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    電力電纜廠分析電纜故障的分類、原因及解決方法

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    電力電纜廠分析電纜故障的分類、原因及解決方法

    發布日期:2018-12-27 作者:電力電纜 點擊:

    電力電纜廠分析電纜故障的分類、原因及解決方法

    電力電纜廠電纜故障的Z直接原因是由于絕緣降低而擊穿。電力電纜廠許多電纜故障可以概括為接地、短路和斷線。以下具體分析,電纜有哪些故障?如何解決這些問題?

    1。如何區分電纜故障類型?

    答:正確判斷電纜故障類型是發現故障的第一步。電力電纜廠需要的儀器是高電阻表(搖桿表)和多用表。具體步驟分為兩步:第一步是測量相對地絕緣電阻和絕緣間電阻,識別電纜的故障相;第二步是檢查電纜的導體是否斷裂。

    (1)在測量相對地絕緣電阻和絕緣間電阻時,用電阻計(振動臺)測量A、B、C、AB、BC和CA之間的絕緣電阻,找出絕緣電阻的不合格相。如果由高阻計(振動臺)測量的值是0M歐姆,則使用萬用表對其進行重新測試。

    (2)進行導線連通性試驗,檢查電纜導線是否斷線。首先,遠端三相導體短路并懸掛。在近端,電力電纜廠萬用表用來測量相導體電路的電阻。如果所有的導體都是零歐姆,則沒有鐵心斷裂故障;如果存在零值,則還存在斷裂故障。

    2。電纜故障檢測和定位的步驟是什么?

    答:為了快速、準確地發現電纜故障,電力電纜廠必須遵循科學的故障檢測和定位程序:

    第一步是判斷電纜故障的性質,這需要一個高電阻表和一個萬用表。

    步驟2:預定位;粗略測量電纜故障點的距離。這一步驟需要高壓電橋、脈沖反射器或高壓波反射器(如S32系統)。

    第三步是定位電纜路徑。為了檢測不清楚的電纜路徑,在此步驟中需要使用管道定位器。

    步驟4:準確定位;根據預定位結果,結合電纜路徑,電力電纜廠確定電纜故障點的準確位置,Z終得到故障點的具體位置,允許誤差為0.1米。這一步需要聲磁時差法、階躍電壓法或Z小失真法。

    三。電纜故障分類?

    答:根據電纜故障測距程序的第一步——判斷電纜故障的性質,根據電纜的位置可分為主絕緣故障和護套故障。根據電纜的主要絕緣故障,電力電纜廠可以進一步分為低電阻接地故障、低電阻短路故障、斷線故障、高電阻接地故障、高電阻短路故障、閃絡故障、漏電故障、間歇故障等。

    4。什么是死地故障?死地故障的解決辦法是什么?

    答:當電纜故障的相間絕緣電阻或相對絕緣電阻在0.00至10.00歐姆之間時,電纜專業人員稱之為“死接地故障”,或“零電阻接地故障”或“永久接地故障”。由于死接地故障點的絕緣電阻很低甚至接近于零,即使沖擊能量和電壓很大,故障點的放電聲很弱或無法放電,因此很難準確定位故障點。

    解決死區接地故障的方法是音頻法,包括音頻串聯法和Z小失真法。大功率音頻發生器FLG200與電纜連接,發出音頻信號,然后利用音頻接收機FLE10對故障點進行精確定位。

    (1)判斷音頻串聯的方法是故障點以上的信號Z強,而兩側的信號較弱,電力電纜廠尤其是從故障點到電纜末端的信號。

    (2)Z小失真法是SebaKMT的獨特技術。在SEBAK FLE10接收機的顯示屏上,可以自動顯示泄漏電流和距離曲線。電纜的絕緣接地故障點位于斜率Z大的兩點之間。

    5。什么故障稱為主要絕緣故障?

    答:電纜結構從內到外的順序是導體芯、絕緣層、銅屏蔽層、內襯層、鎧裝層和外護套。電纜的絕緣層和外護套均可能發生絕緣擊穿。電力電纜廠電纜專業人員把電纜絕緣層(油紙絕緣層或交聯絕緣層)的故障稱為電纜的主要絕緣故障。

    6。如何根據故障電纜的泄漏電流值來控制升壓范圍?

