中图分类号:TM7文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)0110043-01随着公司的不断发展,电力电缆电源安全可靠,稳定且不影响美化和城市的硬化。

销网络广泛采用,满足城市负荷增长和城市建设的需求已成为必然的发展趋势。10KV开始,中低压配电网的供电模式逐渐取代架空电缆线。种电缆具有明显的优点,因为电缆数量显着增加,而且电缆在地下室中的故障和隐藏频率也很明显。故障排除和其他问题方面,很难像架空线一样直观,大多数县级城市电缆铺设方法大多是埋藏直接安装,电缆的操作和维护以及电网的连续可靠供电存在许多问题。
此,快速准确地搜索埋地直接电缆故障点,提高城市电缆供电的可靠性和服务质量是一个问题,能源分配公司在县必须解决。了解决这个问题,我的电力公司在2007年购买了一台HD-5816电缆故障测试仪。食品局管辖的10KV电力电缆故障检测。过积极探索和分析,探测器在寻找电缆故障方面发挥了主导作用,并为电缆人员积累了丰富的经验。在,讨论电缆故障的原因,方法和原理。缆故障的原因我们知道电缆故障的原因是多方面的,并且有几个常见原因:电缆被外力损坏。于市政建设管理部门监管不严,施工单位不太了解电缆的保护,电力公司的检查工作不充分,约占40%电缆事故。缆外部的机械损坏。于电缆的施工单元没有严格遵守施工标准,质量监控人员未能对位置进行监督,因此屏蔽了电缆或电缆敷设的外部损坏,已经打破了一段时间的电缆。缆负载太大。最大充电期间,电缆长时间运行,因此在电缆正常运行期间电缆的工作温度超过允许的温度,并导致电缆,中间连接器或电缆的弱点。缆受外部环境的影响。于地质条件,
矿用电缆电缆的保护层受到化学和电腐蚀等,并且其使用时间太长。会导致保护层失效或导致水分渗入电缆外部的铅护套,最终导致其破裂。严重污染的区域,电缆穿通装置可能被污染并导致短路事故。生了接地故障。缆仍然在运行,因为当时没有检测到故障,但一段时间后电缆坏了。工过程的影响。于电缆施工人员没有经过专业培训或按标准建造,因此电缆头端或中间密封件的制造过程的质量是在长时间操作电缆后,头部或中间密封会破裂。缆故障检测的初始测试方法电缆故障点首先由电缆发生时出现的现象和确定电缆故障性质的一些简单测试确定:损坏导体的绝缘或断开,单相还是多相?高电阻,低电阻,金属接地故障或瞬时故障,然后根据故障的性质选择初始测量方法,并通过初始测量确定故障点部分。要介绍了几种测量典型电缆故障的方法的原理和范围,作为电缆故障诊断和管理中电缆检测和管理服务的参考。接方法是最长的电缆故障查找方法。电缆故障测试技术快速发展的情况下,如新的测试方法和测试设备,桥接方法仍然易于使用,并且在检测中具有较小的测试误差。缆故障,如单相接地和相间短路。特的优势0.3%至0.5%)。
相对地故障为例,首先,在电缆线的另一端,将有缺陷的相导体和良好的隔离相导体桥接以形成测试回路。次,良好的隔离相和故障相分别连接到A点和B点。时,电缆接地点两侧的电缆导体成为电桥的两个臂。三个调节可调电阻以将电桥调节到平衡状态,即电流计中的电流为零。于导体的长度与电阻成比例,当电桥平衡时,电桥两臂的电阻比是故障点两侧电缆长度的比值。

桥接方法通常适用于测试低电阻(绝缘电阻大于100Ω但小于100KΩ)的埋地电缆的接地故障和三相短路的接地故障。20世纪70年代之前,这种方法被世界工业化国家广泛采用,被称为“经典”方法。路和低阻故障检测测试简单,
矿用电缆实用,准确。点是您需要知道原始数据,例如电缆的确切长度,其必须具有良好的绝缘阶段。相接地故障必须遵循返回线。实上,大多数电缆故障都是高阻抗和旁路故障。使用桥接方法测量故障,需要使用高压设备来检测故障,以便能够降低故障电阻值。桥法测量。离,燃烧失败点是一项非常艰巨的任务,往往需要数小时,甚至几天,非常不方便。此,桥接方法的限制非常大。们知道脉冲波在电缆线上以一定的速度传播,也就是说传播与时间之间的距离是线性的。

