地埋电缆型号接地故障,能否有仪器找到故障点

地埋电力电缆故障的分析与处理76
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地埋电力电缆故障的分析与处理76
技天地INTELLIGENCE;地埋电力电缆故障的分析与处理;江西吉安供电公司李迎晨;摘要:随着城市的不断美化,人们对环境的要求也越来;的城区道路以及住宅小区杆线入地工程,电力电缆采用;关键词:地埋电缆故障绝缘测试分析处理;1引言;近几年来,吉安市为了加快城市发展,美化城市环境,;2案例分析;在吉安市信和嘉苑小区内,从箱式变压器低压空气开关;今年二月份,由于
地INTELLIGENCE地埋电力电缆故障的分析与处理江西吉安供电公司
李迎晨摘 要:随着城市的不断美化,人们对环境的要求也越来越高。针对目前大规模的城区道路以及住宅小区杆线入地工程,电力电缆采用绝缘介质将金属导体与外界隔离,敷设在地面或地下。敷设较方便,占用土地资源较少,不影响城市市容。地埋电力电缆缺点是成本太高,其故障率也很高,查找故障困难,给用户用电带来很多不便。从而总结出简洁实用的方法查找。关键词:地埋电缆 故障 绝缘 测试 分析 处理1引言近几年来,吉安市为了加快城市发展,美化城市环境,进行了大规模的城区道路改造,对原有的沿路架空线进行入地改造。要求所有新建住宅小区都要敷设电缆。由于地埋电缆故障率很高,查找故障成了一个很大的难题,主要依靠仪器测量、计算,结合现场实际情况通过经验判断故障范围。2案例分析在吉安市信和嘉苑小区内,从箱式变压器低压空气开关引出一根VV22-4×240铜芯电缆至12栋、13栋、14栋三栋居民用电,自2007年底投入运行以后一直运行正常。今年二月份,由于正值春节期间,该电缆所带门面商业用电负荷过重,导致门面用电电表前空气开关下装头发热,造成空气开关六小时内跳闸两到三次。经过故障分析判断后,对200A空气开关进行更换处理后供电正常。不料三个月后该故障重新显现,并将箱式变压器控制VV224×240的400A空气开关也跳闸,之后400A空气开关一送就跳,抢修人员到场初出判断地埋240mm2电缆出现相间短路故障。1.原因分析造成地埋240 mm2电缆短路故障的原因,主要有如下几种:1)绝缘热老化:电缆使用时间长或经常超负荷运行,导致导体外绝缘皮的绝缘热老化,如绝缘发黑、枯焦、酥脆、剥落等,降低或丧失绝缘强度而引起电击穿,导致导线之间短路。2)机械性损伤:电缆在放入地埋电缆沟内,填埋以后,其他施工队要放地埋通信、水管、天然气管,重复开挖,人工或机械挖掘时用工具,直接将电缆内外绝缘损伤。在损伤初期,并没有造成电缆导线之间的短路,所以空气开关并不会跳闸。但在长时间运行后,随着负荷的增大,电缆导线绝缘被腐蚀,绝缘降低造成导线之间短路。3)电缆质量问题:由于电缆在出厂时,某一点处导线内绝缘层非常薄,未能达到质量要求,施工前试验不仔细,在经过长时间,大负荷运行后,导线绝缘降低造成导线之间短路。4)施工不当:在放电缆时没有考虑到电缆所承受的转角度,造成电缆强力扭伤运行后,随着负荷的增大或减小,导致电缆绝缘被扭拉开裂,最后降低绝缘而造成电缆短路。2. 查找故障点本着先查找短路、接地点,然后根据短路、接地点位置作进一步处理的原则进行查找,查找短路、接地点的常用方法:主要采用“声磁信号同步接收定点法”,由高压信号发生器经故障电缆加上一幅度足够高的冲击电压,使故障点发生闪络放电,产生相当大的“啪、啪”放电声,同时,会在电缆的外皮与大地形成的回路中感应出环流来,这一环流在电缆周围产生脉冲磁场。用一个包含接地麦克风的距离越近,闪络声就越大。在监听声音信号的同时,接收到脉冲磁场信号,可判断该声音是由故障放电产生的。且故障点就在附近。否则可认为是干扰。在故障点位置能控测到闪络声的最大值。当遇到电缆本休内闪络或故障点附近有空腔共振的情况,放电时,声音会在一大段电缆内部都能听见,且大小相同,或者由于放电声音比较小,这时我们用耳和眼观察都无济于事。这时就很难做到精确定位。