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【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于電纜評估,尤其是基于氣體檢測的高壓電纜中間接頭絕緣狀態評估方法。
技術介紹
1、目前,高壓電纜中間接頭均在工程現場由施工人員或廠家安裝,而電纜接頭絕緣預制件對環境清潔度要求高、接頭內部結構復雜、關鍵工藝控制難度大,使電纜接頭經常在安裝過程中出現雜質混入、安裝尺寸有偏移、絕緣屏蔽斷口處理不合格等潛在性絕緣缺陷,此類缺陷檢測難度大、隱蔽性強。現有的高壓電纜帶電檢測技術,如局部放電檢測、護層環流監測和紅外測溫,對進水、絕緣早期缺陷等常見問題的檢測不靈敏,存在缺陷檢出率低、受電磁環境干擾大等局限性,高壓電纜接頭尚缺乏靈敏度較高的早期缺陷檢測和預警技術手段。高壓電纜接頭在過熱、電化學腐蝕和局部放電等作用下,會釋放出某些特征氣體,如:甲烷、一氧化碳和一些烴類氣體。此類特征氣體衍生物與電纜接頭運行狀態密切相關,通過分析特征氣體組分、濃度等關鍵參數,可診斷接頭劣化程度和類型,為電纜中間接頭狀態的準確診斷提供全新思路。
技術實現思路
1、本專利技術的目的在于克服現有技術的不足,提出基于氣體檢測的高壓電纜中間接頭絕緣狀態評估方法,能夠解決現有技術中高壓電纜中間接頭絕緣狀態的評估方法存在的準確性較差的問題,相比于現有的帶電檢測技術,本評估方法干擾更小,測試結果更精準,更便于對中間接頭絕緣狀態進行有效評估。
2、本專利技術解決其技術問題是采取以下技術方案實現的:
3、基于氣體檢測的高壓電纜中間接頭絕緣狀態評估方法,包括以下步驟:
4、步驟s1、構建取氣裝置
5、步驟s2、采用氣相色譜法檢測步驟1中獲取的特征氣體的成分,記錄包括響應峰的出現時間、峰面積和峰高的響應峰數據;
6、步驟s3、采用已知濃度的標準樣品對步驟2記錄的響應峰數據進行校準,確定特征氣體中的各成分的種類和含量;
7、步驟s4、結合步驟3中確定特征氣體的種類、含量以及所述氣壓差值,評估所述高壓電纜中間接頭的絕緣狀態。
8、而且,所述步驟1中取氣裝置包括集氣室、安裝底座、氣壓計和取氣閥,其中,集氣室具有安裝底座,集氣室用于在線采集高壓電纜中間接頭中的特征氣體;氣壓計與集氣室進行電連接,氣壓計用于指示集氣室中的氣壓與外部環境大氣壓之間的氣壓差值,取氣閥門安裝在集氣室的側壁上,用于取氣裝置的。
9、而且,所述步驟1中將構建的取氣裝置安裝到高壓電纜中間接頭上的具體實現方法為:將取氣裝置的安裝底座與高壓電纜中間接頭金屬保護殼上具有密封膠灌注孔無縫連接,打開取氣閥,取氣裝置進行取氣。
10、本專利技術的優點和積極效果是:
11、本專利技術通過在高壓電纜中間接頭的密封膠灌注孔安裝集氣室,從而能夠方便地收集和提取特征氣體,利用集氣室采集高壓電纜中間接頭內產生的特征氣體,通過使用氣相色譜儀對采集的特征氣體進行分析檢測,并利用標準樣品進行校準,氣壓計則用于指示集氣室中的氣壓與外部環境大氣壓之間的氣壓差值。本專利技術能夠準確、直觀的確定特征氣體的成分、含量和氣壓差值,為絕緣狀態的評估提供了可靠的數據支持。因此,相比于現有的帶電檢測技術,本專利技術的評估方法干擾更小,測試結果更精準,且特征氣體能更長時間地存儲在集氣室中,從而便于對中間接頭絕緣狀態進行有效評估。
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1.基于氣體檢測的高壓電纜中間接頭絕緣狀態評估方法,其特征在于:包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的基于氣體檢測的高壓電纜中間接頭絕緣狀態評估方法,其特征在于:所述步驟1中取氣裝置包括集氣室、安裝底座、氣壓計和取氣閥,其中,集氣室具有安裝底座,集氣室用于在線采集高壓電纜中間接頭中的特征氣體;氣壓計與集氣室進行電連接,氣壓計用于指示集氣室中的氣壓與外部環境大氣壓之間的氣壓差值,取氣閥門安裝在集氣室的側壁上,用于取氣裝置的。
3.根據權利要求2所述的基于氣體檢測的高壓電纜中間接頭絕緣狀態評估方法,其特征在于:所述步驟1中將構建的取氣裝置安裝到高壓電纜中間接頭上的具體實現方法為:將取氣裝置的安裝底座與高壓電纜中間接頭金屬保護殼上具有密封膠灌注孔無縫連接,打開取氣閥,取氣裝置進行取氣。
【技術特征摘要】
1.基于氣體檢測的高壓電纜中間接頭絕緣狀態評估方法,其特征在于:包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的基于氣體檢測的高壓電纜中間接頭絕緣狀態評估方法,其特征在于:所述步驟1中取氣裝置包括集氣室、安裝底座、氣壓計和取氣閥,其中,集氣室具有安裝底座,集氣室用于在線采集高壓電纜中間接頭中的特征氣體;氣壓計與集氣室進行電連接,氣壓計用于指示集氣室中的...
【專利技術屬性】
技術研發人員:孟崢崢,朱明正,李旭,宋鵬先,唐慶華,李季,
申請(專利權)人:國網天津市電力公司電力科學研究院,
類型:發明
國別省市:
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