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  • [電纜價(jià)格]高壓電纜主絕緣VOC檢測系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)及應(yīng)

[電纜價(jià)格]高壓電纜主絕緣VOC檢測系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)及應(yīng)

描述:

本文采用低功耗單片機(jī)和4ETO傳感器開發(fā)了一種特征氣體檢測系統(tǒng),用于檢測高壓電纜中揮發(fā)性絕緣物質(zhì)中的特征氣體濃度。實(shí)驗(yàn)平臺上測試在80℃,120℃,150℃和180℃下的特征氣體濃度......

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品質(zhì)決定未來
高純度銅
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抗壓性強(qiáng)
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壽命更長
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  本文采用低功耗單片機(jī)和4ETO傳感器開發(fā)了一種特征氣體檢測系統(tǒng),用于檢測高壓電纜中揮發(fā)性絕緣物質(zhì)中的特征氣體濃度。實(shí)驗(yàn)平臺上測試在80℃,120℃,150℃和180℃下的特征氣體濃度。驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,溫度越高,氣體濃度越高。擇運(yùn)行的10kV電纜進(jìn)行現(xiàn)場測試,測試結(jié)果表明該檢測系統(tǒng)對特征氣體以外的氣體不敏感,具有良好的抗干擾性能。

高壓電纜主絕緣VOC檢測系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)及應(yīng)用現(xiàn)狀研究_no.275

  聯(lián)聚乙烯;特征氣體;檢測電路柳州的110kV高壓電纜已達(dá)到60公里,預(yù)計(jì)每年將以15至20公里的速度增長。壓電纜的運(yùn)行和維護(hù)將成為未來的基本工作。電纜傳感技術(shù)的應(yīng)用中,紅外成像檢測和局部放電檢測相對成熟。外成像檢查是國家標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用指南,要求每年通過紅外攝像機(jī)檢查電纜終端,以檢測終端或連接器中的熱缺陷。紅外檢測外,局部放電檢測也是檢測和評估其絕緣的有效手段。是,由于電磁干擾,這種方法仍在測試和研究中[1-5]。相色譜和高壓液相色譜,如色譜分析,紅外和紫外光譜等化學(xué)檢測方法被廣泛應(yīng)用于變壓器和地理信息系統(tǒng)[6]。]。相色譜 - 質(zhì)譜(GC-MS)廣泛應(yīng)用于食品安全,藥物分析,環(huán)境監(jiān)測,毒理學(xué),質(zhì)量控制,生物化學(xué)和保健[7-12]。而,色譜質(zhì)譜裝置太麻煩并且不適合現(xiàn)場檢查。本文中,根據(jù)電纜在不同溫度下的氣體成分選擇特征氣體和適當(dāng)?shù)膫鞲衅?。?jì)了檢測電路,開發(fā)了檢測裝置。

高壓電纜主絕緣VOC檢測系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)及應(yīng)用現(xiàn)狀研究_no.252

  
  后安裝一個(gè)實(shí)驗(yàn)平臺,測試電纜在80°C,120°C,150°C和180°C下的反應(yīng)時(shí)間和氣體濃度。后,選擇電纜運(yùn)行并對電纜進(jìn)行測試。溝槽中研磨以檢查檢測系統(tǒng)的性能。測器硬件設(shè)計(jì)傳感器系統(tǒng)架構(gòu)選擇高壓XLPE電纜樣品,并通過色譜 - 質(zhì)譜儀分析XLPE高壓電纜在實(shí)驗(yàn)室中在不同溫度下產(chǎn)生的氣體。果如表1所示。表中可以看出,交聯(lián)聚乙烯組分非常復(fù)雜,苯甲醇和α-α-二甲基氣體的濃度隨著溫度的升高而降低,這種氣體不適合作為特征氣體。基苯乙烯的氣態(tài)組分濃度隨溫度升高,即溫度越高,氣體濃度越高,保留時(shí)間為18分鐘,氣體濃度越長在80℃下為0.9%,在180℃下溫度高于20℃。是理想的特征氣體?;揭蚁┯米鞯湫偷臍怏w選擇傳感器,但目前沒有傳感器來檢測這些氣體。

高壓電纜主絕緣VOC檢測系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)及應(yīng)用現(xiàn)狀研究_no.252

