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   --北京電纜故障探測  

北京電纜故障探測

北京電纜故障探測

 

北京電纜故障探測定位
一、零電位法
零電位法也就是電位比較法,它適應于長度較短的電纜芯線對地故障,應用此方法測量簡便精確,不需要精密儀器和復雜計算。測量原理如下:將北京電纜故障芯線與等長的比較導線并聯,在b、c兩端加電壓VE時,相當于在兩個并聯的均勻電阻絲兩端接了電源,此時,一條電阻絲上的任何一點和另一條電阻絲上的對應點之間的電位差必然為零,反之,電位差為零的兩點必然是對應點。因為微伏表的負極接地,與北京電纜故障點等電位,所以,當微伏表的正極在比較導線上移動至指示值為零時的點與電纜故障點等電位,即北京電纜故障點的對應點。S為單相閘刀開關,E為6E蓄電池或4節1號干電池,G為直流微伏表,測量步驟如下:
1、先在b和c相芯線上接上電池E,再在地面上敷設一根與故障電纜長度相等的比較導線S,該導線要用裸銅線或裸鋁線,其截面應相等,不能有中間接頭。
2、將微伏表的負極接地,正極接一根較長的軟導線,導線另一端要求在敷設的比較導線上滑動時能充分接觸。
3、合上閘刀開關S,將軟導線的端頭在比較導線上滑動,當微伏表指示為零時的位置即為電纜故障點的位置。
二、高壓電纜電橋法
高壓電橋法就是用雙臂電橋測出電纜芯線的直流電阻值,再準確測量電纜實際長度,按照電纜長度與電阻的正比例關系,計算出電纜故障點。北京電纜故障探測該方法對于電纜芯線間直接短路或短路點接觸電阻小于1Ω的故障,判斷誤差一般不大于3m,對于故障點接觸電阻大于1Ω的故障,可采用加高電壓燒穿的方法使電阻降至1Ω以下,再按此方法測量。測量電路時,首先測出芯線a與b之間的電阻R1,R1=2RX+R其中RX為a相或b相至電纜故障點的一相電阻值,只為短接點的接觸電阻。再就電橋移到電纜的另一端,測出a1與b1芯線間的直流電阻值R2,則R2=2R(L-X) R,R(L-X)為a1相或b1相芯線至電纜故障點的一相電阻值。測完R1與R2后,再按圖3所示電路將b1與c1短路,測出b、c兩相芯線間的直流電阻值,則該組織的1/2為每相芯線的電阻值,用RL表示,RL=RX R(L-X),由此可得出故障點的接觸電阻值:R=R1 R2-2RL表,因此,故障點兩側芯線的電阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三個數值確定后,按比例公式即可求出故障點距電纜端頭的距離X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-2)在電纜的末端在測量每相芯線的電容電流Ia1、Ib2、Ic3的數值,以核對完好芯線與斷線芯線的電容之比,初步可判斷出斷線距離近似點。
3、根據電容量計算公式C=I/(2ΠfU)可知,正電壓U、頻率f不變時,C與I成正比。因為工頻電壓的f(頻率)不變,測量時只要保證施加電壓不變,電容電流之比即為電容量之比。設電纜全長為L,芯線斷線點距離為X,則Ia/Ic=L/X,X=(IC/Ia)L。測量過程中,只要保證電壓不變,電流表讀書準確,電纜總長度測量精確,其測定誤差比較小。
三、測聲法
所謂測聲法就是根據北京故障電纜放電的聲音進行查找,該方法對于高壓電纜芯線對絕緣層閃絡放電較為有效。此方法所用設備為直流耐壓試驗機。其中TB為高壓試驗變壓器,C為高壓電容器,VE為高壓整流硅堆,R為限流電阻,Q為放電球間隙,L為電纜芯線。當電容器C充電到一定電壓值時,球間隙對電纜故障芯線放電,在北京電纜故障處電纜芯線對絕緣層放電產生“滋、滋”的火花放電聲,對于明敷設電纜憑聽覺可直接查找,若為地埋電纜,則首先要確定并標明電纜走向。查找時,將拾音器貼近地面,沿電纜走向慢慢移動,當聽到“滋、滋”放電聲最大時,該處即為北京電纜故障點。使用該方法一定要注意安全,在試驗設備端和電纜末端應設專人監視。天津市保順通電力安裝工程中心生產的電纜故障定位儀不僅可以測聲,同時可以檢測磁信號,信號強度直觀同步顯示,能夠更快更準的定位北京電纜故障點。


電纜故障排查方法
北京電纜故障的產生一般為:外力破壞(電纜的整體性收到破壞),電纜中間頭、終端頭制作不正確,電纜的附件安裝不規范,以及生產廠家的工藝問題,運行環境等諸多因數導致了大量的各種各樣的綜合故障。
按故障電阻值分為:北京電纜低阻故障和高阻故障。傳統上把北京電纜故障點的直流電阻小于電纜特性阻抗稱為低阻故障,反之則稱為高阻故障。
1、接地故障:埋入地下的電力電纜,當電纜絕緣由于各種原因,它的一線芯或數線芯被擊穿后接地,這種北京電纜故障稱為接地故障,按脈沖反射儀測試波形劃分,一般接地電阻在1KΩ以下為低阻故障,以上為高阻故障。這是電力電纜常見的故障。
2、短路故障:電力電纜線芯之間絕緣完全破損形成短路,或線芯之間電阻一般情況下不小于10Ω。此類北京電纜故障稱為短路故障。這種故障只要電力電纜質量合格,安裝時沒有出現過機械損傷,作為地埋式電力電纜這種故障出現幾率較小。
3、斷線故障:電力電纜的一線芯或數線芯斷裂而產生的故障,通常是由于電纜線芯被短路電流燒斷或外力破壞引起。在過去的工作經歷中,城市基礎設施反復修改時,由于外力造成的此類北京故障特別多。但是,由于這類故障比較容易發現,也常常暴露在光天化日之下,容易發現和處理。
4、閃絡故障:電力電纜在進行試驗時,由于絕緣存在間隙放電,造成絕緣擊穿,此為擊穿故障;在某些情況下,絕緣擊穿后又恢復正常,及時提高試驗電壓也不再擊穿,此為北京電纜封閉性故障,雖然該故障點仍能通電,沒有形成短路,但此時的電纜仍然存在故障。這兩種北京電纜故障都屬于閃絡故障。該故障大多情況發生在電纜接頭或終端內,主要表現為:當試驗電壓升到某一值時,電纜泄露電流突然升高,并且測量表針呈規律性擺動,降低電壓時現象消失,測量絕緣電阻值仍很高。這類故障也是較多的,但隱蔽性強,特別是有現場電纜接頭時,由于操作不注意,稍微再某個環節不到位,或某個工藝的疏忽,或者水氣沒有清除干凈,絕緣材料含雜質、有氣孔等等原因都會造成這類故障。這類故障隱蔽性較強,一般情況下很難發現,因此這類故障的發現與避免的控制關口就是安裝規程要求的電壓和程序進行實驗檢測,不能有絲毫馬虎,只有這樣才能防患于未然。

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