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煤礦屏蔽 用屏蔽 用屏蔽移動 橡套屏蔽軟電纜 屏蔽軟電纜 煤礦屏蔽 用屏蔽 用屏蔽移動 橡套軟電纜屏蔽型號 軟電纜屏蔽型號 屏蔽型號 煤礦 用 移動 屏蔽 橡套 軟電纜 型號 MYP - 0.66 / 1.14 1 ? 120 礦用 采煤機 高壓 電纜 輕型 橡套軟電纜 阻燃 在實際系統(tǒng)中,在電流和電壓的傳輸和提取過程中,屏蔽型號可能會出現(xiàn)幅值和相位誤差,屏蔽軟電纜對計算結(jié)果產(chǎn)生不利影響。在Simulink環(huán)境下,橡套屏蔽軟電纜從電力系統(tǒng)仿真模塊庫中選取系統(tǒng)仿真所需的各個模塊,構(gòu)建仿真模型,屏蔽軟電纜如圖2所示。這是因為絕緣電阻越高,用屏蔽移動被測信號越小。當絕緣參數(shù)發(fā)生變化時,進行了數(shù)值模擬。
1、煤礦屏蔽根據(jù)測得的低頻電流值及其相角 根據(jù)所測得的低頻電流值及其相位角,將絕緣參數(shù)公式代入即可得到各種絕緣條件下的絕緣參數(shù)值。
2、煤礦屏蔽低頻電源信號設(shè)置為電壓幅值20V 低頻電源信號設(shè)為電壓幅值20V,橡套屏蔽軟電纜頻率10Hz,用屏蔽采用€%I等效電路。綜合以上因素,煤礦屏蔽煤礦屏蔽噴射頻率可選擇10Hz。這樣,屏蔽型號橡套軟電纜屏蔽型號工頻就是注入頻率的全諧波,用屏蔽使用全傅里葉算法時,可以有效消除50Hz工頻負載信號等高諧波的影響。這條線的正序參數(shù)為每公里R1=O.20€%R,L1=O.40mH,軟電纜屏蔽型號屏蔽軟電纜C1=0.1€%eF。當電纜對地的偏電容發(fā)生變化時,非故障支路的漏電流逐漸接近故障支路的漏電流值。
3、用屏蔽移動由于電纜中的泄漏電流基本上是電容性的 由于電纜內(nèi)的泄漏電流基本上是容性的,電阻性電流可以忽略不計,因此不可能區(qū)分故障支路和非故障支路??朔嘶诠β史较虻穆╇姳Wo裝置和基于零序電壓的絕緣監(jiān)測方法的局限性,用屏蔽移動橡套屏蔽軟電纜可實現(xiàn)故障發(fā)生時的故障選線。
4、橡套屏蔽軟電纜理論分析和仿真計算表明 理論分析和仿真計算表明,采用附加低頻電源的方法在線監(jiān)測地下低壓電網(wǎng)絕緣是可行的,
礦用電纜通過這種方法可以不斷地觀測電網(wǎng)絕緣水平,具有良好的工程應(yīng)用前景。如表3所示,改變測試工頻,橡套軟電纜屏蔽型號當頻率增大時,屏蔽型號軟電纜屏蔽型號測量電路的低頻電流增大,主要是因為容性電流的影響,因為I=euro%rCU隨頻率的增大,用屏蔽煤礦屏蔽容性電流隨之增大,橡套軟電纜屏蔽型號注入頻率,用屏蔽移動故障支路越大,而支路的漏電電流一般較低,屏蔽軟電纜橡套屏蔽軟電纜難以實現(xiàn)故障選線。式中,U為低頻電壓值;€%r為角頻率;€%a為相位角;Ii為I支低頻電流值;Ri為支路I的總絕緣電阻;Ci為I支路接地電容的總和;RiA、RiB、RiC分別為I支路A相、B相、C相的絕緣電阻值。因此,用屏蔽可以得到如圖1所示的等效電路。

Matlab在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用已經(jīng)相當成熟。
5、用屏蔽為了獲得接地電阻和電容測量精度之間的關(guān)系 為了得到接地電阻的測量精度與電容的關(guān)系,設(shè)置了100K€%R和1Ok€%R兩個故障支路接地電阻,用屏蔽移動用屏蔽移動在不同的接地電阻下,軟電纜屏蔽型號將故障支路對地電容從0€%eF改變?yōu)?€%eF。對于低頻信號,屏蔽型號三相電抗器和線路阻抗引入的電抗非常小,與低壓電網(wǎng)的絕緣阻抗相比可以忽略。該方法能夠反映出三根相對絕緣電纜是否對稱,既能在單相接地故障發(fā)生前對電網(wǎng)絕緣水平做出準確的預(yù)測,又能有選擇地預(yù)測故障支路的絕緣水平下降,簡便易行,以及與變壓器中性點無關(guān)的接地方式,用屏蔽移動用屏蔽使絕緣監(jiān)測方法,屏蔽軟電纜可用于各種電網(wǎng)的保護系統(tǒng)。得到了對地電容與各種接地電阻測量精度之間的關(guān)系。
6、用屏蔽根據(jù)所選模塊 根據(jù)選定的模塊,設(shè)置仿真參數(shù),用屏蔽移動進行仿真,煤礦屏蔽得到圖3的波形。仿真模型包含三條電纜線路。注入頻率應(yīng)盡可能低,以最大限度地減小電網(wǎng)接地電容對檢測精度的影響。
7、屏蔽軟電纜同時 同時,用屏蔽注入頻率低于50Hz不會與電網(wǎng)正常工作頻率沖突。接地電阻1K€%R,煤礦屏蔽低頻電壓幅值20V,頻率10Hz。
8、用屏蔽移動針對其缺點 針對其缺點,用屏蔽移動本文采用了基于附加低頻電源檢測的電纜絕緣參數(shù)在線監(jiān)測方法。