Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: XVIII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 18 марта 2014 г.)

Наука: Технические науки

Секция: Энергетика

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Скотарев И.Н. ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВХОДНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(18). URL: http://sibac.info/archive/technic/3(18).pdf (дата обращения: 26.04.2024)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

ПОГРЕШНОСТИ  ПРИ  ИЗМЕРЕНИИ  ВХОДНЫХ  СОПРОТИВЛЕНИЙ  ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  КАБЕЛЕЙ

Скотарев  Иван  Николаевич

студент  2  курса,  кафедра  автоматики,  электроники  и  метрологии  СтГАУ,  РФ,  г.  Ставрополь

E-mail

Папанцева  Евгения  Ивановна

научный  руководитель,  канд.  тех.  наук,  доцент  СтГАУ,  РФ,  г.  Ставрополь

 

Качество  средств  измерений  и  результатов  измерений  принято  характеризовать,  указывая  их  погрешности.

 

Систематические  погрешности,  в  зависимости  от  причины  возникновения  делятся  на:

 

Методические  погрешности   —  возникают  из-за:

·     несовершенства  метода  измерения  (пример  —  косвенное  измерение  сопротивления  методом  амперметра  —  вольтметра);

·     неточности  формул,  используемых  при  вычислениях,

·     ошибок  округления.

Аппаратурные  (инструментальные)  погрешности   —  обусловлены  погрешностями  применяемых  средств  измерения.

Субъективные  погрешности   (личные)  —  связаны  с  индивидуальными  особенностями  наблюдателя  и  возникают  вследствии  несовершенства  органов  чувств  человека.

Погрешности  измерения  (ПИ)   —  возникают  из-за  изменения  условий  измерения  —  являются  следствием  неучтенного  влияния  отклонения  от  нормы  какого-либо  из  параметров,  характеризующих  условия  измерения  (влияние  температуры,  магнитных  полей,  вибрации,  неправильной  установки  СИ).

По  зависимости  от  измеряемой  величины  ПИ:

аддитивные

мультипликативные

нелинейные

Аддитивные   —  не  зависят  от  измеряемой  величины  (рисунок  1,а).

Мультипликативные   —  прямо  пропорциональны  измеряемой  величине  (рисунок  1,б).

Нелинейные   —  имеют  нелинейную  зависимость  от  измеряемой  величины  (рисунок  1,в). 

 

Рисунок  1.  Зависимость  погрешности  от  изменения  измеряемой  величины

 

В  процессе  исследования  измерения  входных  сопротивлений  проводились  по  схеме  включения  генератора  «жила-оболочка»  для  одной  из  фаз  кабельной  линии  распределительной  подстанции  РП-9  при  различных  режимах  противоположного  конца  фазы  (замкнутой  на  землю  или  изолированной).  И  по  схеме  «жила-жила»  (фаза-фаза)  при  различных  режимах  противоположных  фаз  (замкнутых  накоротко  или  разомкнутых)  [1].

На  рисунках  2  и  3  показано  присоединение  измерительной  аппаратуры  и  установка  закоротки.  Для  присоединения  измерительной  аппаратуры  к  оболочке  кабеля  был  использован  один  из  болтов  нижнего  фланца  концевой  муфты,  так  как  металлическая  оболочка  соединена  с  корпусом  концевой  муфты  в  зоне  нижнего  фланца.  Для  выполнения  режима  короткого  замыкания  на  концевых  муфтах  противоположного  конца  ставились  закоротки  голым  медным  многопроволочным  проводом  диаметром  6  мм  (S=28  мм2).     

Измерения  входных  сопротивлений  выполнялись  с  помощью  аппаратуры:  дифференциальный  мост  полных  проводимостей  (МПП-300),  звуковой  генератор  (Г4-79),  электронный  вольтметр  ЦВ2101-010-В-2  100В,  цифровой  частотометр  [3]. 

 

Рисунок  2.  Присоединение  измерительной  аппаратуры  к  концевым  муфтам  (В  и  С)  на  РП-9  кабелей  РК-100  l пр  –  7  м;  lзм  –  2,43  м

 

Рисунок  3.  Установка  закороток  (ВС)  на  противоположном  конце  кабельных  линий:  МКМС-8-110  (1х500)      l м=2,025м  Æ330мм(ОРУ-ТЭЦ-2)  lnmin@2,7м МКМС-2-110(1х270)  Севкабель  (36п/ст)  lм=1,72м     Æ225мм

 

Таблица  1.

Протоколы  измерения  входного  сопротивления  КЛ  К-III

f,  кГц

Знак

С,  мкФ

G,  1/мОм

f,  кГц

Знак

С,  мкФ

G,  мСм

Режим  ХХ  при  присоединении  по  схеме  "фаза  С-оболочка"

(110  кВ,  S=270  мм2)

30

0,0410

7

170

+

0,0390

30

35

0,081

14

175

+

0,013

21

45

+

0,41

150

185

0,014

48

50

+

0,14

25

190

+

0,012

79

55

+

0,041

12

195

+

0,032

50

60

0,028

12

200

+

0,024

27

65

0,110

24

205

+

0,012

21

70

0

300

210

+

0,0008

26

75

+

0,1

200

215

0,008

41

80

+

0,084

28

220

+

0,003

70

85

+

0,03

16

225

+

0,024

53

90

0,014

17

230

+

0,02

30

95

0,065

39

235

+

0,012

23

100

0

120

240

+

0,003

28

105

+

0,079

70

245

0,0026

43

110

+

0,062

24

250

+

0,007

59

115

+

0,019

17

255

+

0,02

46

120

0,011

21

260

+

0,017

29

125

0,04

44

265

+

0,009

24

130

0,01

10

270

+

0,003

28

135

+

0,06

58

275

+

0

42

140

+

0,04

21

280

+

0,008

56

145

+

0,017

19

285

+

0,017

47

150

0,0033

21

290

+

0,016

29

155

0,024

43

295

+

0,011

24

160

+

0,042

55

300

+

0,005

26

Режим  КЗ,  схема  "фаза  С-оболочка"  (110  кВ,  S=270  мм2)

