 19.01.2011

  • Концептуальное развитие основных физических воззрений на структуру и свойства электромагнитного поля в классической электродинамике. Системы полевых уравнений. Волновой пакет плоской линейно поляризованной электрической волны. Электромагнитные поля.

    статья [148,1 K], добавлен 24.11.2008

  • Исследование физических параметров лавинной, поверхностной и вакуумной газоразрядной фотографии. Описание механизма применения газоразрядной фотографии для определения степени воздействия низкочастотного электромагнитного поля на биологические объекты.

    дипломная работа [3,0 M], добавлен 09.10.2013

  • Поля и излучения низкой частоты. Влияние электромагнитного поля и излучения на живые организмы. Защита от электромагнитных полей и излучений. Поля и излучения высокой частоты. Опасность сотовых телефонов. Исследование излучения видеотерминалов.

    реферат [11,9 K], добавлен 28.12.2005

  • Общие характеристики, энергия и масса электромагнитного поля. Закон электромагнитной индукции в дифференциальной форме. Дивергенция плотности тока проводимости. Уравнения электромагнитного поля в интегральной форме. Сущность теоремы Умова-Пойнтинга.

    презентация [326,8 K], добавлен 29.10.2013

  • Полевая концепция природы электричества является фундаментальной основой классической электродинамики. Поле электромагнитного векторного потенциала как физическая величина. Полевой эквивалент локальных характеристик микрочастицы. Электромагнитные поля.

    реферат [70,5 K], добавлен 17.02.2008

  • Уравнения, структура и параметры реального электромагнитного поля, состоящего из функционально связанных между собой четырех полевых векторных компонент: электрической и магнитной напряженностей, электрического и магнитного векторного потенциала.

    статья [166,2 K], добавлен 25.04.2009

  • Анализ физико-математических принципов аксиоматического построения первичных уравнений электромагнитного поля, физическое содержание которых представляет собой концептуально новый уровень развития полевой теории классического электромагнетизма.

    статья [164,4 K], добавлен 22.11.2009

  • История исследований физических процессов в квантовых структурах. Особенности взаимодействия электромагнитного поля с электронами. Правила отбора для внутризонных переходов в квантовых ямах. Собственные значения и собственные функции гамильтониана Рашбы.

    дипломная работа [378,5 K], добавлен 24.03.2012

  • Описание свойств электромагнитных полей математическими средствами. Дефект традиционной классической электродинамики. Базовые физические представления современной теории электромагнитного поля, концепция корпускулярно-полевого дуализма микрочастицы.

    статья [225,0 K], добавлен 29.11.2011

  • Определение основных свойств монохроматического электромагнитного поля с использованием уравнения Максвелла для бесконечной среды. Комплексные амплитуды векторов, мгновенные значения напряженности поля, выполнение граничных условий на стенках волновода.

    контрольная работа [914,8 K], добавлен 21.10.2012

  • Распространение радиоволн в свободном пространстве. Энергия электромагнитных волн. Источник электромагнитного поля. Принцип Гюйгенса - Френеля, зоны Френеля. Дифракция радиоволн на полуплоскости. Проблема обеспечения электромагнитной совместимости РЭС.

    реферат [451,4 K], добавлен 29.08.2008

  • Устройство прямоугольного объемного резонатора. Структура электромагнитного поля. Общая задача о собственных колебаниях в прямоугольном объемном резонаторе. Понятие основного типа колебаний. Структура электромагнитного поля в прямоугольном резонаторе.

    курсовая работа [356,3 K], добавлен 13.05.2011

  • Изучение видов и характера повреждений линий электропередачи. Определение места повреждения на линиях с большими и с малыми токами замыкания на землю. Рассмотрение основных ремонтных устройств. Общие вопросы охраны труда при электромонтажных работах.

    реферат [345,6 K], добавлен 06.11.2015

  • Электромагнитные волны, распространяющиеся в линиях передачи. Особенности решения уравнений Максвелла, расчет характеристик электромагнитного поля в проводящем прямоугольном волноводе. Сравнение полученных результатов с установленными по ГОСТ значениями.

    курсовая работа [660,7 K], добавлен 23.05.2013

  • Магнитное поле — составляющая электромагнитного поля, появляющаяся при наличии изменяющегося во времени электрического поля. Магнитные свойства веществ. Условия создания и проявление магнитного поля. Закон Ампера и единицы измерения магнитного поля.

    презентация [293,1 K], добавлен 16.11.2011

  • Появление вихревого электрического поля - следствие переменного магнитного поля. Магнитное поле как следствие переменного электрического поля. Природа электромагнитного поля, способ его существования и конкретные проявления - радиоволны, свет, гамма-лучи.

    презентация [779,8 K], добавлен 25.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.