【摘 要】
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在我国新建成的高速铁路中,电力电缆的使用比重不断上升,特别是区间电力贯通线全电缆供电方式已经成为常态。铁路电力电缆作为铁路沿线站场、信号、通信及其他铁路综合用电设备提供电能的重要基础设施,其运行可靠性对于铁路电力系统稳定,保障列车运行安全起着至关重要的作用。近年来,随着高速铁路电力电缆投运数量的增加,电缆故障也出现增长趋势,成为影响高速铁路运行安全的突出问题。高速铁路电力电缆在运行过程中一旦发生故
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在我国新建成的高速铁路中,电力电缆的使用比重不断上升,特别是区间电力贯通线全电缆供电方式已经成为常态。铁路电力电缆作为铁路沿线站场、信号、通信及其他铁路综合用电设备提供电能的重要基础设施,其运行可靠性对于铁路电力系统稳定,保障列车运行安全起着至关重要的作用。近年来,随着高速铁路电力电缆投运数量的增加,电缆故障也出现增长趋势,成为影响高速铁路运行安全的突出问题。高速铁路电力电缆在运行过程中一旦发生故障,由于其线状分布结构和高铁普遍夜间天窗作业的时间限制,为电缆故障查找和处置带来诸多不便。以目前各铁路局供电段技术手段与装备水平,缺乏对铁路电力电缆绝缘状态的有效管控。对电缆局部放电的检测,作为早期电缆绝缘劣化的表征参数和评价手段,已经被国内外证实其有效性。因此,对高速铁路电力电缆找到一种适合现场、行之有效的局放检测手段,评估电缆的绝缘状态,制定有效措施,具有重要的现实意义。本文首先介绍了高速铁路电力系统结构和电缆运行可靠性要求,总结铁路电力电缆故障的主要原因,分析大西高速电力电缆故障实例,提出局放试验的必要性。对比当前常见电缆局放检测方法的优缺点和适用条件,论证振荡波局放试验对高速铁路电力电缆的可行性。最后,结合大西高铁电力电缆振荡波局放试验现场应用情况,制定有效的应对措施,提出高速铁路电力电缆运行检修及预防性试验的建议,指导铁路电力电缆运维管理。本文图37幅,表6个,参考文献64篇。
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