基于弱磁探测技术的高压海底电缆精确定位系统设计.pdf
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1、计算机测量与控制 ()C o m p u t e r M e a s u r e m e n t&C o n t r o l 测试与故障诊断 收稿日期:;修回日期:.基金项目:三峡能源南通公司科技项目();三峡能源如东公司科技项目().作者简介:祝建军(),男,湖北广水人,硕士研究生,工程师,主要从事海上风电工程管理方向的研究.引用格式:祝建军,戴显康,陈露露,等基于弱磁探测技术的高压海底电缆精确定位系统设计J计算机测量与控制,():文章编号:()D O I:/j c n k i /t p 中图分类号:TM 文献标识码:A基于弱磁探测技术的高压海底电缆精确定位系统设计祝建军,戴显康,陈露露,黄
2、城(中国三峡新能源(集团)股份有限公司江苏分公司,南京 ;三峡新能源南通有限公司,江苏 南通 ;三峡新能源如东有限公司,江苏 南通 ;江苏方天电力技术有限公司,南京 )摘要:高压海底电缆具有耐腐蚀、抗冲击性能好和电气寿命长等优点,是海上输电系统的重要组成部分,为保证海底输电系统正常运行,设计并开发了基于弱磁探测技术的高压海底电缆精确定位系统;装设海底弱磁探测器作为弱磁探测技术的执行元件,改装高压海底电缆精确定位器;根据高压海底电缆的组成结构、电力学工作原理以及磁场分布特征,构建高压海底电缆及其磁场等效模型;采集高压海底电缆的实时状态数据,利用弱磁探测技术获取高压海底电缆周围的磁信号,通过信号特
3、征匹配与坐标计算,得出高压海底电缆精确定位结果;通过系统测试实验得出结论:与传统定位系统相比,优化设计系统定位静态电缆的平均误差降低约 m,定位动态电缆的平均误差降低了 m,表明了所设计系统在定位精度方面具有明显优势.关键词:弱磁探测技术;高压海底电缆;精确定位系统D e s i g no fH i g hV o l t a g eS u b m a r i n eC a b l eP r e c i s eL o c a t i o nS y s t e mB a s e do nW e a kM a g n e t i cD e t e c t i o nT e c h n o l o g
4、 yZ HUJ i a n j u n,D A IX i a n k a n g,CHE NL u l u,HUANGX u a n c h e n g(J i a n g s uB r a n c h,C h i n aT h r e eG o r g e sR e n e w a b l e s(G r o u p)C o,L t d,N a n j i n g ,C h i n a;T h r e eG o r g e sR e n e w a b l eN a t o n gC o,L t d,N a n t o n g ,C h i n a;T h r e eG o r g e sR
5、 e n e w a b l eR u d o n gC o,L t d,N a n t o n g ,C h i n a;J i a n g s uF r o n t i e rE l e c t r i cT e c h n o l o g y,L t d,N a n j i n g ,C h i n a)A b s t r a c t:H i g hv o l t a g e s u b m a r i n e c a b l eh a s t h e a d v a n t a g e s o f c o r r o s i o nr e s i s t a n c e,g o o d
6、 i m p a c t r e s i s t a n c e a n d l o n ge l e c t r i c a l l i f e,a n d i t i sa n i m p o r t a n tp a r t o f t h eo f f s h o r ep o w e r t r a n s m i s s i o ns y s t e m T oe n s u r e t h en o r m a l o p e r a t i o no f t h es u b m a r i n ep o w e r t r a n s m i s s i o ns y s t
7、 e m,ah i g hv o l t a g e s u b m a r i n e c a b l ep i n p o i n t i n gs y s t e mb a s e do nw e a km a g n e t i c d e t e c t i o n t e c h n o l o g y i s d e s i g n e da n dd e v e l o p e d As u b m a r i n ew e a km a g n e t i cd e t e c t o r i s i n s t a l l e da st h ea c t u a t i
