本文分析了电力电缆故障的原因和类型,
矿用电缆电缆故障的定位方法以及电力电缆的故障点,以便快速准确地定位故障点并恢复故障。
流以尽可能低的维护成本。力电缆故障定位和定位方法中图分类号:TM755文献标识码:A文章编号:1672-3791(2011)06(a)-0157-02随着城市建设的快速发展,能耗越来越高架空线受地面,空间,环境保护,安全和美观的限制,电缆广泛应用于电能建设。论是在电缆的施工还是在生产操作中,都会出现故障。此,准确及时地找到电缆的故障点非常重要。

缆故障的分类电缆故障通常有以下几种类型:(1)一根或两根三极电缆导体,(2)三芯电缆三根导线之间的短路或完全短路三个导体;(3)单相电缆断开或多相断开。述缺陷形式根据行波法的测试特性进行分类,可分为两类:(1)开路,低阻,短路故障 - 使用测试方法低压脉冲。电阻故障概念:万用表测量的直流电阻小于100Ω的电缆故障通常称为低电阻故障。
100Ω或更高被认为是高阻抗故障。(2)高阻故障和高强度旁路缺陷 - 高压冲击旁路方法(包括二次脉冲方法)基于多年的维护操作经验和第二类缺陷占总故障率的85%以上。障点定位过程确定电缆故障的性质使用500 V机械兆欧表与万用表关联,以确定电缆故障是高阻抗还是低阻抗,短路或损坏,单相或单相,确定相应的测试方法。似测量采用低压脉冲法近似测量电缆长度与短路和开路故障之间的距离。于高阻故障,高压电桥法和二次脉冲法测量距故障点的近似距离。度不清楚,上面的距离仅表示距离故障点的近似距离。
定电缆的埋设路径确定电缆路径有助于在电缆正上方进行精确定位。确定位声学故障同步方法和步进电压法在近似测量距离范围内精确定位故障点。
缆故障测试方法桥接方法根据惠斯通平衡原理测量电缆芯的直流电阻值,并根据已知的精确电缆长度和关系计算故障点的位置电缆长度和电阻之间成比例。算公式为:LX = 2L×RX /(R1 R2)式中:LX是电缆头故障点的长度,单位为m,L为电缆总长度,l团结就是m; RX是电缆芯的电阻。

位为Ω,R1和R2是电桥两臂的电阻值,单位为Ω。低压脉冲方法作为行波的函数在电缆中传播时,阻抗偏移点引起波反射和观察到的发射脉冲与脉冲之间的时间差。射回波和电缆中行波的行进速度用于计算误差点。
离LX = 1 /2VΔt式中:LX是距电缆头部的故障点长度,单位为m; V是电缆中电波的传播速度; Δt发射脉冲和反射回波之间的时间差。所周知,低压脉冲方法不能测试电缆的高电阻故障(没有故障的回波)。是,如果在足够高的过电压作用下电弧中断故障点,
矿用电缆则可以发送低电压测试脉冲。以在短路点获得短路反射的回波。就是说,反射回波的极性与发射脉冲的极性相反。故障点短弧熄灭时,发出低压测试脉冲(二次脉冲)以测量电缆开路的完整波形。前和之后两次采集的波形同时显示在同一平面上。路和发送脉冲的完整波形具有相同的极性,偏转反射波形的极性与发送脉冲的极性相反。
致的故障程度。图4中:t1是发射的脉冲波,t2是反射点的反射回波,t3是在电缆的整个长度上反射的回波。方法具有自动化程度高,精度高,切换方便,安全可靠等优点,还具有断线,短路,高阻,旁路误差等优点。种限制主要表现在电缆开始或结束处的误差点,并且杂波在故障位置有很大的误差。二种是完全穿透故障点并延长电弧时间,并且需要更高的电压。确的电缆缺陷定位方法声磁同步方法在电缆上实现高冲击电压,引起故障点击并产生电弧。了产生的声波振动之外放电时,电缆体同时向周围环境辐射电磁波驱动电压表并在每次冲击时平衡电压表指针一次。电缆的故障点附近,如果听到的声音与电压表指针同步,则故障点就在附近。用此方法可以精确定位约80%的电缆故障,但此方法不适用于低电阻和金属接地故障。外,当缺陷点在长管中时,由于长管相对于声波具有良好的导电性并产生混响,因此通过该方法评估缺陷点将导致显着误差。步方法将电缆故障相与地之间的脉冲直流电源连接起来,电流通过电缆故障点进入地面,在故障点周围产生阶跃电压,并使用两个定位器探头,用于在故障接近时检测电缆的方向。时,电位差将迅速增加并在故障点之前达到最大值,然后信号将经历大的,大的,大的变化。两个探头都在故障点正上方并且两只手之间的距离相等时,电位差为零。针未被偏转。以确定故障点的位置。
级电压法是目前应用最广泛,效率最高的高精度定位方法,对埋地式XLPE电缆护套损伤的定位效果显着。而,当使用这种方法时,应该理解在电缆周围的金属管道,例如水,天然气和地线,其在地面中形成等电位体并且正常化。力,严重影响定位精度。至造成了判断错误。电缆故障的位置,情况非常复杂。败有很多原因,仪器可以提供的信息也会不断变化。
了积累经验外,我们还必须认真研究同行的经验。不确定的情况下,我们不能挖掘,计划或看到;这导致浪费劳动力,物质和财政资源,导致更大的经济损失。
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