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基于行波測距的電纜故障測試裝置

發(fā)布時(shí)間:2016-07-25 09:00:00 瀏覽次數:3217

?華意電力是一家專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)電纜故障測試儀的廠(chǎng)家,本公司生產(chǎn)的電纜故障測試儀在行業(yè)內都廣受好評,以打造最具權威的“電纜故障測試儀“高壓設備供應商而努力。

? 相對于傳統的輸電線(xiàn)路故障測距方法而言,采用檢測輸電線(xiàn)路中的行波信號進(jìn)行故障檢測,具有模型簡(jiǎn)單、不受硬件系統參數和因故障而產(chǎn)生的電阻的影響,并具有故障定位精度高等優(yōu)點(diǎn)。因此,一直以來(lái),行波測距的原理都備受?chē)鴥韧怅P(guān)注。近年來(lái),隨著(zhù)高速數據采集技術(shù)和相關(guān)數學(xué)原理的不斷完善和發(fā)展,行波測距也從理論探索進(jìn)入到了真正實(shí)用化的階段。高速數據采集、大容量數據存儲及施加脈沖信號的收發(fā)是基于行波故障測距系統沒(méi)計過(guò)程中的關(guān)鍵性問(wèn)題,本文在對行波測距基本原理進(jìn)行分析和研究的基礎上,設計并實(shí)現了一個(gè)的基于行波測距的電纜故障測試裝置,為解決電纜故障測試提供了一種新的途徑。

1.行波測距基本原理

? 行波測距是基于行波傳輸理論的測距方法。當電纜線(xiàn)路發(fā)生故障時(shí),在故障出會(huì )產(chǎn)生沿電纜向兩邊傳輸的故障行波,改行波會(huì )在故障點(diǎn)和其他阻抗不連續點(diǎn)產(chǎn)生折、發(fā)射,利用故障行波在電纜纜中的傳輸時(shí)間來(lái)計算故障距離,從而定位故障位置,并可以根據故障行波的波形來(lái)判斷故障的類(lèi)型。綜合現有的各種行波測距的方法,主要分為A、B、C、D四種類(lèi)型。

? A 型是利用故障點(diǎn)產(chǎn)生的故障行波,傳輸到測量點(diǎn)(測量行波第一次到達時(shí)刻),由測量點(diǎn)母線(xiàn)反射的行波傳向故障點(diǎn),又在故障點(diǎn)發(fā)生反射,重新傳向測量點(diǎn)(測量行波第二次到達時(shí)刻),根據測量點(diǎn)故障點(diǎn)往返一次的時(shí)間和行波波速,確定故障點(diǎn)距離。

? B、C 型包括外部施加的脈沖或采用現有的信號發(fā)生器,是發(fā)生故障后人為的施加外部信號,根據雷達反射原理構成,其中B 型采用雙端法,C 型采用單端法。

? D 型利用故障點(diǎn)產(chǎn)生的故障行波到達電纜兩端的時(shí)間差進(jìn)行故障定位,該方法需要實(shí)現故障兩端實(shí)現通信,且故障兩端的時(shí)間同步時(shí)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。

綜合考慮各種方法,本文所設計的電纜故障測試裝置采用的是C 型方法,即自己設計外部施加的脈沖電路加以實(shí)現。

? 系統硬件設計

? 系統的整體設計構思是基于C 型方法原理,故障測試裝置對故障電纜施加一個(gè)脈寬可調的脈沖信號,脈沖信號在遇到電纜故障時(shí)則產(chǎn)生故障行波信號并反射回來(lái),故障測試裝置的脈沖信號接收電路予以接收并送到采樣電路進(jìn)行采樣,數據處理模塊對采樣信號進(jìn)行計算并判別,最終得出故障的距離及故障的類(lèi)型。所以,該故障測試裝置主要由脈沖發(fā)生電路、脈沖接收電路及數據采集電路三大部分構成;同時(shí),為了使用者能夠方便的使用該裝置,還對系統進(jìn)行了人機交互系統設計,主要包括:鍵盤(pán)電路及顯示電路。系統的硬件結構圖如圖1 所示。

? 其中,主處理模塊主要實(shí)現人機交互功能,主要包括鍵盤(pán)信號的接收、采集波形的現實(shí)控制、上位機與數據處理模塊的通信等功能。數據處理模塊主要實(shí)現脈沖信號的產(chǎn)生、故障行波信號的采集處理。數據采集模塊實(shí)現對故障行波信號的采集。具體實(shí)現時(shí),主處理模塊采用單片機實(shí)現,數據處理模塊采用可編程器件實(shí)現。

? 脈沖發(fā)生電路設計

? 脈沖發(fā)生電路主要發(fā)出的是系統測試時(shí)所對電纜施加的脈沖信號,脈沖發(fā)生電路的設計關(guān)鍵就是所發(fā)生的脈沖寬度必須是可調的,為了使所設計的電纜測試裝置在檢測電纜時(shí)實(shí)用性更加廣泛,使用性更加友好并能夠適用于各種型號的電纜,所以,在本文設計中可以通過(guò)外部的設置來(lái)改變脈沖的寬度。

? 脈沖發(fā)生的實(shí)現有多種方式,但因為在本文設計中需要靈活改變其脈沖寬度,所以采用了可編程器件來(lái)實(shí)現脈沖的發(fā)生。采用可變程器件來(lái)實(shí)現脈沖的發(fā)生靈活和方便,且脈沖波形工整。采用可編程器件所設計出來(lái)的脈沖發(fā)生電路,從理論上分析,采用該種方案所設計的脈沖發(fā)生電路所發(fā)出的脈沖寬度的可調范圍,是從一個(gè)可編程時(shí)鐘周期到N 倍的時(shí)鐘周期,可以對脈沖寬度進(jìn)行靈活的調整。

? 綜合考慮,應該使用低速的采樣芯片來(lái)實(shí)現高速的采樣目的,既節約了成本,又實(shí)現了設計目的。目前有兩種方案可以實(shí)現這一目的,一種方案是在空間實(shí)現并行,采用N 個(gè)低速的采樣芯片來(lái)同時(shí)采樣故障行波信號,但同時(shí)必須在時(shí)間上進(jìn)行連續采樣,把行波故障信號分成N 段,每個(gè)低速采樣芯片來(lái)負責一段信號的采集,這樣就實(shí)現的采樣速率就是低速采樣芯片的N 倍;另一種方案是進(jìn)行多次采樣,每次減少采樣次數,但經(jīng)過(guò)多次的采樣后,同樣可以完成對故障行波信號的采樣,采用這種方案同樣能用低速的采樣芯片實(shí)現高速采集的目的。但第二種方案因為要進(jìn)行多次采樣,所以?xún)H僅能夠用于對周期固定的故障行波波形進(jìn)行采樣,在本文設計中采用的是第二種方案。