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,铜铝高压电缆,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,淮安电缆,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。
行波在波阻抗不连续点会产生反射和折射。设两段波阻抗不同的线路相连,电焊机电缆,行波从波阻抗为 Z1的线路传播到波阻抗为 Z2的线路,控制电缆,在线路接点处会产生的折、反射现象。
电缆的模量信号 三相单芯电力电缆是由导电芯线和金属护套组成的六导体系统,六导体系统之间存在着耦合,为了在电缆系统中采用行波方法测距,必须将电缆的电压、电流信号通过相模变换矩阵转换成互相独立的模量信号进行分析,本文采用扩展 Clark 矩阵对电缆系统进行相模变换。