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簡(jiǎn)易高頻通道故障檢測(cè)工具的研制

2015-03-11 06:03談藝
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2014年36期
關(guān)鍵詞:檢測(cè)工具研制故障

談藝

摘 要:該文分析了常規(guī)高頻通道故障檢測(cè)方法的弊端,針對(duì)高頻保護(hù)通道斷線故障常規(guī)查找方法的不足,該文提出了一種新型檢測(cè)工具的設(shè)計(jì)方案,該檢測(cè)工具充分利用了電力電子元件的特性,結(jié)合高頻通道傳輸電路特性,設(shè)計(jì)出了一個(gè)高靈敏度的檢測(cè)電路,同時(shí)對(duì)檢測(cè)工具的外觀進(jìn)行了創(chuàng)造性的設(shè)計(jì),通過(guò)一系列科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撟C以及實(shí)測(cè)試驗(yàn),驗(yàn)證了該工具具有檢測(cè)精準(zhǔn)、操作便捷、安全且能快速定位故障的特點(diǎn),有利于提高該類工作的效率,十分值得同業(yè)人員借鑒應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:高頻通道 檢測(cè)工具 研制 故障

中圖分類號(hào):TM726 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)12(c)-0067-02

高頻保護(hù)是一種基于高頻載波通信的輸電線路保護(hù),高頻通道被喻為高頻保護(hù)的“生命線”。由于高頻通道構(gòu)成元件多且元件大多布置在室外,運(yùn)行環(huán)境惡劣,易引發(fā)各類故障。其中以斷線的危害最大,其故障定位也最為復(fù)雜和耗時(shí),如何提升效率是一個(gè)值得探討的問(wèn)題。

1 常規(guī)故障定位方法及其分析

常規(guī)的故障定位方法又稱選頻表測(cè)試法,由測(cè)試人員使用選頻表在高頻通道各元件輸入端、輸出端測(cè)量高頻信號(hào),根據(jù)所測(cè)電平值與標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較,判斷故障位置。該方法原理簡(jiǎn)單,但效率不高,主要受三點(diǎn)因素的制約:

(1)受場(chǎng)地電源布置影響。尤其在室外場(chǎng)地進(jìn)行測(cè)試時(shí),必須找到合適的電源配電箱,并鋪設(shè)臨時(shí)線到測(cè)試地點(diǎn),繁瑣耗時(shí);(2)測(cè)試設(shè)備操作復(fù)雜。選頻電壓表使用前需要進(jìn)行參數(shù)設(shè)置、校準(zhǔn),對(duì)測(cè)試人員要求高;(3)為保證測(cè)試人員的人身安全,室外檢測(cè)工作一般需要輸電線路停電配合,等待停電時(shí)間長(zhǎng)。

2 高頻通道信號(hào)傳輸特點(diǎn)分析

高頻通道主要由高頻阻波器、結(jié)合電容器、連接濾波器、高頻電纜、高頻收(發(fā))信機(jī)等元器件組成,高頻信號(hào)自一端的高頻發(fā)信機(jī)發(fā)出,沿通道到達(dá)對(duì)側(cè)的高頻收信機(jī),構(gòu)成一個(gè)完整的高頻電流回路。

其等效電路圖如圖1所示。

(1)通道正常情況下,A點(diǎn)有電壓降;(2)A點(diǎn)與高頻信號(hào)源之間斷線故障,傳輸阻抗R1視作無(wú)窮大,A點(diǎn)無(wú)電壓降。

由此可得結(jié)論:通過(guò)定性測(cè)量高頻通道回路上某一點(diǎn)電壓量的有無(wú),即可確定被測(cè)試點(diǎn)之前回路的完好性,迅速定位故障點(diǎn)。萬(wàn)用表只能測(cè)量工頻電氣量,不能用于高頻通道斷線故障定位測(cè)試,因此必須借用輔助測(cè)量手段實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