  
  表表明,環(huán)氧乙烷乙醛氣體(乙醛)和丙酮(丙酮)也具有正溫度特性,丙酮的溫度為80℃,120℃,150℃和180℃。度分別為0.19%,0.64%,2.69%和3.02%,保留時(shí)間為6.14分鐘;在80℃下不存在乙醛,并且在120℃,150℃和180℃下的濃度分別為0.12%和0.79%。留時(shí)間為1.12%,保留時(shí)間為7.9分鐘。過調(diào)查,英國的City Technology 4ETO傳感器可以檢測乙醛和丙酮,它們易于使用并具有優(yōu)異的性能。文選擇乙醛和丙酮作為特征氣體,選擇4ETO作為傳感器。1所示系統(tǒng)的示意圖,包括以下元件:電化學(xué)傳感器:英國城市4ETO,將特征氣體濃度轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的低電流信號;信號調(diào)理單元:通過恒電位電路和微電流檢測單元構(gòu)成傳感器信號處理單元,恒電位電路為電化學(xué)傳感器和麥克風(fēng)檢測單元提供恒定工作電壓 - 電流通過I / V轉(zhuǎn)換放大電化學(xué)傳感器產(chǎn)生的弱電流信號,主控制器模塊包括ADC模塊轉(zhuǎn)換單元對經(jīng)調(diào)節(jié)的傳感器信號進(jìn)行采樣,補(bǔ)償輸出信號電池的溫度和電壓,按鈕,顯示和聲光報(bào)警控制; PWM信號的利用率控制氣泵的流量。測系統(tǒng)的特征便攜式氣體檢測系統(tǒng)通常用于本領(lǐng)域。此,它們必須滿足小尺寸,低能耗,便攜性和等待時(shí)間的需求。此,檢測系統(tǒng)使用低功耗單片機(jī)作為主控制器,負(fù)責(zé)A / D采集,數(shù)據(jù)處理,PWM控制輸出,顯示和按鈕,蜂鳴器,串行通信和其他功能模塊。過使用可充電鋰電池作為電源,該軟件還考慮了待機(jī)功能以增加電池的待機(jī)時(shí)間。測軟件的設(shè)計(jì)系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)主要包括狀態(tài)的初始化,氣泵的PWM控制信號,電池電壓的監(jiān)測,傳感器數(shù)據(jù)的采集,溫度補(bǔ)償,結(jié)果顯示和超出限制的報(bào)??警等該程序的主要流程圖如圖1所示。
  圖中可以看出,采樣模塊AD初始化后,存儲模塊,電源讀取模塊和通信模塊,軟件讀取電池的電量。果功率不足,則表明需要負(fù)載。足夠的功率啟動微型泵。感器應(yīng)預(yù)熱15分鐘至半小時(shí),因此軟件設(shè)計(jì)的等待時(shí)間為半小時(shí)。果等待時(shí)間已過,請關(guān)閉微型泵以降低系統(tǒng)功耗并激活氣體傳感器讀取過程。
  據(jù)現(xiàn)場條件,軟件提供修改閾值警報(bào)閾值的功能:當(dāng)檢測到的濃度超過警報(bào)閾值時(shí),系統(tǒng)會觸發(fā)聲光報(bào)警。了準(zhǔn)確地檢測氣體濃度值,儀器首先執(zhí)行校準(zhǔn)操作。準(zhǔn)工作點(diǎn)數(shù)據(jù)和不同溫度下的補(bǔ)償值存儲在EEPROM中以用于計(jì)算目的。試平臺的實(shí)驗(yàn)平臺如圖2所示。該圖中,玻璃蓋的尺寸為1.2米* 0.6米* 0.45米,小孔位于玻璃蓋上方的距離為20厘米,便于測試氣體傳感器。開底部的兩個(gè)孔,將單極XLPE電纜穿過套管1米。璃蓋左側(cè)開有一個(gè)小孔,光纖溫度探頭通過小孔連接到線密封金屬,溫度測量裝置在外面玻璃蓋可方便地在電纜接頭處實(shí)時(shí)顯示溫度。纜兩端的套管通過電纜連接到大電流發(fā)生器上,大電流發(fā)生器的參數(shù)如表2所示。大輸出電流為2000 A.大電流發(fā)生器有一個(gè)當(dāng)前指示屏幕和自動時(shí)間控制按鈕。開。實(shí)驗(yàn)過程中,必須擰緊電流調(diào)節(jié)器,電壓調(diào)節(jié)器和電纜樣品之間的連接,以最大限度地減少接觸電阻并避免發(fā)熱。
  始實(shí)驗(yàn),逐漸增加電流,將電池穩(wěn)定在320 A 2分鐘,電纜接頭溫度為80°C,檢測器讀取的氣體濃度為0。流2分鐘,溫度為90°C,氣體濃度為0.將電流增加到500 A,通電時(shí)間為1分鐘,電纜連接溫度達(dá)到120°C檢測器讀取的氣體濃度為311 PPM。流保持在500A,功率保持1分鐘,電纜接頭溫度達(dá)到150℃,氣體濃度為1350ppm。流保持在500A。纜接頭的功率達(dá)到180℃,氣體濃度為2333ppm。
  表3所示,可以看出溫度越高,氣體濃度越高,并且測試結(jié)論與通過質(zhì)譜法得到的結(jié)論一致。置氣體檢測探頭和出口孔之間的距離,觀察不同距離的檢測系統(tǒng)讀數(shù),如表4所示,檢查檢測器的靈敏度,可以看出系統(tǒng)的靈敏度是足夠高。結(jié)論為現(xiàn)場測試提供了指導(dǎo),即傳感器與氣源保持一定距離,不影響檢測濃度。閉高電流發(fā)生器,輸出電流變?yōu)?. 20分鐘后,氣體濃度降至1900 ppm。
  3小時(shí)后,氣體濃度為5ppm,幾乎降至0.試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表5.當(dāng)氣體達(dá)到一定濃度時(shí),其耗散時(shí)間相對較長;這表明一旦電纜的溫度過熱,就會產(chǎn)生特征氣體,并且有足夠的時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場檢測。場試驗(yàn)的作者選擇了用于現(xiàn)場試驗(yàn)的運(yùn)行電纜。試信息如表6所示。氣條件溫和,風(fēng)力短。

