电缆接头内部受潮缺陷的检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:40426272 阅读:26 留言:0更新日期:2024-02-20 22:46
本发明专利技术提供一种电缆接头内部受潮缺陷的检测方法及装置,属于电力设备无损检测领域。该方法包括:向待检测的电缆接头发射太赫兹波;将待检测的电缆接头反射回的太赫兹信号输入至预设的受潮检测模型中,确定待检测的电缆接头内部是否受潮;其中,受潮检测模型是基于参考样本反射回的太赫兹信号进行聚类得到的,参考样本反射回的太赫兹信号包括受潮区域反射回的太赫兹信号和未受潮区域反射回的太赫兹信号,参考样本为电缆接头标准试件,电缆接头标准试件包括受潮区域和未受潮区域,应用中与参考样本的信号进行比较判断。本发明专利技术提供的电缆接头内部受潮缺陷的检测方法能够提供检测的准确度和检测效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力设备无损检测,尤其涉及一种电缆接头内部受潮缺陷的检测方法及装置


技术介绍

1、电力电缆属于电力系统网络一个至关重要的组成部分,其具有受外部因素影响小、供电可靠性高、对城市容貌影响小、改善线路功率因数等优点而被广泛地应用。

2、在电缆施工、运行和维护过程中,极易受到机械损伤、受潮或接头制作不当引起的护层损伤。护层一旦破损,将会导致水分侵入电缆内部结构,造成钢带腐蚀、断裂、脱落,削弱电缆的纵向抗压能力,在外界作用力下磨损或刺穿绝缘层,使电缆本体在运行过程中发生随机性绝缘击穿,引发线路停运,会严重影响电网安全稳定运行。为了保障运行稳定,对电缆内部是否受潮进行检测就显得尤为重要。

3、目前,大多采用电桥法、电磁感应法、跨步电压法等在停电转态下进行电缆内部是否受潮的检测,但是无法实现对电缆接头内部是否含水的直接检测,也无法实现故障预测。也有使用超声波进行无损检测的,但是超声波检测方法很难实现非接触反射测量,还需要耦合剂,判断缺陷不太直观,定性定量分析较困难,限制了超声波检测在电缆缺陷中的应用。

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本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电缆接头内部受潮缺陷的检测方法,其特征在于,在检测之前,需预制参考样本,所述参考样本为电缆接头标准试件,包括受潮区域和未受潮区域,所述未受潮区域的电缆接头从内到外依次为导线、中间绝缘层和绝缘护套,且中间绝缘层和绝缘护套紧密贴合无空气缝隙,所述受潮区域的电缆接头从内到外依次为导线、中间绝缘层、水膜层和绝缘护套;所述检测方法包括:

2.根据权利要求1所述的电缆接头内部受潮缺陷的检测方法,其特征在于,所述太赫兹信号包括第一回波信号、第二回波信号和第三回波信号,所述第一回波信号为所述太赫兹波入射到所述待检测的电缆接头的外表面时返回的信号;所述第二回波信号为所述太赫兹波入射到所...

【技术特征摘要】

1.一种电缆接头内部受潮缺陷的检测方法,其特征在于,在检测之前,需预制参考样本,所述参考样本为电缆接头标准试件,包括受潮区域和未受潮区域,所述未受潮区域的电缆接头从内到外依次为导线、中间绝缘层和绝缘护套,且中间绝缘层和绝缘护套紧密贴合无空气缝隙,所述受潮区域的电缆接头从内到外依次为导线、中间绝缘层、水膜层和绝缘护套;所述检测方法包括:

2.根据权利要求1所述的电缆接头内部受潮缺陷的检测方法,其特征在于,所述太赫兹信号包括第一回波信号、第二回波信号和第三回波信号,所述第一回波信号为所述太赫兹波入射到所述待检测的电缆接头的外表面时返回的信号;所述第二回波信号为所述太赫兹波入射到所述待检测的电缆接头的绝缘护套、中间绝缘层和水膜层的界面时返回的信号;所述第三回波信号为所述太赫兹波入射到所述待检测的电缆接头的中间绝缘层与导线界面时返回的信号。

3.根据权利要求2所述的电缆接头内部受潮缺陷的检测方法,其特征在于,所述电缆接头标准试件的未受潮区域反射的太赫兹信号有第一回波信号和第三回波信号。

4.根据权利要求2所述的电缆接头内部受潮缺陷的检测方法,其特征在于,所述电缆接头标准试件的受潮区域反射的太赫兹信号有第一回波信号和第二回波信号。

5.根据权利要求2所述的电缆接头内部受潮缺...

【专利技术属性】
技术研发人员:李国维曾四鸣王庆王勇冯砚厅徐雪霞董国振李文彬敬尚前吕亚东
申请(专利权)人:国网河北省电力有限公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:

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