毕业论文课题相关文献综述
文 献 综 述
摘要:电力电缆多埋于地下,发生故障后寻找非常困难,从寻找故障到维修并恢复供电,一般最少也需要半天到一天的时间,有些故障甚至需要几天的时间进行检测与维修,从而造成重大的停电损失。因此,如何快速、准确、经济地进行电缆故障定位,对供电部门来讲非常重要[1-2]。本文主要介绍各类电缆线路故障以及现有的故障采集检测方法。致力于提出一种与现有技术相比,更完善、成本更低的理念或方法。
关键词:电力电缆,故障,检测
一、电力电缆的种类及结构
电缆种类的多样性决定了电缆故障类型的多样性,不同类型的电缆故障,需要用不同的检测手段。电缆可按绝缘材料,结构特征及敷设环境等进行分类[3]。行波分析法电缆故障测量是利用脉冲在不同绝缘类型的电缆中传播速度不同的原理进行的[4],而电桥法则是利用不同芯线材料的电缆导电系数不同的原理来测量故障距离的[5]。
电力电缆按绝缘材料可分为油纸绝缘、塑料绝缘和橡胶绝缘三类[1]。其中,油纸绝缘包括粘性浸渍纸绝缘型(分统包型和分相屏蔽型)。不滴流浸渍纸绝缘型(分统包型和分相屏蔽型)。有油压,油浸渍纸绝缘型(分自容式充油电缆和钢管充油电缆);有气压,粘性浸渍纸绝缘型(分自容式充气电缆和钢管充气电缆)。塑料绝缘包括聚氯乙烯绝缘型;聚乙烯绝缘型;交联聚乙掰绝缘型。橡胶绝缘包括天然橡胶绝缘型;乙丙橡胶绝缘型。
电力电缆的基本结构包括线芯、绝缘层和保护层三个部分。线芯是传送电能的导体,它必须有良好的导电性能,以减少电能在传输过程中的损耗;绝缘层用来将不同线芯以及接地部分彼此绝缘隔离,它必须绝缘性能良好,并具有一定的耐热性能;保护层用以保护绝缘层免受外界作用,使电缆在运输、贮存、敷设和运行过程中,绝缘层不受外力的损伤和防止水分浸入,它应具有一定的机械强度。
电缆结构中的不同部分因不同原因的损害而导致电缆产生的故障,需采用不同的测试手段。
线芯材料不同,则不同温度下,单位长度单位面积电缆的电阻不同,这是电桥法测定故障距离的基本依据。电缆线芯的作用是传送电流,为减小电缆线芯中的损耗和电压降,电缆线芯一般由具有高电导系数的铜或铝制成。
二、电力电缆故障的原因
以上是毕业论文文献综述,课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。