ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ LABVIEW ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИЛОВЫХ КАБЕЛЯХ С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЕГО ИЗОЛЯЦИИ

Авторы

  • Асиев А.Т. Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
  • Кабаев Т. Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
  • Узагалиев З.А. Открытое акционерное общество «Северэлектро»
  • Мусаев Р.К. Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова

Ключевые слова:

цепная схема, переходной процесс, компьютерное моделирование, LabVIEW, схема замещения, кабельные линии, контроль состояние изоляции высоковольтных кабелей.

Аннотация

В статье рассмотрены методы диагностики изоляции силовых кабельных линий (СКЛ). Для выполнения неразрушающего контроля изоляции СКЛ предложено использовать модель силового кабеля в виде цепной схемы, причем при отсутствии по длине кабеля локальных дефектов модель представлена в виде однородной цепной схемы, а при наличии локальных дефектов – в виде неоднородной цепной схемы. Методом переменных состояний для указанных схем составлена математическая модель, на основе которой разработан виртуальный прибор в среде LabVIEW. Работа прибора основана на том, что при возникновении в изоляции кабеля локальных дефектов, например, в виде водяных триингов или газовых включений, в этих местах возникают частичные разряды, поэтому при подаче на испытываемый высоковольтный кабель повышенного постоянного напряжения происходит изменение характера временных зависимостей входных напряжения u(t) и тока i(t). В работе показано, что путем исследования характера протекания указанных электромагнитных переходных процессов при помощи разработанного виртуального прибора можно контролировать наличие локальных дефектов в изоляции СКЛ. Эффективность предложенного способа контроля подтверждена численным экспериментом.

Библиографические ссылки

Кобец, Б.Б. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid. / Б.Б. Ко-бец, И.О. Волкова . — М.: ИАЦ Энергия, 2010. — 208 с.

Кобец, Б.Б. Smart Grid как концепция инновационного развития электроэнергетики за рубежом / Б.Б. Кобец, И.О. Волкова, В.Р. Окороков // Энергоэксперт, 2010. – №2. – С. 52 – 58.

Подлесный В., Млынчик Т. Диагностика кабельных линий. https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/1540/ (дата обращения: 12.09.2021).

Привалов, И.Н. Современные методы и технические средства для испытаний и диагностики силовых кабельных линий номинальным напряжением до 35 кВ включительно // Петербургский энергетический ин-т повышения квал. руков. работ. и спец. (ПЭИПК). – СПб., – 2008. – 104 с.

Пономарев Н.В. Анализ методов диагностики состояния силовых высоковольтных кабельных линий. https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metodov-diagnostiki-sostoyaniya-silovyh-vysokovoltnyh-kabelnyh-liniy/viewer (дата обращения: 14.09.2021).

Моделирование в среде Labview: учебное пособие (лабораторный практикум) / авт.-сост.: П.А. Звада, Д.С. Тучина. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2019. – 130 с.

Магда Ю. С. LabVIEW: практический курс для инженеров и разработчиков. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 208 с.

Эралиева Г.Ш., Абдыбаева Ж.К., Асан уулу А., Суюнтбекова Н.А. Исследование переходных процессов в неоднородных цепных схемах на основе компьютерного моделирования // Проблемы автоматики и управления. 2021. № 2 (41). С. 100-108

Асанова С.М., Ниязова Г.Н., Сатаркулов К. Моделирование электромагнитных взаимодействий смежных ЛЭП на основе метода переменных состояния // Проблемы автоматики и управления. – 2015. – № 1 (28). – С. 231-236.

Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 288 с. с ил.

Моделирование в среде Labview: учебное пособие (лабораторный практикум) / авт.-сост.: П.А. Звада, Д.С. Тучина. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2019. – 130 с.

Магда Ю. С. LabVIEW: практический курс для инженеров и разработчиков. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 208 с.

Бузурманкулова Ч.М. Численное интегрирование дифференциального уравнения перегрева жил токопроводов относительно температуры окружающего мира в среде LabVIEW // Проблемы автоматики и управления. – 2021. – № 2 (41). – С. 11-17.

Каганов З.Г. Электрические цепи с распределенными параметрами и цепные схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 248 с.

Щерба А.А., Перетятко Ю.В. Моделирование и анализ электрического поля в полимерной изоляции самонесущих изолированных проводов при наличии в ней объемных и поверхностных дефектов // Техн. електродинаміка. Тем. вип.: Силова електроніка та енергоефективність. – 2007. – Ч. 1. – С. 108–112.

Шувалов М.Ю., Ромашкин А.В., Овсиенко В.Л. Анализ дефектов в изоляции силовых высоковольтных кабелей методами видеомикроскопии и микроэксперимента // Электричество. – 2000. – № 5. – С. 49–57.

Фризен А.Н., Петров А.В. Свойства изоляции кабелей для питания погруженных электронасосов добычи нефти // Наука и техника. – 2007. – № 4 (305). – C. 44-49.

Загрузки

Опубликован

18.11.2021

Как цитировать

Асиев, А., Кабаев, Т., Узагалиев, . З., & Мусаев, . Р. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ LABVIEW ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИЛОВЫХ КАБЕЛЯХ С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЕГО ИЗОЛЯЦИИ. Проблемы автоматики и управления, (3), 111–120. извлечено от https://pau.imash.kg/index.php/pau/article/view/223

Выпуск

Раздел

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

Категории