3 輔助測(cè)量工具設(shè)計(jì)及分析

3.1 電路設(shè)計(jì)原理

輔助測(cè)量工具電路圖設(shè)計(jì)如圖2所示,該電路由分壓回路、檢定回路兩部分組成,其中:分壓回路由R0、R1組成,檢定回路由R2、R3、T、D、E、K組成。電路工作原理:測(cè)試端與有信號(hào)傳輸?shù)母哳l通道接觸,電壓被引入分壓回路,在R1產(chǎn)生的電壓與三極管T的導(dǎo)通門(mén)檻電壓形成比較,當(dāng)R1電壓大于門(mén)檻值時(shí),三極管T導(dǎo)通,指示回路的發(fā)光二極管D在直流電池E的驅(qū)動(dòng)下發(fā)光;反之,當(dāng)通道斷線,則測(cè)試端無(wú)電壓,發(fā)光二極管D不亮。根據(jù)發(fā)光二極管D的亮和滅即可判斷通道是否斷線。

3.2 電路結(jié)構(gòu)分析

分壓回路采用多只電阻串聯(lián)方式,高電壓經(jīng)多只電阻分壓后使得靠近測(cè)試人員一端的電壓較低,保證了電路及人身安全。測(cè)試按鈕K用以對(duì)檢定回路及其元器件的完好性進(jìn)行檢查,使儀器具有自檢功能。電源使用紐扣接線的疊層電池(標(biāo)準(zhǔn)電壓9V),電極接線柱不外露,可防止電池短路,保證電池的使用安全。工具外觀設(shè)計(jì)及其安全性分析:

(1)外觀采用棒狀設(shè)計(jì),分壓回路分布在檢測(cè)棒內(nèi),檢定回路集中在靠近手柄的盒子內(nèi)。檢測(cè)棒的尖端為金屬探頭,用來(lái)與高頻通道接觸,手柄前端引出接地線。該外觀設(shè)計(jì)單手操作即可完成測(cè)試。

(2)棒狀設(shè)計(jì)的安全性分析

對(duì)測(cè)試人員的安全性:接地線可使測(cè)試人員在高頻通道因接觸不良或遭雷擊等意外情況下,避免遭電擊的危險(xiǎn)。安全距離:通道突然產(chǎn)生的高壓可達(dá)2萬(wàn)V,《電業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定》(國(guó)標(biāo))要求:1萬(wàn)V以上、6.6萬(wàn)伏以下電壓的安全距離為1m。因此點(diǎn)測(cè)試棒手柄上沿至探頭的長(zhǎng)度應(yīng)至少設(shè)計(jì)為1m;測(cè)試棒絕緣等級(jí):絕緣等級(jí)應(yīng)大于通道突然產(chǎn)生的高壓(2萬(wàn)V),并留裕度,因此其絕緣等級(jí)應(yīng)大于3.5萬(wàn)V。

3.3 電氣元件參數(shù)選定計(jì)算分析

3.3.1 電阻R0、R1參數(shù)

高頻信號(hào)傳輸系統(tǒng)的等效參數(shù)及電路分析,如圖3所示。

(1)測(cè)試儀內(nèi)阻Rm取兆歐級(jí)別的阻值(1MΩ),對(duì)通道阻抗特性影響最小,此時(shí)A點(diǎn)電壓偏差小于0.04%。

(2)R1、R0數(shù)量及阻值、功率參數(shù)計(jì)算。見(jiàn)圖3,為保證三極管可靠導(dǎo)通且能躲開(kāi)干擾信號(hào),R1兩端電壓應(yīng)大于0.7V,這里取1.5倍(躲避干擾經(jīng)驗(yàn)值):

UR1≥1.5×0.7=1.05V

因此可知:

R1/(R1+R0)≥1.05/2.45=0.429

從而R1:R0≥3:4,為便于分析,暫取R1:R0=3:4

又因?yàn)镽1+R0=Rm,所以Rm=1.75R0

為使主回路能承受特然高電壓(此處考慮4萬(wàn)v)的竄入,電阻功率的設(shè)計(jì)必須嚴(yán)格依據(jù)如下關(guān)系式:

W總≥Ut2/Rm (W總表示主回路總功率)