8、n ge l e m e n to f t h ew e a km a g n e t i cd e t e c t i o nt e c h n o l o g y,a n dt h eh i g h v o l t a g es u b m a r i n ec a b l e i sr e t r o f i t t e dw i t hap r e c i s e l o c a t o r T h ee q u i v a l e n tm o d e l o fh i g h v o l t a g es u b m a r i n ec a b l ea n d i t sm a
9、 g n e t i c f i e l d i sc o n s t r u c t e db a s e do nt h ec o m p o s i t i o na n ds t r u c t u r eo f t h ec a b l e,w o r k i n gp r i n c i p l eo f e l e c t r i c a l e n g i n e e r i n ga n dm a g n e t i cf i e l dd i s t r i b u t i o nc h a r a c t e r i s t i c s T h er e a l t i
10、m es t a t ed a t ao f t h eh i g h v o l t a g es u b m a r i n ec a b l e i s c o l l e c t e d,a n dt h ew e a km a g n e t i cd e t e c t i o nt e c h n o l o g y i su s e d t oo b t a i n t h em a g n e t i c s i g n a l a r o u n d t h eh i g h v o l t a g e s u b m a r i n e c a b l e,a n d t
11、 h eh i g h v o l t a g e s u b m a r i n e c a b l ei sp r e c i s e l y l o c a t e db ym a t c h i n gt h es i g n a l c h a r a c t e r i s t i c sa n dc a l c u l a t i n gt h ec o o r d i n a t e s C o m p a r e dw i t ht h ec o n v e n t i o n a l l o c a t i o ns y s t e m,t h ea v e r a g e
12、e r r o ro f t h eo p t i m i z e ds y s t e mi n l o c a t i n g t h e s t a t i c c a b l e i s r e d u c e db ya b o u t m,a n dt h e l o c a t i o na v e r a g ee r r o r i nt h ed y n a m i c c a b l e i s r e d u c e db y m,i n d i c a t i n gt h a t t h ed e s i g n e ds y s t e mh a so b v i
13、 o u sa d v a n t a g e s i nt e r m so fp o s i t i o n i n ga c c u r a c y K e y w o r d s:w e a km a g n e t i cd e t e c t i o nt e c h n o l o g y;h i g hv o l t a g es u b m a r i n ec a b l e;p r e c i s i o nl o c a t i o ns y s t e m引言电缆具有内部供电、外部绝缘的显著特点.由于国民经济的快速发展,城市的用电量日益增加,社会对用电安全的要求也日益
14、提高,一些老式的线路已无法适应市场的需要.因此,国家电网实施了一系列的城市电网改造工程,由于地面和海底环境的干扰要比传统的架空线路少,所以在国家电网的改造中,采用海底电缆取代原来的架空线路是一项重大工程.海底电缆可能会受到化学腐蚀和水下生物的侵袭,在敷设或修理过程中,海底电缆由于自身重量、水深和安装装置的影响,会承受较大的机械应力,还会受到船只抛锚、捕鱼网具等外力的破坏.为了保证海底电缆的正常运行,并为海底电缆的维修以及改装提供参考,设计并开发了高压海底电缆精确定位系统.投稿网址:w w wj s j c l y k z c o m第期祝建军,等:基于弱磁探测技术的高压海底电缆精确定位系统设计
