| 【中文题名】 | 电力电缆故障探测技术的应用研究 |
| 【英文题名】 | |
| 【学科专业】 | 电气工程 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2007-9-14 |
| 【中关键词】 | 电缆故障,二次脉冲法,精确定点,,, |
| 【英关键词】 | Cable fault,second-impulse method,exact location, |
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>电工材料>导电材料及其制品>电力电缆> |
| 【论文摘要】 |
随着电力电缆的广泛应用,电缆故障难以查找这一与生俱来的特点影响了电网的安全运行,也严重影响了人民生活。电缆故障测试现场环境恶劣,杂音大,传统的精确定点法很难迅速找到故障点,应用声磁同步法有利快速找到故障点。本文详细介绍了发生电缆故障的原因及故障类型并对目前进行故障探测所应用的低压脉冲法及脉冲电压法的原理进行了详细说明。在此基础上,本文阐述了基于上述两种方法所发展的二次脉冲法的基本原理,并以实例详细介绍了二次脉冲法的实际应用。 |
| 【论文题纲】 |
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摘要 |
3-4 |
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ABSTRACT |
4-8 |
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第一章 绪论 |
8-12 |
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一、立论依据 |
8-12 |
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1.1 项目研究的意义 |
8-10 |
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1.1.1 电力电缆的优越性 |
8-9 |
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1.1.2 电力电缆的发展现状 |
9 |
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1.1.3 电力电缆故障探测的意义 |
9-10 |
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1.2 国内外研究现状 |
10-11 |
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1.3 本课题研究的意义 |
11-12 |
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第二章 研究方案(理论及应用) |
12-19 |
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二、研究方案 |
12-19 |
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2.1 研究目标 |
12 |
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2.2 研究内容 |
12-19 |
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2.2.1 分析电力电缆及其组成部分 |
12-13 |
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2.2.2 分析电缆故障产生的原因 |
13-15 |
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2.2.3 分析电缆故障的性质、类别 |
15-19 |
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2.2.3.1 开路故障 |
16 |
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2.2.3.2 低阻故障 |
16-17 |
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2.2.3.3 高阻故障 |
17 |
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2.2.3.4 泄露性故障 |
17 |
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2.2.3.5 闪络性故障 |
17-19 |
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第三章 研究方法 |
19-29 |
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三、研究方法 |
19-29 |
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3.1 测距的理论方法 |
20-29 |
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3.1.1 电桥法 |
20-21 |
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3.1.2 低压脉冲反射法 |
21-22 |
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3.1.3 脉冲电压法 |
22 |
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3.1.4 脉冲电流法 |
22-24 |
|
3.1.5 直闪法 |
24 |
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3.1.6 电缆故障探测新理论──二次脉冲法 |
24-26 |
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3.1.7 电缆故障精确定点理论 |
26-29 |
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第四章 应用研究 |
29-46 |
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四、应用研究 |
29-46 |
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4.1 系统设备各部分功能简介及主要技术参数 |
29-35 |
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4.1.1 预定位设备 SV3000/2100 |
29-31 |
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4.1.1.1 回波测量仪 IRG3000 |
29-30 |
|
4.1.1.2 系统耦合通讯单元 SA32 |
30-31 |
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4.1.1.3 32kV/2100 冲击发生器 SSG2100/19” |
31 |
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4.1.1.4 感应偶合器 SK1D |
31 |
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4.1.1.5 放电棒 ES80 |
31 |
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4.1.1.6 电缆盘 KTG M3/70 及输入输出电缆 |
31 |
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4.1.2 故障精确定点设备 |
31-35 |
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4.1.2.1 数字式音频信号接收器 UL20 |
31-32 |
|
4.1.2.2 地麦克风 BM20 |
32-33 |
|
4.1.2.3 音频信号探测线圈 SP20 |
33 |
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4.1.2.4 零电阻死接地故障定位:600瓦大功率音频发生器 TG600 |
33-35 |
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4.2 应用研究 |
35-46 |
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4.2.1 脉冲电流法 |
35-37 |
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4.2.2 低压脉冲法 |
37 |
|
4.2.3 二次脉冲法 |
37-46 |
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4.2.3.1 实际应用一 |
37-39 |
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4.2.3.2 实际应用二 |
39-40 |
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4.2.3.3 实际应用三 |
40-42 |
|
4.2.3.3 实际应用四 |
42-43 |
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4.2.3.5 实际应用五 |
43-44 |
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4.2.3.6 实际应用六 |
44-46 |
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第五章 结论 |
46-47 |
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五、结论 |
46-47 |
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参考文献 |
47-49 |
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致谢 |
49-50 |
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个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 |
50 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.141306 |