即W總*Rm≥Ut2=16*108

其中:W總*Rm可由多只同規(guī)格電阻的功率與阻值的乘積(W×R)構(gòu)成,故所選電阻其單只的功率阻值乘積需滿足關(guān)系:

n×W×R≥16*108

該研究者選擇規(guī)格10W×40mΩ的電阻,共4只,考慮到電阻R1、R0可能承受高壓,因此宜選取了具有防火、防爆功能的大功率水泥電阻,取R1=R0=80mΩ。

3.3.2 電阻R2參數(shù)

由IbT≤(UR0-Ube)/R2≤IbM關(guān)系式確定。其中:IbT為三極管放大電流達(dá)飽和值時(shí)基極的最小電流值,IbM為三極管基極允許最大電流。endprint

三極管IbT值一般大于200?A,IbM值一般大于10mA,可計(jì)算:

R2≤(UR0-Ube)/IbT=(1.05-0.7)/0.0002=1750Ω

R2≥(UR0-Ube)/IbM=(1.05-0.7)/0.01=35Ω

3.3.3 電阻R3參數(shù)

放大回路中的發(fā)光二極管其標(biāo)準(zhǔn)最大允許通過(guò)電流IvdM值不超過(guò)20mA,此處取20mA計(jì)算:

IvdM≥UE/R3可知R3≥UE/IvdM =9/0.02=450Ω

3.3.4 三極管T參數(shù)

三極管的參數(shù)選取應(yīng)滿足表1的要求。

3.3.5 發(fā)光二極管參數(shù)

發(fā)光二極管的最大允許電流一般為20mA。因此其參數(shù)定為IvdM≤20mA。

3.4 電路工作性能測(cè)試

3.4.1 搭建測(cè)試系統(tǒng)

為驗(yàn)證輔助工具是否可用,該研究者搭建了一高頻傳輸模擬系統(tǒng)如下圖4所示,并設(shè)計(jì)了下面幾個(gè)情況,供驗(yàn)證新工具所用。

3.4.2 模擬測(cè)試

為驗(yàn)證電路的性能,該研究者設(shè)計(jì)了四種情景模擬情況:

(1)情況一:通道正常情況下(K1合,K2分),高頻電平值高于標(biāo)準(zhǔn)要求的下限值(19dB);(2)情況二:通道正常情況下(K1合,K2分),高頻電平值達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的下限值;(3)情況三:通道短路情況下(K1合,K2合),高頻電平值高于標(biāo)準(zhǔn)要求的下限值(19dB);(4)情況四:通道斷開(kāi)情況下(K1分),高頻電平值高于標(biāo)準(zhǔn)要求的下限值(19dB)。

根據(jù)設(shè)定的情況分別進(jìn)行測(cè)試并記錄,測(cè)試數(shù)據(jù)如表2所示。

3.4.3 測(cè)試結(jié)果分析評(píng)估

通過(guò)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的分析,可得出如下結(jié)論:(1)由情況一可知,儀器不損耗高頻信號(hào),對(duì)傳輸系統(tǒng)無(wú)影響;(2)對(duì)比情況一、二的結(jié)果可知,測(cè)量工具只對(duì)系統(tǒng)的有效信號(hào)有反應(yīng),能避開(kāi)系統(tǒng)干擾信號(hào),檢測(cè)靈敏度高;(3)情況三、四結(jié)果表明,通道在短路或斷線情況下,儀器不指示,能準(zhǔn)確反應(yīng)出被測(cè)點(diǎn)無(wú)高頻信號(hào)。試驗(yàn)結(jié)論:輔助測(cè)量工具的核心電路設(shè)計(jì)是準(zhǔn)確、可靠的。

4 成果實(shí)際應(yīng)用

該研究者曾實(shí)際運(yùn)用該檢測(cè)工具對(duì)某220kV線路高頻通道斷線故障進(jìn)行檢查,新工具成功地找到了故障元件,耗時(shí)僅為25分鐘。有效地降低了斷線故障定位時(shí)間,為故障處理贏得了時(shí)間。該方法簡(jiǎn)易便捷,極具現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐參考價(jià)值。

參考文獻(xiàn)

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