压脉冲反射方法向电缆发送高频低压脉冲。冲沿着电缆传播,直到阻抗不匹配点,例如中间连接器,短路点,跳闸点和端子头等,被激怒。磁波的反射(由故障点产生的反射脉冲)返回到测试仪器并被接收。方法适用于接地故障和三相短路故障以及直埋电缆断线故障(绝缘电阻小于100Ω)。冲反射方法快速,简单,准确,无需原始技术数据,如电缆的精确长度,可根据波形轻松识别电缆连接位置和分接点冲动反映出来。是,已经证明,由于故障故障,现场的大多数故障电缆都不清晰。于某些故障,例如电力电缆中的湿气,不能接收到清晰的反射波,并且无法测量故障距离。射波形只能测试电缆。压脉冲反射方法仍不适用于测量高阻抗和旁路故障。流旁路方法和高压冲击旁路方法称为直流旁路方法(所谓的直接闪光方法),即默认点不形成电阻通道(或电阻值极高),但会产生旁路现象。流旁路方法的基本原理是施加高直流电压,立即分解电缆的故障点,后者产生旁路,测量端与故障点之间的距离为通过测量端的波形获得。统计,采用直流旁路法测量的电缆故障约占电缆故障总数的10%,预防性测试中出现的电缆故障主要是。流旁路方法适用于旁路误差,可在较高电压下立即分解。形简单,易于理解,并提供极佳的读取精度。而,一些故障点经常导致几次旁路放电后的电阻下降,从而形成碳阻力通道,因此不能再通过直接闪光方法进行测试。故障点的电阻不是很高时,如果采用直接闪光法,则直流漏电流很大,电压几乎完全降低到高压测试设备的内阻。缆上的电压很低,故障点不闪烁。必要使用称为闪光方法的高压冲击旁路方法。存方法的关键之一是确定故障电缆是否已关闭。些没有经验的测试人员经常认为,一旦球槽被释放,故障点就会崩溃。然这个想法是不正确的。示间隙的破坏是否与间隙的距离和施加的电压的幅度有关。离越大,断开间隙所需的电压越高,并且越过球之间的间隙施加到电缆的电压越大。果电缆的故障点可以断开,则取决于故障点电压是否超过临界击穿电压。果球之间的间隙很小,则在电缆上获得的高冲击电压低于故障点击电压,并且当然没有击穿现象。光方法也适用于大多数旁路故障,开路,电阻和短路故障。然,由于直接闪光方法简单易于获得以获得更准确的结果,因此请尝试使用直接闪光方法。述方法的应用最初测量距电缆故障点的距离,这是消除电缆缺陷的重要步骤。论使用的电缆故障计数器的分辨率如何,故障点读取的距离仅代表从电缆测试端到故障点的电缆长度。于电缆的埋入路径不能是直线,因此不可避免地保留每个链路和中间链路用于故障排除目的。此,电缆故障计数器读取的故障距离不能与地面测量距离完全相同。

读数只能用作准确确定的重要参考。缆故障定义明确。缆故障是检测电缆故障的最后一步,也是非常重要的一步。定点的精度直接影响异常处理工作的效率,也确定了直埋电缆的接地尺寸。用的方法是冲击震动声学测量和声磁同步。击放电声音测量方法冲击放电声音测量方法(称为声音测量方法)是使用冲击放电声音测量方法来使用连续高压测试设备。电容器中充电和储存能量。试设备和电容器上的能量通过一组球排出到电缆的故障点,产生机械振动的声波。初始距离附近,沿着电缆线,传感器用于在故障点接收放电波,以确定故障点的确切位置。
和磁信号接收定点法声和信号接收定点法(称为声磁同步法)基本原理是在电缆上加一个高连续冲击电压以便放电点在放电时由电缆的金属护套和地面形成的环中形成的缺陷。测到环路以在电缆周围产生脉冲磁场。应接收仪器用于接收脉冲磁场信号和从故障点释放的声信号。障越接近麦克风,闪光越强。监测声音信号并接收脉冲磁场信号时,可以判断声音是由故障点的放电产生的,故障点是否接近,否则可以认为是干扰。据探头检测到的声和磁信号,仪器最小的点是故障点。

据故障电阻,可以采用不同的电缆故障精确测量点。为一般规则,超过95%的电缆故障是非金属接地故障,对故障具有非零阻抗。们都可以使用声学测量点方法进行测量。而,在目前的测试中,声学效应与缺陷的阻力成正比:对于小于5%的金属接地或极弱的电阻的缺陷,该方法的声学效果声学测量点太小,难以精确测量该点。同步声学精细点的方法。论除了上述几种主要方法外,检测电缆故障的技术和方法还包括电容法,时差定位法,局部过热法,方法步进电压和音频感应方法。冲法等无论用于检测故障的电缆故障测试仪,都必须掌握一些控制电缆的常用基本方法。然一些智能电缆测试仪降低了操作员的技术要求和经验并提高了现场的故障准确度,但我建议35KV及以下的有线电视运营商了解如何分析其性质缺陷并选择适当的测试。法,如何分析测试波形等是必要的。
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