品牌3M | 型号thisis型号 |
护套材质 | 线芯材质thisis线芯材质 |
加工定制否 | 芯数芯数8617 |
材料形状扁线 | 拉伸强度拉伸强度5118 |
电线最大外径电线外径6706mm | 绝缘厚度绝缘厚度6320mm |
产品认证产品认证4058 | 物料编号物料编号7196 |
尺寸尺寸9376 | 用途用途8343 |
转换器转换器5614 | 线材接口线材接口1589 |
护套厚度护套厚度5526 | 连接线连接线9433 |
3C证书编号3C证书编号7901 | 每卷长度每卷长度8157 |
品牌3M | 型号thisis型号 |
护套材质 | 线芯材质thisis线芯材质 |
加工定制否 | 芯数芯数8617 |
材料形状扁线 | 拉伸强度拉伸强度5118 |
电线最大外径电线外径6706mm | 绝缘厚度绝缘厚度6320mm |
产品认证产品认证4058 | 物料编号物料编号7196 |
尺寸尺寸9376 | 用途用途8343 |
转换器转换器5614 | 线材接口线材接口1589 |
护套厚度护套厚度5526 | 连接线连接线9433 |
3C证书编号3C证书编号7901 | 每卷长度每卷长度8157 |
研究了模量电流信号在高压交叉互联电缆中的传播特性,提出了以电流模量 作为高压电缆的行波测距信号。并设计了不受电缆波速变化影响的在线行波测距算法,有效解决了交叉互联电缆波阻抗不连续造成的行波折反射复杂问题,以及内外模量行波的交叉透射问题。
算法通过提取故障暂态行波中能量***比比较高的频带进行暂态行波的重构,有效降低了暂态行波的频带宽度,减小了行波色散对测距结果的影响。EMTP 及 Matlab 计算表明该算法适应性好,测距精度高。
高压电缆充电电流比较大且故障多为高阻或闪络型故障,实际中足够高的电压将故障点击穿,并且高压电缆一般采用金属护层交叉互联的接地方式,波阻抗不连续,行波在交叉互联电缆上传播会产生复杂的折反射,造成故障点反射波难以识别。
离线测距不适用于高压电缆的故障测距,只适用于电压等级在 35 kV 以下的中低压电缆的故障测距。随着高压输电电缆的广泛应用,研究适用于高压电缆的在线故障测距算法是非常有必要的。传统的高压电缆在线测距算法一般都假设行波在电缆中的传播速度为常数,没有考虑电缆运行参数变化及行波色散对行波波速的影响,测距精度不高。
行波信号的小波包分解与重构
小波包分析可以将信号分解为低频近似部分与高频细节部分,低频(高频)部分又可以分解成***层低频部分与高频部分。经过 n 层分解,信号就被分解在2n个不同的频带。
小波包分解树。其中,Sn, j表示第 n 层,第 j 个节点的小波包分解系数。小波包分解系数具有能量的量纲,可以利用小波包分解系数来计算各个频带能量的大小,根据重构小波包系数可得各个频带的能量。
数据来源