基于超声回波衰减信息的超声液位检测方法,声学论文.docx
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1、基于超声回波衰减信息的超声液位检测方法,声学论文当前,广州地区有不少电缆终端为充油瓷套型,即在交联聚乙烯电缆绝缘上套装应力锥、瓷套,密封后充满硅油或其他绝缘介质1 -2.瓷套内填充的硅油作为绝缘和冷却介质,与其他绝缘件等构成电缆终端的绝缘系统。充油电缆终端接头一般没有外置油压补偿装置,漏油是困扰电缆运行安全的问题之一。终端内油量减少会导致电场分布改变,严重时导致接头击穿3.固然如今干式终端接头正在投入使用,但充油终端的大量存在使得终端渗油在很长一段时间内还是一个需要解决的问题。渗漏是一个持续时间较长的经过,假如能够在巡检时对油面高度进行检测,就可断定该瓷套能否存在渗漏现象,以及所剩油量能否在安
2、全高度范围内。现行电缆终端内部油面高度的检测方式方法需要将电缆终端瓷套打开来检测油面高度,这是一种离线检测方式方法,因而无法在巡检时带电检测油位。红外法4虽可带电观测套管内油位,但受环境温度和周围红外射线干扰等外界因素影响,检测结果易出现偏差,存在一定局限性。所以有必要寻求一种不打开电缆终端就能检测其油面高度的有效方式方法,以确保电缆终端正常工作。 本文基于对超声波在陶瓷/硅油界面、陶瓷/空气界面的反射、透射及衰减特性的研究,提出了一种基于超声回波衰减信息的超声液位检测方式方法,模拟瓷套和实体瓷套实验显示了该方式方法的有效性。 1 终端油位超声检测的基本原理 超声传播中碰到两种不同声阻抗物质构
3、成的交界面 即异质界面 将发生反射、折射、透射及波型转换多种现象。同时由于声波散射、吸收、声束扩散等原因,声波能量会衰减5 -8.瓷套内某位置无油,则构成陶瓷/空气 简称固/气 界面,否则构成陶瓷/绝缘油 简称固/液 界面。超声波在不同异质界面下的声压、声强反射率和透射率差异取决于两种介质声阻抗9 -10. 检测时,根据图 1 所示,将换能器耦合在瓷套管外壁某个位置,换能器发出超声波,声波在管壁中传播,在管壁与内部介质构成的界面处发生发射和透射,一部分声能反射回来,构成界面回波,另一部分声能透射到管内介质中去。通过管壁在对超声反射回波特性的分析可区分该位置是固/气或固/液界面,进而确定绝缘油位
4、置即液面位置。 对瓷套内的固 / 气和固 / 液界面,由声波垂直入射到异质界面的声压反射率 r 可由式 1 计算【1】 考虑到电工陶瓷固体的声阻抗 Z1近似为 2. 6 107kg / m2s,空气声阻抗 Z2= 4. 3 102kg / m2s,绝缘油液体声阻抗 Z2= 2. 4 106kg / m2s9.计算可知,超声波在固/气界面的声压反射率r 约为 100% ,而在固 / 液界面的声压反射率为83% ; 固 / 气界面声能透射率为 0. 006 6% ,而在固/液界面声能透射率为 30%.理论上利用这种差异可区分固/液、固/气界面。 2 超声检测瓷套终端油位试验 为研究超声方式方法确定
5、高压电缆终端瓷套内硅油液面高度的可行性,本文在陕西省超声学重点实验室进行了油位超声检测试验,为方便寻找规律和比照,分别选用了两种实验样品,一种为仿圆柱曲面的陶瓷套管 以柱形陶瓷杯代替 ,另一种样品为来自变电站现场的瓷套。 2. 1 试验装置 试验所用仪器有: 超声信号发生与接收器、数字示波器和超声直探头 型号: 5P 10Z .超声信号发生与接收器产生高频电脉冲信号,鼓励超声探头,探头中的压电晶片将该电信号转换成超声信号,声信号经蜂蜜耦合进入被检样品内并在样品内传播,碰到异质界面发生反射,反射波被超声换能器接收并接入数字示波器观察回波信号。 2. 2 结果及讨论分析 2. 2. 1 固 / 气
6、、固 / 液界面回波高度变化 为便于绝缘油的灌入,同时保证耦合状态的一致性,选用壁厚均匀且厚度为 2. 5 mm 的柱形陶瓷杯代替瓷套管,蜂蜜作为耦合剂将超声探头耦合于圆柱外外表。一样检测及灵敏度条件下,测定在瓷杯同一位置处未加油 固/气界面 与加油后 固/液界面 第一次界面回波高度差异。考虑到瓷杯壁厚小,屡次回波干预毁坏了回波幅度变化的单调性,因此主要考虑第一次界面回波高度的变化。 实验发现,未加油时,调整第一次界面回波高度为满刻度的 60%,渐渐注入绝缘油,探头位置、耦合及仪器状态保持,当油位高出探头所在水平高度后,读取此时第一次界面高度位置,约为满刻度的 48%.可见,同一位置处固/气、
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