高壓電纜主絕緣VOC檢測系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)及應(yīng)用現(xiàn)狀研究_no.225

  場測試的照片如圖3所示。纜線的標(biāo)稱電壓為10kV,礦用電纜電纜沿溝槽放置。者選擇了相距約200米的五個(gè)測試點(diǎn)。每個(gè)測試點(diǎn),首先讀取距離電纜蓋1米處的濃度作為背景值。取電纜蓋上方的濃度數(shù)據(jù)并記下來。了進(jìn)行比較,同時(shí)抬起蓋子,將傳感器探測到電纜溝槽中并再次讀取數(shù)據(jù)。場試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表7.該表顯示五個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)的基礎(chǔ)氣體濃度為0,蓋板上方狹縫處的濃度為1 PPM并且電纜溝槽中的氣體濃度與狹縫濃度相同。
  測試期間,在2#和5#測試點(diǎn),作者可以清楚地感覺到電纜溝中的腐爛氣味,但測試儀器的測試數(shù)據(jù)保持不變,表明測試儀器沒有特征氣體以外的組件。感。上述測試結(jié)果可以得出結(jié)論,測試位置不會影響測試結(jié)果?,F(xiàn)場測試過程中,沒有必要打開蓋子。

高壓電纜主絕緣VOC檢測系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)及應(yīng)用現(xiàn)狀研究_no.181

  纜的溝槽提高了檢測效率,檢測系統(tǒng)不具有特征氣體以外的氣體。敏,具有良好的抗干擾能力,測試時(shí)間非常短,每個(gè)測試點(diǎn)等待一分鐘使得可以讀取穩(wěn)定氣體濃度的值。論本文采用低功耗單片機(jī)和4ETO傳感器開發(fā)了一種特征氣體檢測系統(tǒng),用于檢測揮發(fā)性高壓電纜絕緣化合物中的特征氣體濃度。計(jì)了實(shí)驗(yàn)平臺,在實(shí)驗(yàn)平臺上測試了不同溫度下特征氣體的檢測時(shí)間,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性。果表明,該檢測系統(tǒng)對特征氣體以外的氣體不敏感,抗干擾性能好,檢測距離不影響檢測結(jié)果,表明檢測系統(tǒng)具有良好的靈敏度。
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