15、 现阶段已有相关领域学者对高压海底电缆精确定位系统做出了研究.文献 提出基于反射系数谱的电缆定位系统.结合电缆分布参数模型及精细频谱分析、K a i s e r窗、距离窗处理技术详细阐明了反射系数谱定位方法的基本原理,然后对不同损伤程度的电缆缺陷进行建模定位仿真.文献提出基于时间反演相位法的电缆定位系统.利用M a t l a b建立电力电缆频域模型,利用双指数脉冲模拟实际局放信号,并分别从仿真和实验的角度验证了该方法的可行性.上述现有的高压海底电缆精确定位系统在实际运行过程中存在定位误差大的问题,为此引入弱磁探测技术.弱磁探测技术是结合海底电缆在不同运行状态下的磁场分布特征和结合当前磁场环境
16、中的信号特征,采用特征匹配的方式判断当前磁场的分布状态,进而得出高压海底电缆运行状态特征,得出高压海底电缆的精准定位结果.将弱磁探测技术应用到高压海底电缆精确定位系统的优化设计工作中,以期能够提升系统的电缆定位精度.高压海底电缆精确定位硬件系统设计 海底弱磁探测器优化设计的高压海底电缆精确定位系统中使用的弱磁探测器为磁通门传感器,该传感器采用在被测磁场中具有高磁导率的软磁体,在交流磁场饱和激励作用下,对微弱磁场进行检测.采用这种方法制作的磁通探针,尽管形状不同,但都符合EMR规律.它的磁场测量实际上是一种调制和解调的过程.把被测的磁场信号转换成相应的电信号,再通过磁通信号处理电路将其转换成能够
17、反映出磁场强度的电信号,最终测量出该电信号的幅度,从而获得与之相适应的磁场信号.整个磁通门传感器由偏压置零电路、滤波电路、放大器电路等部分组成,其工作电路如图所示.图磁通门传感器工作电路图将配置的海底弱磁探测器安装在待测高压海底电缆附近,并将其与供电电流相连.选择LM Z 型号的电源作为海底弱 磁 探 测器 的 供 电 电源,其 输 入 电压 为 V,可调节 V,最大输出电流为A,工作温度为,最高为,适用于海洋工作环境,并设有过流保护.高压海底电缆精确定位器改装高压海底电缆精确定位器的定位原理是:在交流磁场中,弱磁探测器会在不同的位置产生不同幅度的感应电动势,画出电势的幅值分布,从而形成一个振
18、幅检测.测量信号的波形有峰值和低谷两种,分别是用来测量线圈的峰值,用切线测量的方法来确定电缆的位置.高压海底电缆精确定位器的改装结构如图所示.图高压海底电缆精确定位器结构图高压海底电缆精确定位器由电缆运行信号采集、信号耦合、信号匹配等部分组成,其中电力线耦合器的衰减主要是由线路上的阻抗失配造成的.耦合器件的负荷阻抗相当于它们的接入点处的功率线阻抗.与电感器耦合相比,电容耦合是一种直接耦合,信号的产生和传输线之间的耦合得到了较好的信号,具有理想的传输特性和较小的信号衰减.由于工频电流在经过耦合电容器时会产生较大的压力损失,所以,与滤波器相结合的变压器工作电压要比输电线路的电压要小得多,从而方便了
19、电路的设计与实施.高频信号的输入、输出和电源接入点由一个高频电容构成,它是一种将高频信号直接输入到电网中的直接耦合器件,并通过电源线接收高频信号.高频电容器的一端与电源线路相连接,另一端与耦合的变压器相连接.该耦合电容器是一种高压电容器,它将高频信号与高压工频绝缘起来.耦合变压器要把 V的电压提升至 V,不但起到绝缘的作用,而且还能实现信号的平衡和阻抗的转换.滤波器中变阻器和暂态抑制二极管主要用于保护电网的强干扰和过电压.按照系统需要对高压海底电缆精确定位器中的其他元件进行改装,最终通过对元件的装配,得出高压海底电缆精确定位器的改装结果.高压海底电缆精确定位系统软件功能设计 构建高压海底电缆及
20、其磁场等效模型高压海底电缆由管状支撑物、导体层、热绝缘层、电气绝缘层、电缆屏蔽层和保护层等部分组成,高压海底电缆所处的海底环境中,认为海水的导电系数在S/m之间,其导电性能取决于所含离子的浓度和活性,也就是海水的水温和含盐度.在水温,含盐量为的情况下,海水的导电系数为 S/m.由于海水的温度和含盐度没有明显的改变,所以可以认为海水的电导是比较稳定的.投稿网址:w w wj s j c l y k z c o m计算机测量与控制第 卷 假定高压电缆在z轴上放置,孔缝所在的平面与z轴垂直,在P点,电流沿着z方向流动,不需要开孔,电流就可以穿过.由于电磁波在漏缆传播过程中,外导体上z处的孔缝两边的电
21、场会随时间而变化,变化规律如下:Id i s p l a c e m e n tcEt()式中,变量c为高压电缆产生位移电流的传播系数,E为高压海 底 电 缆 产 生 电 场 的 电 动 势,最 终 得 出 的 计 算 结 果Id i s p l a c e m e n t为高压海底电缆产生的位移电流.由于高压海底电缆中位移电流的存在,造成电缆孔缝处的电磁波向外辐射电磁能量.形成的海底电磁场分布特征如图所示.图高压海底电缆磁场分布图根据基尔霍夫定律可得高压海底电缆的电场运行关系如下:U(x x)U(x)z x I(x)I(x x)I(x)y x U(x)()式中,变量x和 x分别表示高压海底电
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