精确定点方面的问题,已成为快速寻测故障的主要矛盾。该故障点在电缆的上方两相火线短路,而电缆的上方是通信管道。电缆没有套管或盖砖保护,由此可以判断是受重复开挖受损,经过近两年长时间腐蚀而造成短路。3. 处理方法:在电缆故障点处切断,逐个核相对接,做一个电缆中间接头。如电缆损伤长度较多,则据吊损伤部分,用同型号电缆对接做两个中间头。由其低压电缆零线不能接错,并用接缩式或冷缩式绝缘材料,将导体接头及接头附近包裹好,做到绝缘防水,进行绝缘试验合格后,在电缆接头外套上防护管,再用沙子掩埋、盖砖,然后再填土修复路面。在电缆上方的路面嵌入电缆标志,防止电缆再次受到外力损伤。恢复小商业正常用电。3结束语地埋电缆短路或接地的故障这种情况比较多见,尤其是在近些年。在一些城市新建的小区及商业步行街为了美化城市环境,需要将电缆地埋。由于电缆埋在地下,地面上什么都看不出来,只能借助于仪器找到电缆以及故障点。还需要电缆的资料及现场勘查,运用积累的经验判断故障点区域。大量的实践经验证明,电缆运行管理到位,电缆运行资料(长度、路径、接头位置、两端是否预留等)的完善,对电缆故障测试是事半功倍的。结合现场实际情况,首先要判断电缆是断线、短路还是接地,使用相对应的仪器进行测量。有时故障点就离电缆几米处远,需要运用经验估测,使用仪器反复耐心测量,查看电缆表面,仔细研究计算准确判断出故障点。如电缆断线使用测长仪可直接测出故障点距离,而故障测试仪则无法工作。这就要求我们积累经验,加强图纸、资料的管理。对现场认真勘察,对维护设备加强保护,增加警示标志防患于未然。89包含各类专业文献、文学作品欣赏、中学教育、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、专业论文、外语学习资料、应用写作文书、行业资料、地埋电力电缆故障的分析与处理76等内容。
 电力电缆故障性质分析 【打印此页】 【返回】 发布日期:[] 共阅[...≠∞,如电缆的芯线或金属屏蔽层某处似连非连、接头部分 芯线或屏蔽线处理不...  电力电缆常见故障分析及处理 摘要:文章仔细分析了造成电力电缆故障的常见因素,包括绝缘 老化、机械损伤、保护层腐蚀、超压击穿、绝缘受潮、绝缘物流失、 电缆材料缺陷...  特别是电力 电缆,各种类型的地埋电力电缆在机场供电系统得到广泛应用,也在冶金、...希望通过本文的研究提高首都机场地区电缆故障的处理速 度。 二、电缆参数电力...  4-13 35kV交联电缆进水问题的分析及处理_电力/水利_工程科技_专业资料。故障分析...型号规格为 YJV22-26/35 3×240 的交联电力电 缆,中间接头两套,采用地埋...  的使用地埋电缆,地埋电缆线 一旦发生故障,电力的维修...电缆故障的性质与故障原因对分析与判定出故障点都是...功放 等处理,侦听时用耳机来进行,故障点位置就是...  结合电缆线路存在的问题,制定改进方案,通过分析电力电缆故障类型、 产生原因,结合实例给出了解决不同状况所应实施的防范措施, 关键词: 电缆线路 亚健康 故障 标准化...  同时由于电缆 多为地埋形式,出故障后人很难直接观测...故障查找时间, 为电力系统迅速恢复做出最快的解决...创意简历模板汇集 推理型题分析与总结文档贡献者 heqiuyun...  电缆故障的探测技术 在电力行业和一些使用电缆的行业...公司制造的先进的故障/电缆分析系统--Biddle DART-...在探测地埋挤压绝缘电缆故障时,其成功率高达 99.5...  774 次 电力电缆故障的分类方法比较多,通常有以下几...电缆故障测试是一项很专业的技术性工作,随着地埋电缆...在对电缆故障发生原因的分析中,极重要的是要特别...商家等级:
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2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易1&电力电缆的故障类型
