基于精益化管理的电力电缆智能管控系统设计

来源 :全国第十次电力电缆运行经验交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bluelpower
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为提升电力电缆运行维护水平,辅助电力电缆运维检修工作.本文秉承精益化管理的理念,开发设计了电力电缆智能管控系统.通过建立集成运维管理、状态管理、检修管理及台账管理的智能管理系统和集成在线监控的智能监控系统,实现了电缆"一线一规"特色运检、巡视检修过程管理、缺陷隐患闭环管理、台账信息体系管理、监控设备集中管理等一系列功能,大幅提高了电力电缆精益化与智能化管理水平,为电力电缆生产运行部门开展高质高效的运维检修工作提供了坚实的技术支撑与保障.
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本文基于XLPE电缆附件安装过程的研究,指出电缆附件安装中直接影响接头质量的关键部位.通过现场对关键部位进行尺寸测量及影像存档,并设计相应的电缆附件安装质量管控记录,实现对电缆附件安装的全程质量管控与资料储存,提高记录的准确性和客观性,保证电缆附件安装的质最.
为提供更加规范、高效的电力电缆资产管理策略,本文介绍了资产管理国际标准对资产的相关定义和资产管理的原理;介绍了资产管理的过程和一种电力电缆的资产管理方案;介绍了几种典型电缆状态获取和评估方法或数学模型:Cox比例风险模型和MCA分析方法可用于分析风险因素,Weibull分布模型和电热老化模型可用于分析老化过程.电力电缆的状态是其资产管理的核心内容和重要依据,现阶段电力电缆的在线监测数据需要依托统计
为测量和分析电力电缆线路运行振动特征,分析由振动所引起的电缆线路运行缺陷的原因,在分析电缆线路的电磁力计算及振动力学特性基础上,将加速度传感器安装在电缆线路上,测量了施加电压和电流条件下的振动频率特征及振幅与电压和电流变化的对应关系,并测量了在不同敷设方式条件下的振幅变化.研究结果表明:电缆线路上的电压值和电流值越大则所产生的振幅越大;相同电压和电流条件下,隧道条件下的电缆振幅大于直埋敷设条件下的
电力电缆线路是城市输电网中的主干部分,其载流量的准确计算起着至关重要的作用.本文阐述了常用载流量计算标准IEC60287和IEC60853,由于计算参数难以选择或过于保守,从而造成了电缆线路输送容量的很大浪费,分析得出载流量提升具有很大潜力.本文给出了载流量提升的三步走战略,展望了载流量提升的前景.
为降低多回路电缆线路环流损耗,本文研究了多回路电缆线路环流及电流分布,建立模型并进行了计算分析.首先分析了电缆线路感应电流产生的机理,然后建立了多回路电缆系统的阻抗矩阵模型,利用了Maple软件计算了各种相序组合情况下的环流损耗.最后,基于计算结果,提出了不同排列方式下多回路电缆的最优相序组合和节能优化敷设方式.
为有效降低单芯电缆金属护套感应电压对电缆寿命及载流量的影响,科学合理选择不同电缆结构的敷设排列方式和距离,本文利用有限元法对不同材料、结构的电缆金属护套感应电压进行了数值仿真分析.首先采用电磁感应定律对电缆金属护套感应电压进行了解析计算,再通过电磁场有限元分析软件Ansoft Maxwell15建立计算了单回路电缆金属护套感应电压的3维简化模型,并验证了有限元分析方法的适用范围;在此基础上,计算了
为检验电缆接头与电缆本体的真实温差,进而分析电缆接头的载流能力,设计了一套高压电缆大电流温升实验系统.通过对110kV/630mm2电缆接头进行稳态电流实验,发现电缆接头和电缆本体之间存在较大温差,尤其是安装玻璃钢保护壳后.这将严重限制了整个电缆系统的载流能力,电缆线路运行部门和电缆接头制造厂应引起足够重视.
本文从理论上对超低频tanδ在诊断交联聚乙烯(XLPE)电缆老化状况的有效性进行了详细论证,并采用德国sebaKMT公司VLF-sinus34超低频介损测试仪对3条不同投运年限的10kV交联电缆在0.1Hz下的tanδ进行现场测量,在分析超低频损耗特性与绝缘水树枝老化之间的内在联系的基础上,根据国际电气电子工程师协会待批准标准IEEE P400.2/D9-2010(送审稿)中的0.1Hz tanδ
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