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電線電纜故障快速定位的小技巧

2019年11月17日舉報編輯打印
電線電纜故障快速定位的小技巧
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電線  電纜  電力電纜  
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電纜故障的發生伴隨電纜的敷設使用而產生,電纜故障的定位隨電纜敷設方式的不同,其定位難度在逐步加大。其中橋架,隧道,溝內明敷方式定位查找相對簡單,直埋方式定位查找難度**。故障性質簡單時,采用電纜故障定位設備,幾十分鐘內即可定位,故障特殊時,往往要花費4-5天,甚至更長的時間進行故障定位。

電纜故障定位的一些技巧

在利用回波法進行電纜故障定位時, 有時通過轉移故障相,接線方式,往往會將復雜的故障轉變為簡單的故障,快速確定故障位置,為現場線路的搶修贏得時間,這對于供電使用部門意義重大。

低壓電力電纜一般為多芯電纜,敷設后連續使用中出現故障后,一般都呈現兩芯及多芯相間或相對地短路故障。有時在檢測到某一芯采集到的故障波形不理想時,可考慮將接線轉換到其他故障線芯上進行故障波形檢測,往往會出現意想不到的效果,采集和檢測到的波形,會變得比較典型和規則,于是就能很快確定電纜故障點的具體位置。

長期的電纜客戶現場測量過程中發現,小截面銅芯直埋電力電纜(35mm2及以下)及鋁芯電纜發生故障后,可能同時伴隨短路及斷線故障,現場檢測時,根據各故障芯故障性質的不同將短路故障轉換為斷線故障測量,往往會事事半功倍。

對于內襯層采用擠包鎧裝的中壓直埋電力電纜,故障原因大多為外部機械損傷所致,在絕緣線芯發生故障的同時,內襯層可能已經破損。在遇到電纜絕緣故障比較特殊,利用專業電纜故障儀采集波形困難時。可考慮利用聲測法,將高壓脈沖直接施加在電纜的鋼帶和銅屏蔽層之間,往往會很快。

在現場測量過程,在利用聲測法進行低壓電纜故障時,將高壓線和地線接在壞相與金屬屏蔽或鎧裝之間時,由于二者絕緣電阻呈現低阻金屬性連接狀態,聲音很小,無法利用探頭進行偵聽,效果不理想。通過多次現場實際聽側,發現將放電球隙之間的距離適當加大,同時將高壓和接地線改接在發生故障的兩相之間,往往放電聲會變大,很快確定故障點。

電纜故障點快速定位的方法

電纜故障點定位的方法,其中故障電纜的總長度為已知數據,其特征在于,包括如下步驟:去除故障電纜上的負載,將兩端線芯分開,?并懸空,以所述故障電纜其中一端的位置作為檢測點;用數字式絕緣電阻測試儀測量所述分開的各線芯間,以及各線芯與屏蔽鋼帶間絕緣電阻,從而確定故障線芯,即所在故障的線芯;然后再測量故障線芯間以及各故障線芯與屏蔽鋼帶間的直流電阻;測得的直流電阻均小于或等于1?kΩ的,采用電纜故障定位電橋和波反射電纜故障定位儀分別測量任一故障線芯來確定故障點與檢測點之間的電纜長度值,從而確定故障點位置;兩裝置測出的故障點位置相差大于容差距離的,此時以波反射電纜故障定位儀的測試結果為準,相差小于或等于容差距離的,將兩裝置測出的故障點位置之間的范圍確定為故障點范圍;測得的直流電阻均大于1kΩ的,使用波反射電纜故障定位儀測量任一故障線芯來確定故障點與檢測點之間的電纜長度值,從而確定故障點位置,并以此故障點位置為圓心,容差距離為半徑,確定故障點范圍;測得的的直流電阻大小不一的,使用波反射電纜故障定位儀測量任一故障電芯來確定故障點與檢測點之間的電纜長度值,從而確定故障點位置,并以此故障點位置為圓心,容差距離為半徑,確定故障點范圍;上述容差距離均為5m;c)用電纜故障定位電源在檢測點位置對故障線芯間或故障線芯與鋼帶間施加脈沖電壓;在步驟b)中確定的故障點范圍內根據聲音判斷尋找故障點準確位置或者使用電纜故障儀,在步驟b)中確定的故障點范圍內,用聲磁同步法,查找電纜故障點準確位置。

電纜故障點的查找方法:

1.低壓脈沖法(簡稱脈沖法)

當線路輸入一個脈沖電波時,該脈沖便以速度V沿線路傳輸,當行Lx距離遇到故障點后被反射折回輸入端,其往返時間為T,V為電波在線路中的傳播速度,與線路一次參數有關,對每種線路它是一個固定值,可通過計算和DFDL-S 電纜故障測試儀實測得到。將脈沖源的發射脈沖和線路故障點的反射波以一顯示器實時顯示,并由儀器提供的時鐘信號可測得時間T。

對電纜的低阻性接地和短路故障及斷線故障,及沖法可很方便地測出故障距離。但對高阻性故障,因在低電壓的脈沖作用下仍呈現很高的阻抗,使反射波不明顯甚至無反射。此種情況下需加一定的直流高壓或沖擊高壓使其放電,利用閃絡電弧形成瞬間短路產生電波反射。

2.直流高壓閃絡法(簡稱直閃法)

當故障電阻極高,尚未形成穩定電阻通道之前,可利用逐步升高的直流電壓施于被測電纜。至一定電壓值后故障點**被擊穿,形成閃絡,利用閃絡電弧對所加入電壓形成短路反射,反射回波在輸入端被高阻源形成開路反射。這樣電壓在輸入端和故障點之間將多次反射,直至能量消耗殆盡為止。

3.沖擊高壓閃絡法(簡稱沖閃法)

當故障電阻降低,形成穩定電阻通道后,因設備容量所限,直流高壓加不上去,此時需改用沖擊電壓測試。直流高壓經球間隙對電纜充電直至擊穿,仍用其形成的閃絡電弧產生短路反射。在電纜輸入端需加測量電感L以讀取回波。其原理線路見圖4所示,電波在故障點被短路反射,在輸入端被L反射,在其間將形成多次反射。因電感L的自感現象,開始由于L的阻流作用呈現開路反射,隨著電流的增加經一定時間后呈現短路反射。而整個線路又由電容C和電感L又組成一個L—C放電的大過程。因此,在線路輸入端所呈現的波過程是一個近于衰減的余弦曲線上迭加著快速的脈沖多次反射波,如圖5所示。從反射波的間隔可求出故障的距離。

 

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