在电力和配电系统中,电缆经常出现故障问题,迫使能量分配系统的有关人员及时查找故障,精确定位故障类型,进行管理。障并确保电力和配电系统的稳定可靠运行。文档介绍了10KV电缆定位和定位技术的研究。10KV电缆故障排除定位技术中图分类号:TM755文献标识码:A文章编号:1009-914X(2018)03-0371-01电源线故障原因电缆机械损坏。于结构的疏忽,电缆可能被损坏,以及电缆的强度,电缆可能被拖到地面上并且电缆的保护层可能被损坏或损坏。装完成后,在电缆附近工作时,直接外力会损坏电缆。次,恶劣的自然环境也会损坏电缆,导致电缆内部绝缘橡胶膨胀和电缆护套爆裂等问题。缘层是湿的并且会变质。电缆的密封效果弱时,存在电缆的绝缘是湿的情况。湿度过大后,电缆的绝缘电阻会降低,电流会不断增加,流体的损失会逐渐增加,热效应会越来越严重。热和电的影响下,电缆的绝缘性能会发生变化,显着降低电缆的绝缘力会导致老化和下垂。电缆的绝缘材料被电离时,绝缘层被烧焦,
矿用电缆并且在气隙中产生一定量的臭氧以腐蚀绝缘层,从而失去电缆的绝缘能力。载。缆不允许过载,过电流和过电压可能会损坏电缆。流具有热效应:当电流通过时,流体的损失会产生大量的热量,加上电缆在运行中产生的热量。缆的长期运行和负载的增加将逐渐增加电缆温度。果是夏天,外面的世界。
境温度通常会导致电缆损坏。外,当在电缆内部发生过电压问题时,很容易导致电缆绝缘中断。缆连接器故障。缆连接器是电缆线中的薄弱环节,并且经常发生由直接人员故障(不良结构)引起的电缆连接器故障。种接头的压接是不正确的,加热是不够的,等等。找并定位10KV电缆故障的等电位测量。电位测量方法也称为零电位测量方法。体测量步骤如下:选择与有缺陷电缆长度和长度相同的电缆,以确保准确测量。此电缆与有缺陷的电缆并联。万用表电压 - 放大器特性的负极接地,并移动并联电缆一端的正极,直到万用表读数特性伏安等于零。时,对应于普通电缆的故障电缆的位置是故障点的位置。电位测量方法精确而简单,不需要复杂的仪器或复杂的计算,但它的局限性在于它不适合长距离搜索和定位电缆。音测量点法。名思义,声音测量方法是根据故障电力电缆的电声放电来搜索缺陷,并且声音测量点方法适合于准确地确定缺陷。缆的主要绝缘。用击穿声音在高压冲击下的故障点进行精确定位。作原理首先需要能够在故障点产生稳定放电的装置,然后该装置可以用于使故障点放电,然后用户可以接收故障点的声波。感器沿着电缆靠近初始距离。

您听到稳定的咔嗒声时,故障点就在这个附件中。时,沿着电缆,固定点计数器前后移动,最后,最强点被关注确定故障点的确切位置。以直接搜索Ming电缆进行听力,而暗电缆必须首先指示电源线的方向。电声最小时,可以使用助听器或听诊器。索电声。

搜索过程中,传感器可以放置在地面附近并沿电源线方向缓慢移动。果电声达到最大值,则将位置确定为故障点。种方法的应用只应注意安全问题:测试设备和电源线末端必须由专人监督。烁方法。

“闪光方法”已在一定范围内广泛应用于电缆故障排除,并且受到好评。来,有关人员根据“闪烁方法”的原理发明了电缆故障测试仪,极大地方便了缺陷的搜索和消除。测试这种缺陷时,仪器必须首先根据情况确定缺陷的可能位置,然后选择合适的方法。果故障是接地故障,则直接使用测距仪;如果是高阻抗故障也可以使用高压脉冲放电方法。时,使用许多其他装置,例如放电球,高压脉冲电容器,限流电阻器和高压电阻器。际上,操作员的需求相对较高。有很多安全风险。确定故障的可能位置之后,在电缆路径上找到电缆信号并接收信号,然后找到信号路径,从而基本上确定电缆的路径。是,电缆路径中通常存在一些错误。后,必须根据声音测量距离。

过从实心点拍摄产生声音,并通过聆听声音中最响亮的部分来确定缺陷。法。接方法更为传统:首先,测量电缆的总长度,并获得必要的数据以调整桥梁的平衡,这使得可以计算测量点与测量点之间的距离。认。
方法适用于相间短路的情况,不仅方便快捷,而且误差小。点是必须事先获得诸如电缆的确切长度之类的信息,并且电缆必须具有良好的绝缘阶段。际上,高阻抗故障或旁路故障很常见,但这种方法需要花费太多时间。射低压脉冲的方法。方法主要以一定方式将低压脉冲传输到电力电缆并连续传播,并且传输脉冲的频率一般较高。电缆传播期间,这些低压脉冲具有自动识别功能:一旦满足故障点,电磁波就会被反射并最终被测量仪器接受。流旁路法。旁路故障中,经常使用这种方法,并且在很短的时间内通过直流电压点击电缆故障,导致绕过故障点,然后测量其波形,以便输入测量点和故障点之间的距离。形相对容易理解,并提供很高的精度。更常用于由较高电压引起的旁路故障。
是,如果故障点的电阻太低,
矿用电缆则不适合这种方法,否则很容易失去电流和循环。电缆张力减小时,难以在故障水平形成旁路。时,高压旁路方法更合适。压旁路方法的关键是确定故障点是否下降。注意,放电间隙和断点不一定相关。力电缆故障点的位置和搜索新的高频检测定位方法。过使用高频信号波发生装置将高频电流引入电力电缆,产生高频电磁波,并且通过电力电缆接收高频电磁场。接接收和处理沿电力电缆路径的接地探头和电磁场的变化。示在LCD屏幕上,故障点的位置根据显示值的大小确定。频感应定位方法和传统的音频检测定位方法具有以下优点:高频信号源比音频信号源更容易实现和制造,并且还可以减小尺寸和固定点检测装置的重量对于小型化和便携式装置更有利。件此外,高频信号的频谱具有更强的抗干扰能力,直接在LCD上显示的方式比人耳识别更可靠和直接。频感应定位方法也可以不间断地连接。成在线故障检测的方法。外热成像技术。源线过载,芯线温度急剧上升,因此电缆中心线的温度变化可以作为确定故障位置的依据。过红外热像仪扫描电力电缆的表面,并获取表面温度场的分布图像,然后处理温度场的数字分布,然后根据建立的传热数学模型。电缆结构参数,物理参数,环境温度和环境温度。力电缆中心线温度的反转的计算允许非接触式检测电力电缆的中心温度的缺陷。外技术不需要与设备接触,不需要停用设备,具有操作简单,检测速度快,工作效率高等优点。来,红外热成像技术将发挥更大的作用。而言之,电缆的安全可靠运行为配电系统的正常运行提供了保证。们必须了解和掌握电缆老化和绝缘破坏的原理,各种测试仪器的操作原理和性能,基本测量方法,测量步骤和测量原理,以及测量方法的优缺点,了解不同的措施。方法的原理,优缺点以及适用的环境加深了意义,以便快速准确地找到并定位故障点,并为测量提供必要的条件。护正常供电。
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