Система обнаружения RE-CFL и локализации дефектов для системы заземления высоковольтных кабелей
Интеллектуальная система живого обнаружения и локализации дефектов RE-CFL для системы заземления высоковольтных кабелей, использующая синхронный многоканальный сбор тока в оболочке и измерение импеданса контура, предназначенная для оценки состояния и локализации неисправностей в условиях без отключения питания в цепях металлической оболочки и заземления кабелей с одножильной изоляцией и перекрёстным соединением оболочек
- Описание
- Технические требования
- Области применения
- Преимущества
- Часто задаваемые вопросы
- Рекомендуемые товары
Описание
RE-CFL является профессиональной портативной диагностической системой для работы под напряжением, предназначенной для оболочки из металла и цепей заземления одножильных высоковольтных подземных кабелей. Она обеспечивает всестороннюю оценку состояния без отключения питания , что позволяет избежать экономических потерь, вызванных плановыми отключениями.
Система использует технологию многоканальной синхронной выборки для регистрации величины тока циркуляции в оболочке, распределения фаз и характеристик формы волны. В сочетании с измерением импеданса контура по четырёхзажимной схеме она количественно оценивает рабочее состояние соединительных перемычек с перекрестным соединением, кабельных оконечных заделок, заземляющих проводников соединений и заземляющих коробок. Сравнивая измеренные данные с теоретическими значениями баланса, устройство автоматически выявляет типичные скрытые дефекты: ослабленные болтовые соединения, коррозию медных шин, обрывы перемычек с перекрестным соединением, разрывы цепей заземления, аномальное многоточечное заземление оболочки и плохой контакт в кабельных аксессуарах.
Технические требования
| Параметры | Характеристики |
|---|---|
| Принцип испытания | Синхронный многоканальный отбор проб тока в оболочке + измерение импеданса по четырёхзажимной схеме Кельвина |
| Количество каналов сбора данных | До 6 синхронных каналов тока |
| Диапазон измерения тока | 0,1 А – 200 А (совместимо с гибкими катушками Роговского) |
| Точность тока | ±1 % показания ±0,1 А |
| Диапазон измерения импеданса | 0,1 мОм – 3 Ом |
| Разрешение по импедансу | 0.1МΩ |
| Базовая точность измерения импеданса | ±(0,5 % показания + 0,3 мОм) |
| Поддерживаемые типы кабелей | Одножильный высоковольтный кабель с перекрестно-соединенными металлическими оболочками |
| Функции анализа | Векторная диаграмма тока оболочки, коэффициент баланса тока, импеданс контура, запись трендов, предупреждение о дефекте |
| Дисплей | 5-дюймовый цветной емкостный сенсорный экран высокой яркости, двухъязычный (китайский/английский) |
| Хранение данных | Встроенная память большого объёма с записью данных и временной меткой |
| Связь | USB 2.0 (экспорт на USB-накопитель и подключение к ПК через программное обеспечение) |
| Блок питания | Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор; адаптер переменного тока 100–240 В для зарядки |
| Непрерывное время работы от аккумулятора | ≥8 часов |
| Температура работы | -10℃ ~ +50℃ |
| Влажность окружающей среды | ≤85 % относительной влажности (без конденсации) |
| Корпус | Ударопрочный портативный корпус из усиленного пластика с ручкой |
Области применения
Основные объекты испытаний
- Одножильные высоковольтные силовые кабели (110 кВ – 500 кВ) с перекрестно-соединенными металлическими оболочками
- Кабельные оконцевания, промежуточные соединения, коробки перекрёстного соединения и заземляющие шкафы
- Соединительные провода металлических оболочек, заземляющие спуски и уравнивающие соединения
Типы обнаруживаемых дефектов
- Ослабленные болты и плохой контакт на соединительных клеммах
- Коррозия медных шин и ухудшение импеданса контакта
- Повреждённые или отключённые перемычки поперечного соединения
- Разомкнутые цепи заземления
- Аномальный ток циркуляции в оболочке, вызванный многоточечным заземлением оболочки
- Ухудшение герметичности и условий заземления на кабельных соединениях
Преимущества
Возможность проведения испытаний под напряжением без отключения
Значительно повышает готовность оборудования, исключает необходимость планирования отключений и экономические потери
Многоканальный синхронный векторный анализ
Точно оценивает состояние баланса тока в оболочке, характерное исключительно для кабельных систем с перекрёстным соединением
Измерение импеданса по четырёхзажимной схеме с подавлением помех
Надёжно выявляет микросопротивления, вызванные ослабленными или корродированными соединениями
Интеллектуальная классификация дефектов
Снижает зависимость от опыта оператора и уменьшает вероятность ошибочной интерпретации скрытых неисправностей оболочки
Портативная конструкция с питанием от аккумулятора
Подходит для мобильного контроля в кабельных туннелях, колодцах и на удалённых подстанциях
Часто задаваемые вопросы
В: Почему необходимо выполнять контроль в рабочем режиме (live detection) на системах заземления оболочки высоковольтных кабелей?
О: Одножильные высоковольтные кабели используют технологию перекрёстного соединения для ограничения наведённого напряжения на оболочке. Ослабленные соединения, коррозия или обрыв соединительных перемычек приводят к аномальному напряжению на оболочке и циркулирующему току, что вызывает перегрев оболочки, старение изоляции и даже пробой оболочки. Большинство дефектов развиваются постепенно и не проявляют явных признаков отказа. Контроль в рабочем режиме позволяет заблаговременно выявить риски до возникновения необратимых повреждений.
В: Может ли система точно локализовать место неисправности в цепи перекрёстного соединения?
A: Устройство способно определить, на каком участке кабеля и в какой секции перекрестного соединения присутствуют аномальные дефекты. В сочетании с информацией о трассе кабеля бригады технического обслуживания могут сосредоточить осмотр на конкретной заземляющей коробке или соединительном участке. Для точного локализации повреждений изоляции оболочки рекомендуется использовать специализированный локатор повреждений оболочки.
Q: Меры безопасности при испытаниях под напряжением
- Операторы обязаны соблюдать правила безопасности при работе на подстанциях под напряжением;
- Зажимные датчики следует устанавливать и снимать осторожно, чтобы избежать контакта с находящимся под напряжением первичным оборудованием;
- Во время измерений запрещается замыкать накоротко или разрывать существующие соединения с землёй.