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在電力系統(tǒng)中,電纜接頭作為連接電纜線路的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),其絕緣性能直接影響電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性。由于制造工藝、安裝環(huán)境及長期運(yùn)行損耗等因素,接頭部位易產(chǎn)生局部放電現(xiàn)象,若未及時監(jiān)測將引發(fā)絕緣劣化、擊穿故障甚至停電事故。以暫態(tài)地電壓(TEV)檢測原理為核心的電纜接頭局放傳感器,憑借非侵入、高靈敏度的技術(shù)特性,成為電纜狀態(tài)感知的重要工具。
暫態(tài)地電壓檢測基于局部放電產(chǎn)生的電磁脈沖傳播特性。當(dāng)電纜接頭絕緣缺陷引發(fā)局部放電時,高頻電磁脈沖會沿金屬護(hù)套或接地線傳播至設(shè)備外殼,導(dǎo)致外殼與地之間產(chǎn)生瞬時電壓信號。TEV傳感器通過高頻耦合電容捕捉該信號,經(jīng)濾波、放大后轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號進(jìn)行分析,從而輔助定位放電位置并評估放電強(qiáng)度。這一技術(shù)無需中斷供電,可實(shí)現(xiàn)24小時在線監(jiān)測,有效彌補(bǔ)傳統(tǒng)離線檢測的“盲區(qū)”。

電纜接頭局放傳感器通常由TEV探頭、數(shù)據(jù)采集模塊與智能分析系統(tǒng)三部分構(gòu)成。TEV探頭采用寬頻帶設(shè)計(jì),確保對不同類型放電信號的捕捉能力;數(shù)據(jù)采集模塊集成高速芯片,支持多通道同步采樣與實(shí)時特征提?。恢悄芊治鱿到y(tǒng)基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法構(gòu)建放電模式庫,可自動監(jiān)測自由顆粒放電、沿面放電等典型缺陷類型,并生成放電趨勢圖、相位解析譜圖等診斷結(jié)果,為運(yùn)維人員提供直觀的決策依據(jù)。
該傳感器的應(yīng)用場景廣泛,適用于城市配電網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)園區(qū)高壓電纜、軌道交通供電系統(tǒng)等場景。在城市配電網(wǎng)絡(luò)中,可實(shí)時監(jiān)測電纜接頭、終端等易發(fā)缺陷部位;在工業(yè)園區(qū),可針對大負(fù)荷電纜線路進(jìn)行持續(xù)健康評估;在軌道交通領(lǐng)域,可保障牽引供電系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。通過持續(xù)監(jiān)測,傳感器可提前預(yù)警絕緣劣化趨勢,將故障處置窗口期從“被動搶修”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃宇A(yù)防”,明顯降低非計(jì)劃停運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。

相較于傳統(tǒng)檢測手段,該傳感器具備明顯技術(shù)優(yōu)勢:其一,實(shí)現(xiàn)24小時不間斷在線監(jiān)測,避免定期檢修的“盲區(qū)”;其二,通過多參數(shù)融合分析提升缺陷識別準(zhǔn)確率;其三,支持遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸與云平臺分析,降低現(xiàn)場運(yùn)維成本。此外,設(shè)備采用模塊化設(shè)計(jì),可靈活適配不同電壓等級與電纜類型,滿足多樣化需求。
隨著人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深入應(yīng)用,電纜接頭局放傳感器正朝著“自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)、自診斷”方向演進(jìn)。通過構(gòu)建電纜數(shù)字孿生模型,可實(shí)現(xiàn)虛擬空間與物理實(shí)體的狀態(tài)同步;結(jié)合5G通信技術(shù),可構(gòu)建廣域監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),提升電網(wǎng)整體安全防護(hù)能力??梢灶A(yù)見,該技術(shù)將持續(xù)推動電力設(shè)備運(yùn)維模式變革,為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)提供堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐,助力電力行業(yè)向智能化、綠色化方向高質(zhì)量發(fā)展。
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