60

+

0,210

90

190

+

0,01

21

75

0,032

20

200

0,01

50

80

0,08

30

215

+

0,021

31

90

+

0,12

60

220

+

0,009

24

105

0,017

21

230

0,004

55

110

0,09

50

240

+

0,023

40

120

+

0,07

50

250

+

0,008

24

130

+

0,013

16

260

+

0

49

140

0,03

50

270

+

0,019

40

150

+

0,049

47

280

+

0,008

25

165

0,009

26

290

+

0,004

46

170

0,017

52

300

+

0,015

30

180

+

0,04

50

 

 

 

 

 

С  помощью  моста  полных  проводимостей  на  частотах  диапазона  30—300  кГц  непосредственно  определялись  значения  емкости  Co  и  проводимости  G0  при  разных  знаках  реактивности  входного  сопротивления  (таблица  1).  Модуль  и  аргумент  (угол)  измеряемого  входного  сопротивления  определяются  расчетом  следующим  образом:  ,  где    [4].

Активная  и  реактивная  составляющие  расчитываются  через  модуль  и  аргумент  полного  сопротивления:

,  как  в  режиме  ХХ,  так  и  в  режиме  КЗ.

Очень  важно  учитывать  систематические  погрешности  при  измерении  входных  сопротивлений  кабелей  —  погрешности,  вносимые  измерительной  аппаратурой.  Систематические  погрешности  измерения  входных  сопротивлений  зависят  от  ряда  факторов,  основными  из  которых  являются  инструментальные  погрешности  измерительного  моста,  генератора,  частотомера  и  индикатора,  а  также  влияние  соединительных  проводов  и  закороток.  Влиянием  соединительных  стопорных  и  концевых  муфт  можно  пренебречь.  Основная  погрешность  моста  переменного  тока  определяется  погрешностью  образцовых  сопротивлений,  величиной  асимметрии  плеч  моста,  величиной  паразитных  плеч  и  других.  Для  МПП-300  в  диапазоне  частот  до  300  кГц  погрешность  по  модулю  сопротивления  не  превышает  2  %  и  по  аргументу  ±10  0  при  измерении  полных  сопротивлений  от  10  Ом  до  1  кОма  [2].

Измерительный  генератор  обладает  основной  погрешностью  установки  частоты  меньшей,  чем  основная  погрешность  моста.  Погрешность  индикатора  определяется  его  классом  точности  и  составляет  £  3  %  [4].

Согласно  приведенным  данным,  суммарная  погрешность  измерительной  частоте  £  2  %.

Присоединение  измерительной  аппаратуры  к  кабельной  линии  выполнялось  экранированным  кабелем  РК-100  путем  соединения  жилы  кабеля  с  фазным  выводом  концевой  муфты,  а  экрана  с  болтом  крепления  нижнего  фланца  концевой  муфты  (оболочкой  измерительного  кабеля).

Контур  присоединения  образован  жилой  муфты  и  проводом,  соединяющим  нижний  фланец  муфты  с  экраном  соединительного  кабеля  РК-100.  Сопротивление,  вносимое  в  измерительную  схему  контуром  присоединения  и  соединительным  кабелем,  определяется  из  эквивалентной  схемы  контура  и  кабеля.

Контур  присоединения  представлен  в  виде  Т-образной  схемы  замещения  с  индуктивностью  L1  и  емкостью  С1,  соединительный  кабель  в  виде  П-образной  схемы  с  индуктивностью  L2  и  емкостью  С2

Эквивалентную  схему  контура  присоединения  (рисунок  4,а)  заменили  расчетной  схемой  (рисунок  4,б).  Сопротивления,  входящие  в  расчетную  схему:

 

                                   

 

Входное  сопротивление    определялось  по  измеренной  величине    с  учетом  расчетной  схемы  [2].

 

Рисунок  4.  Эквивалентная  (а)  и  расчетная  (б)  схемы  контура  присоединения  «фаза-оболочка»

 

Согласно  приведенным  данным  и  по  результатам  эксперимента,  можно  сделать  вывод:

·     Суммарная  погрешность  измерительной  аппаратуры  (инструментальная  погрешность)  составляет  по  модулю  сопротивления  £  5  %  и  по  частоте  £  2  %.          

·     На  высоких  частотах  паразитные  индуктивности  и  емкости  контура  присоединения  заметно  влияют  на  результаты  измерения.

 

Список  литературы:

1.Белоруссов  Н.И.,  Саакян  А.Е.,  Яковлева  А.И.  Электрические  кабели,  провода  и  шнуры.  Справочник.  М.:  Энергоатомиздат,  1988.  —  536  с.

2.Ишкин  В.Х.,  Шкарин  Ю.П.  Расчет  параметров  высокочастотных  трактов  по  линиям  электропередач/  Под  ред.  А.И.  Перова  М.:  Издательство  МЭИ,  1999  г.  —  122  с.

3.Папанцева  Е.И.  Передача  информации  по  высоковольтным  кабелям  //  Сельский  механизатор.  —  2011.  —  №  4.  —  с.  32—33.

4.Папанцева  Е.И.,  Жаворонкова  М.С.  Анализ  погрешностей  при  экспериментальном  определении  параметров  высоковольтных  кабелей  /  Современная  наука:  теория  и  практика:  сборник  научных  трудов  по  материалам  II  Международной  научно-практической  конференции.  2011.  —  с.  132—137.

 

Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.