    答:電纜故障后,電纜操作單元希望對故障電纜施加中等脈沖高壓??紤]的是,如果施加的脈沖高壓過高,可能會縮短電纜的使用壽命;如果施加的脈沖高壓過低,則不能完全擊穿故障點。因此,選擇合適的增壓范圍是非常重要的。

    為了測量適當的升壓范圍,在判斷故障性質的過程中,電力電纜廠需要測量電纜的殘余絕緣在故障點能夠承受的Z大電壓(殘壓)。在絕緣試驗中,當高壓單元的電壓表指針不能掛起而電流表指針突然偏轉時,剩余電壓為Z高外加電壓。通常,當故障被預先定位或精確定位時,推薦的增壓范圍小于殘余壓力的1.0-1.5倍。

    7。影響電纜故障波形的因素有哪些?

    答:影響電纜故障波形的因素有:

    (一)電纜絕緣材料。如果是油紙電纜或純交聯聚乙烯材料,電力電纜廠故障波形簡單明了;如果是聚氯乙烯材料,受添加劑影響的波傳播特性差,故障波形衰減快,故障點的反射難以識別;

    (2)電纜故障的絕緣電阻是否小于1000歐姆,當絕緣電阻小于1000歐姆時,故障點的反射波形清晰。

    (3)脈沖反射器是否具有比較法的功能?比較法脈沖反射器在同一屏下同時顯示好相和壞相的波形。波形的分岔點是故障點的位置。

    (4)測試電纜是否具有T形連接分支電纜。如果是,則需要TDR伙伴協助將TDR伙伴的中斷信號施加到被測主干電纜或分支電纜的遠端,電力電纜廠以便故障點的傳輸波形能夠與分支電纜的遠端分離。

    8。電纜故障在什么情況下不能顯示故障波形?

    答:(1)在低壓脈沖法中,當脈沖反射器遇到超過1000歐姆的故障電阻時,電纜故障不能顯示故障波形;

    (2)當電纜故障點不能被高壓無弧擊穿時,高壓波反射法(包括先進的電弧反射法、脈沖電流法、第二脈沖法、多脈沖法、第三脈沖法等)下的脈沖反射器無法顯示電纜的故障波形。

    (3)當高壓波反射法高壓擊穿后出現脈沖反射器的采樣時間時,電力電纜廠由于采樣時間已經處于消弧階段,電纜故障不能顯示故障波形。

    9。TDR電纜故障測距的精度一般為1%-0.1%。但是為什么TDR通常被稱為電纜故障定位器?

    答:TDR的全稱是電纜故障時域反射器。它的儀器功能是保留電纜故障。根據TDR的預定位結果不能直接進行開挖,但仍需要精密的定位儀器。主要原因是:

    (1)TDR在時域上采用雷達反射技術。TDR顯示的波形是電壓幅值與時間或距離的關系。這里的距離是電纜的物理距離,而不是實際的路徑長度。因此,盡管TDR故障定位器的精度被校準為1%-0.1%,但這種精度是基于被測電纜的物理長度的。它仍然需要結合被測電纜的實際鋪設路徑圖,以反映電纜的近似位置。

    (2)TDR故障測距儀的精度校準過程是:在電纜制造企業中,電力電纜廠用儀表或磁帶測量電纜長度,根據已知電纜速度校準TDR的測量誤差,得到TDR的精度。這里的長度都是用米或磁帶測量的物理長度。

    10。什么影響TDR的精度?

    答:影響TDR精度的因素有:

    (1)波速的V/2值是否準確,平時需要積累各種材料電纜波速的經驗值;

    (2)中等增益,增益越大,故障點的反射越明顯,但同時會帶來波形失真;增益越小,故障點的反射越弱;

    (3)范圍設置是否適當。合適的測量范圍既不是越小越好,電力電纜廠也不是越大越好,而是應該接近并略大于所估計的被測電纜的全長。


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