&&& 造成的原因有很多,比如:机械损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、材料缺陷、电缆绝缘物流失、设计和制作工艺不良以及护层腐蚀等。按照故障出现的部位,通常可将故障类型大致分为断线故障、主绝缘故障和护层故障,参见图l的电缆结构示意图。
&&&&断线一般是由于故障电流过大而烧断电缆芯线或外界机械破坏等原因造成的,其测试也比较简单。主绝缘故障一般可用图2电路等效,其中电阻尺主要取决于电缆介质的碳化程度,间隙G 的击穿电压 取决于放电通道的距离,而电容Cf则取决于故障点及其附近受潮的程度(其数值较小,一般可以忽略)。根据故障电阻和击穿间隙的情况,通常将主绝缘故障分为低阻、高阻及闪络性故障。低阻故障与高阻故障的区分界限一般取电缆本身波阻抗的l0倍,但在实际测试工作中并不要求很严格地区分。闪络性故障的故障点电阻极高,可给故障电缆施加到较高的电压,故障点才闪络击穿。预防性试验中所发生的故障多属于这种情况。
&&& 高压单芯电缆的护层故障在性质上与主绝缘故障类似,但由于该故障发生在金属护层与大地之间,因而其测试方法与主绝缘故障测试有很大不同。在实际测试时,一般先用万用表、兆欧表等测量故障电缆的相间、相对地的电阻值,初步判断电缆的故障类型,再有针对性地选择故障测试方法。
2&预定位方法
2.1 断线及主绝缘故障
&&& 判明电缆故障的性质后,一般要先进行预定位测试,估算出故障点到电缆头的距离。这一过程也称作故障测距。预定位测试可以避免查找故障点的盲目性,提高工作效率。
&&& 传统的测距方法是电桥法。如图3所示,将故障相与另一无故障相在对端短接组成电桥的两个臂,在测量端外接2个电阻器(其中1个为可调电阻)组成电桥的另外两个臂,施加直流电压并调节电桥使之平衡。根据电阻比值和电缆全长,可求得故障的距离。该方法可用于低阻故障(含短路故障)的测距。如使用电容电桥还可以测量断线故障。但对于高阻和闪络性故障,除非采用高压电桥、或采用外施高压事先将故障点烧成低阻故障,否则,由于注入的电流太小,电桥很难平衡。但是,用电桥法测量时要知道电缆全长等资料,对电缆芯线材料的均匀性、对端短接线电阻及接触电阻的要求也都很高。另外,电桥法无法测量三相短路及三相断路故障。因而,目前现场已较少使用电桥法。
&&& 低压脉冲法是受雷达原理的启发而发明的。在电缆故障相注入1个低压脉冲,该行波信号遇到阻抗不匹配点(例如故障点、终端头、中问接头等)会产生反射和折射。利用收到反射脉冲和发射脉冲的时间差以及电缆中的波速,就可以计算出故障点的距离。根据该方法设计的仪器称为时域反射仪(TDR)。低压脉冲方法接线方便,不用对端短接,可以准确地测出断线、短路及低阻故障,但它很难测试高阻和闪络性故障, 因为这两种故障点处的行波反射系数很小,反射脉冲难以识别。
&&& 冲击闪络法可以较好地测试高阻和闪络性故障。通过高压脉冲电容器等储能设备向故障电缆冲击放电,电缆故障点被击穿并维持短暂时间。击穿初始时刻,故障点处会产生1个行波信号,沿电缆线路在端点及击穿点处来回多次折反射。通过分压器或电流耦合器,在示波器或专用仪器上观察该行波信号在测量端与故障点间往返1趟的时间,即可计算出故障点的距离。对应的方法分别称为脉冲电压法和脉冲电流法,但这两种方法得到的波形是有区别的。如图4所示,脉冲电压法检测的是电压行波信号,其优点是波形易于理解;而脉冲电流法则是检测电流行波的变化量信号,其优点则是操作安全、接线简便。另外,对于闪络性故障,也可直接向电缆上施加直流高压。由于该情况下故障电阻极高,试验电压升到一定值时,故障点处就会产生闪络击穿。这种测试法称为直流闪络法(直闪法)。这时所得到的脉冲电流法测试波形更为简单、直观,容易理解。对于高阻和闪络性故障,还可以用二次脉冲法(SIM)测试。先用高压脉冲将故障点击穿,在故障点起弧后熄弧前,由测试仪器向电缆耦合注入一低压脉冲。此时的情况类似于低阻故障,耦合进的脉冲信号在故障点会发生反射,记录下此时的反射波形。电弧熄灭时,测试仪器再向电缆注入一低压脉冲,此脉冲在故障点处再发生反射,再记录下此时的波形。将两次得到的波形叠加在一起进行比较,波形明显分又的地方即为故障点。以上过程也可由专门设计的测试仪器自动完成,并将结果显示在液晶屏幕上,如图5所示。
