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浅谈井下电缆故障的探测方法(3)

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浅谈井下电缆故障的探测方法

浅谈井下电缆故障的探测方法

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:

王铁明

黑龙江煤炭职业技术学院,黑龙江,双鸭山市,155100采矿技术

MINING TECHNOLOGY2009,9(3)0次

参考文献(5条)

1.丁景丰.赵锋 电力电缆实用技术 20022.史传卿 电力电缆 20053.王春江 电线电缆手册 20014.王建石 电力电缆实用技术手册 20045.白雪.刘玉华.徐雷钧 电缆及其附件 2007

相似文献(10条)

1.期刊论文 马鹏磊 浅谈如何预防井下电缆损坏事故 -现代经济信息2009,""(23)

目前煤矿使用的6KV电缆基本分为两种:一种是油浸纸绝缘电力电缆,该电缆绝缘是由电缆纸、浸渍剂组成;另一种是聚氯乙烯绝缘电力电缆,该电缆绝缘是由聚氯乙烯组成,化学稳定性好,具有耐酸、耐碱、不延燃等特点,重量轻,弯曲性能好,敷设维护简单方便,是取代油浸纸绝缘电力电缆的更新换代产品.本文分析了电缆损坏的原因,从设计、防护、施工、制作、运行等多方面阐述了如何预防电缆故障,保证供电系统安全可靠.

2.期刊论文 江晋剑.JIANG Jin Jian 一种基于SoPC技术的煤矿井下电缆故障定位片上系统 -电子技术应用2010,36(2)

提出以脉冲电源作用下的故障相与健全相的电流差为测量信号,运用小波变换对其作多尺度分解,并利用SoPC技术构建的煤矿井下电缆故障定位片上系统.系统具有具有体积小、成本低、灵敏度高、扩展容易、易于操作等优点,在不同程度上解决了目前煤矿井下电缆故障测定方法存在的问题.

3.期刊论文 刘铭.LIU Ming 矿井电缆故障及性质诊断 -煤2007,16(7)

介绍煤矿井下电缆发生故障的种类及其性质诊断方法,对矿井电缆故障修复有现实指导意义.

4.会议论文 汪梅 井下电缆故障定位系统的软件设计 1998

以三相电缆真故障点的计算公式为基础,设计出电缆故障定位系统的软件程序。使电缆真故障距离的计算公式得到了实际应用,实验结果证明该文设计的系统,工作稳定可靠,提高了电缆故障定位精度,具有很好的实际应用前景,发展了电缆故障定位技术。

5.期刊论文 田书.马世申.TIAN Shu.MA Shi-Shen 煤矿井下电缆单相接地故障测距 -工矿自动化2009,35(12)

矿井配电网为单端供电系统,其中性点不接地或通过消弧线圈接地,当出现单相接地故障时,由于故障电流微弱,故障点位置很难查找.针对该问题,提出了一种基于零模和线模行波波速差的单端行波故障测距法,详细分析了行波测距理论,阐述了线模波速与零模波速的测量方法.在理想情况和故障点存在过渡电阻情况下的仿真结果证实了该方法的有效性和可行性.

6.期刊论文 井宏文 矿用电缆的维护和检修 -科技风2010,""(9)

矿用电缆的维护和检修要制定和执行定期维护制度和电缆日常检查制度.要对电缆短路故障、电缆漏电故障、电缆断线故障、电缆着火、井下电缆故障及时进行处理.

7.期刊论文 闫雪松 矿用电缆故障检测的低压脉冲的DDS实现技术 -黑龙江科技信息2010,""(1)

煤矿井下电缆故障的检测对生产安全非常重要,对于电缆的低阻故障采用低压脉冲法,传统采用模拟技术来实现脉冲信号波形存在失真严重,脉冲宽度难于控制等缺点,采用DDS技术,应用DDS专用芯片AD9854与W78E516单片机通过软件编程很好的实现了频率和相位可调的低压脉冲,该脉冲具有波形失真小、脉宽精度高等优点.

8.期刊论文 尹建儒.王祥美.徐焕勇 零误差电缆故障检测仪的应用 -煤矿机电2008,""(5)

煤矿井下电缆的常见故障是短路、接地和断线,但断线或接地的故障点一般较难确定;对于高阻、泄漏、闪烙、击穿点连接不实等故障也较难确定故障点.经调研,CJ-A型电缆检测定位仪能有效、快速、准确地确定故障点,实际应用收到良好的效果.

9.期刊论文 姜嫒媛.李振璧.JIANG Yuan-yuan.LI Zhen-bi 基于ARM的煤矿井下电缆隧道超温预警系统的研究 -煤矿机械2009,30(7)

针对煤矿井下电缆隧道中电缆因长期运行或故障时温度上升的安全隐患,利用32位ARM芯片LPC2292作为核心控制器.采用数字温度传感器进行温度检测,外扩显示、通讯模块设计出煤矿井下电缆隧道超温预警系统.介绍了系统的硬件技术方案,软件的编写上以源码开放的μ/COS-Ⅱ实时操作系统作为软件平台,划分了具体的任务等级.通过该系统的实施,能够有效地保证煤矿的安全生产.

10.期刊论文 王永建.Wang Yongjian 加长型热缩电缆接头制作工艺 -电工技术2006,""(3)

1可行性分析

井下电缆故障多为矿车挤压或电缆接头故障,对继电保护正常和采取防火措施的电缆,短路故障时的烧损长度不超过600mm,为解决这600mm的电缆长度,需增加约800mm的接续补缺,这正是加长型热缩电缆制作工艺的关键.

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