电力在人们的生活和工作中起着重要作用,
矿用电缆但对电能的需求也在增加,这对电力系统的供电性能提出了更严格的要求。统管理。10kV电缆是供电系统的重要组成部分,直接影响供电系统的安全稳定供电,但仍存在使用中的一些缺陷。文档分析了10kV电缆故障的定位和定位技术。电力系统的管理提供帮助。10kV电缆;故障发现;定位技术:kV电缆直接影响供电系统的稳定供电。10kV电缆故障也是电力系统中常见的故障类型,因为10kV电缆覆盖范围广,距离远。此,找到并定位其电缆故障有点困难。着技术水平的不断提高,针对10kV电缆故障的故障排除逐步开发了各种电缆缺陷的本地化和本地化技术,迫使发电公司选择本地化技术和适合实际电缆故障条件的位置。速准确地排除电缆故障。

kV电缆故障的主要类型是使用10 kV电缆,并且存在许多类型的故障。缆的机械损坏主要是由于在安装电缆期间由于结构的疏忽造成的机械损坏。放置电源时,电缆的过大功率可能导致机械损坏。装电缆后,在电缆附近操作时,另外,如果天气条件不利,电缆会受损,甚至电缆或电缆护套中的绝缘橡胶的膨胀也会破裂。于电缆,电缆绝缘层是湿的或老化的。果密封不好,会增加电缆绝缘层的湿度,一旦湿润,电缆的绝缘电阻会降低,漏电的可能性会增加,介电损耗也会增加电缆的绝缘性会在热和电的影响下发生变化。低也会导致电缆绝缘老化。载的电缆会损坏电缆。载的工作条件会产生过电流和过电压。电流流过电缆时,会增加介电损耗并产生大量的热量。期过载运行不可避免地导致电缆温度升高。缆损坏,电缆内部电压可能导致电缆绝缘[1]断裂。位检测的等电位检测方法和KV电缆定位方法也是零电位测量方法。用此方法首先选择具有相同规格和相同长度的故障电缆的电缆,然后准确测量。联故障电缆和电缆,将电压表的负极连接到地,将正极移到并联电缆的另一端,当电压表读数为零时不要移动。通电缆和有缺陷电缆的位置这是故障点。

测量方法具有精确测量和简单的特点。外,没有精密仪器支持或复杂的计算过程,但这种方法不适合查找和定位长距离电缆故障。音测量方法主要基于有缺陷电缆发出的电声,更适合于电缆主绝缘位置故障的定点搜索,被断点声中断在高压冲击期间。

方法需要一种能够在故障点稳定放电的装置。设备还可用于卸载故障点。后,在初始测量距离附近,如果听到,则通过传感器沿着电缆线接收故障放电声波。果有稳定的声音,这意味着故障位置在该部分的附件中,然后在电缆的方向上,指示设备的重复移动以确定最强点的位置是错误点的位置。于明电缆,
矿用电缆直接搜索可以通过听觉来完成,但电缆是指示电缆的方向和电放大由所述助听器或最小电的听诊器进行。应用这种方法时,必须特别注意设备的安全性以及在测试结束时和电缆末端对专业人员的监督[2]。表检测方法如果电缆因高压故障或机械损坏而损坏,可使用仪表检测电缆故障并找出电缆故障位置。试还必须标准化:在检测到故障之前,测试仪必须将正极和负极连接到10 kV电缆半截面的两端,并将万用表的位置调整为Ω比。这种状态下,如果万用表如果读数为0或万用表的指针没有偏移,则可以确定线路另一半的电缆有缺陷。
果仪表读数或指针移位,则系统故障占电缆的一半。确保电缆没有缺陷后,检查员将继续将有缺陷的电缆分成两部分,并重复上述操作和观察。光方法已广泛应用于电缆故障的排除,根据闪光方法的原理,开发研究了电缆故障测试仪,有效地实现了电缆故障的快速故障。确找到它。检测到该仪器的故障时,首先需要根据实际情况确定故障的位置,然后选择合适的方法。果是电缆接地故障,如果电缆属于高阻故障类型,则可由测距仪直接检测。用高压冲击放电方法,闪光检测方法还必须使用许多辅助设备,如限流电阻,放电球和高压脉冲电容等。

对于操作员的需求来说相对较高。在一些安全风险。确定电缆故障的位置后,有必要从电缆线中的电缆收集信号并接受它,这样就可以根据信号路径确定电缆路径,这可以导致一些错误,最后必须传输声音。定距离[3]。高频感应方法中,高频感应法主要利用高频信号波发生装置将高频电流输入到电缆中,从而产生相应的高压电磁波,接地探头沿着电源线的路径。接收到电缆周围的高频电磁场时,电磁场变化情况可以在接收和处理后直接呈现在液晶显示屏上,并且误差点的位置可以由下式确定:取决于显示的数值。传统的音频检测方法相比,这种高频检测方法具有更显着的优点:高频信号源比音频信号源更容易制造,更有效地减轻了设备的重量用于定点检测。且体积允许检测装置的小型化和便携性,并且为检测故障提供了更实际的条件。频信号的频谱也具有很高的抗干扰能力,它在液晶显示屏上的直接显示比人耳的识别更可靠和准确。

种高频检测方法也可以被激活或停用。这种情况下,通过耦合布线方法[4]测试在线故障检测。外热像仪方法如果电源线过载,电缆芯的温度将急剧上升。以根据电缆芯的温度变化确定故障的位置。外热成像涉及使用红外热仪器扫描电缆表面并获得表面温度场的分布图像。理后,可以获得场的分布温度,然后数学传热模型,表面温度,结构参数和电缆的物理参数用于执行电缆核心温度的反演计算,以检测故障没有电缆芯的温度接触。方法不需要与设备接触,操作相对简单,检测速度也非常快,并提供了良好的应用前景。
论:总之,10 kV电缆的使用存在多种类型的故障:为了确保有效排除电缆故障,有必要正确选择电缆位置和定位技术并实现标准化技术操作的过程和内容。保电缆长期稳定稳定,实现电力系统的可持续发展。
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