2.2 护层故障
&&& 是近年来比较突出的1个新问题。因为低压电力电缆一般都是三相统包结构,对其金属护层的对地绝缘一般没有特殊要求。但对于高压单芯电缆,外护层绝缘一旦发生故障,造成金属护层多点接地,会产生环流,其发热将加速电缆老化,缩短缆的使用寿命。另外,故障处进水也会造成电缆受潮。所以高压单芯电缆在运行中要求护层绝缘良好,通常只在电缆头的一端直接接地。对于高压单芯电缆的护层故障,由于大地的行波损耗很大,脉冲法所能测试的距离很短,已经不能
&&& 有效使用。可以使用高压电桥法或直流压降比较法(压降法)。压降法的原理及测试过程是:将故障相的护层与另一完好相的护层在对端短接,分别在两相上注入相同大小的电流,通过两次测得的两相间的电压,可求得故障点的距离与全长的比值。但压降法有着电桥法同样的缺点,测试接线的接触电阻对测试结果影响较大。目前提出了一种新的、更简便有效的方法& & 直流电阻法。如图6所示,先在对端将故障相的护层与芯线(仅用作测试辅助线)短接,再用直流高压设备向护层注入直流电流(电压一般在5 kV左右即可)。测量芯线与护层之间的电压以及注入的电流,两者相除即得测试点到故障点这一段的护层电阻值。将该电阻值与单位长度的护层电阻值比较,就能得出故障点的距离。这种方法成功地避免了测试接线的接触电阻以及对端短接线电阻的影响,因而测试结果比较准确。另外,现场使用时,应注意采用同相芯线作为辅助线,而避免使用其他相的芯线或金属护层,这样,同相的芯线和护层相当于同轴电缆结构,有助于减少现场电磁干扰对测量结果的影响。
3&电力电缆故障精确定位方法
&&& 电力电缆故障的精确定位(亦称定点)是故障查找的关键。由于电缆端部预留以及测量误差等原因,通过预定位方法算出电缆故障点的距离后,需要再通过精确定位的方法,找出故障点的准确位置。对于发生闪络性故障的电缆,施加高压脉冲后,故障点会发生伴随声音信号和电磁信号的放电。在地面上沿电缆走向用振动传感器拾取放电时产生的声音信号并加以放大,收到信号最强的地方一般就是故障点位置,这种定位方法称为声响法。但声响法不易区分外界振动噪声的干扰。如果同时再检测放电所产生的电磁信号,不但能有效排除掉非放电时的外界振动声音,还能根据接收到声音、电磁信号的时间间隔,大致估计出故障点到探头的距离,这种测试方法叫做声磁同步法。如果电缆发生了低阻故障,例如故障电阻小于1O Q,就很难检测到故障点放电的声音或者根本就没有放电声音,因而也就不能使用上述方法进行故障定位。这时可以用音频感应法通过检测地面上磁场的变化来确定故障点位置。在电缆故障相注入音频电流信号,经故障点后流回电源。由于电磁耦合作用,在大地中会产生感应电流,从而形成地面磁场。用线圈在地面上沿电缆走向检测,信号明显变弱或中断的地方一般就是故障点位置。对于地埋电缆护层故障的定位,大多使用跨步电压法,其原理是:在故障护层上注入直流电流,经故障点后由大地流回,从而在地面产生跨步电压;在预定位出的故障距离附近用一对探头沿电缆走向检测不同位置的跨步电压值,根据其大小、极性,就可以确定故障点的位置。在实际使用中,为减小地面杂散电流的影响,通常注入的是直流脉冲信号。如事先将零位在中心的电压检测计的指针调零,当直流脉冲到来时,根据指针摆动的幅度及偏向,判断故障点的远近及方位。但是,在现场条件下,由于地面杂散电流的影响,通常很难将电压检测计调零并保持。根据现场的使用经验,这时宜采用数字电压表(例如普通的数字式万用表的毫伏挡),以检测脉冲到来时电压读数变化的幅度来衡量跨步电压,这样有助于解决电磁式电压表调零难的问题。TAG:地埋电缆故障,电缆故障测试仪对我有帮助:
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