摘要:随着城市电缆调试次数的增加,故障查找技术研究和故障预防措施已成为电网运行维护人员的核心内容。市。

出现缺陷特征后,探索预防措施,减少电力电缆故障,确保城市电网安全可靠,节能,经济,高效,稳定运行。
键词:城市电网,埋地电力电缆,故障处理,预防措施中图编号:TM75文件编号:A文章编号:1671-7597(2011)1210134-02电源线供电方式高功率安全性和可靠性它具有规划和配置城市供电网络的优点,已广泛应用于城市电网。次,由于埋地电力电缆的特殊安装部分以及在安装和施工过程中没有正确记录电力电缆的事实,以及测试设备不是不受外部因素影响,不能精确定位或受其他因素影响。电源线脱机时,很难确定故障类型并查找故障点。电源线发生故障时,很长一段时间内都找不到故障点,并通过适当的维护措施消除故障,这将不可避免地导致电力严重损失。
于埋地电力电缆埋在地下,因此不可能目视检查电缆的外观以确定电缆的故障点。果发生故障,电缆故障排除通常需要数小时甚至数天。此,总结了在埋入式电力电缆的操作期间可能发生的故障。识别和排除故障类型时,合理选择故障测试设备,有效提高电缆位置的准确性和可靠性,降低功耗。缆故障排除时间有效降低了功率损耗,已成为有线电视运营商普遍关注的问题。合多年的实践经验,总结了埋地城市电力电缆运行可能导致的故障类型和原因,并分析了研究工作中常用的故障检测方法。障,鉴于城市。止埋地电力电缆的使用和维护失败或失败将有助于确保安全可靠的运行,从而实现节能和电源线的高效运行[1 ]。
下电力电缆的故障类型分析正确确定埋在城市网络中的电力电缆类型,以快速检测和定位故障点非常重要。力电缆故障分析的简化图如图1所示:图1:电缆故障分析的简化图表判断故障类型和电缆故障定位的过程电力电缆主要依赖于故障点的绝缘电阻值。视的主要理由。据故障点的绝缘电阻值,电力电缆故障通常可分为开路故障,低电阻故障,高电阻故障和其他类别。路故障如果电源线发生故障,如果测试仪器验证电缆和地之间的绝缘电阻值达到正常电缆操作所需的规定值,工作电压不能有效地传输到电源端子(完全不存在)。压;另一个是,虽然电源端子可以检测电压,但是端子的负载能力低,上述两种现象一般称为开路故障。于故障分析图1的简化分析,如果检测点H处的电阻Rk =∞表明在故障点H处存在断开故障,则它也是典型的缺陷无法打开电源线的输出。

电阻故障当电源线在相位或运行期间相对隔离期间损坏时,测试仪测得的绝缘电阻低于电缆正常工作时的绝缘电阻。电力电缆进行大量维护和修理工作的经验已经确定,当电力电缆的一部分的绝缘电阻小于10倍时电力电缆正常工作的特征阻抗,我们可以说低电阻缺陷。于低电阻故障,可以使用低压脉冲反射来定位故障点。于故障分析图1的简化分析,如果检测点M处的电阻Rd等于0,则意味着在故障点M处存在短路故障,这也是电缆输出电阻低的典型缺陷。阻故障当电源线在相位隔离或运行过程中相对隔离时损坏时,测试仪器测得的绝缘电阻低于电缆的正常工作,但其值大于10次。电缆以特征阻抗正常工作时,可以说是高阻抗故障。于高阻故障主要是泄漏或旁路故障,用于检测低阻抗故障的低压脉冲反射方法不能应用于高阻抗故障诊断电源。于这些故障,可以采取预防性测试等检测方法。预防性电缆测试的情况下,在高阻抗泄漏故障的情况下,故障位置处的泄漏电流随着测试电压的增加而增加。时,当测试电压上升到供电电缆正常工作的标称电压时(测试值有时低于标称值),故障位置的漏电流超过允许值电力电缆。果存在高阻旁路故障,当测试电压增加到一定值时,故障点的漏电流会随故障点的突然故障和故障值突然增加。
电流具有旁路周期的波动。点:当测试电压略微降低时,消除了漏电流旁路特性。于故障分析的简化分析,如果检测点N处于较高的测试电压,则绝缘电阻Rg = 0,当测试电压略微降低时,Rg =∞,表明在监视点N处有明显的屈曲。止故障。于交联聚乙烯(XLPE)电缆广泛用于城市电网,因此埋地馈电电缆故障中高阻抗旁路故障的比例增加,并且这些故障具有旁路特性。故障点进行故障排除更加困难[2]。
见故障分析埋地电力电缆的原因机械损坏引起的电力电缆故障机械损坏是电力电缆故障的主要原因。电力电缆的安装和施工过程中,可能会发生轻微的机械损坏,但在测试过程中无法有效检测到,但经过数月或数年的电缆操作,因为热,外力等这是因为电源线的安全隐患会失效。目中埋地电缆机械损坏的主要原因包括以下几个方面:安装和施工过程中的损坏。安装和铺设电力电缆,建筑机械等的过程中,意外地抓住电缆,施工机械的张力太大,从而对电缆造成压力并且大截面线在施工期间过度弯曲和损坏。

)电缆敷设区域的外力受损。
在埋设的电缆敷设路径或电缆周围进行施工时,施工机械由于疏忽的结构而直接在电缆上工作,或者因为没有注意到埋地电缆,造成外部伤害,压力,削减等不必要的现象。)基础等外力被破坏。利的现象,例如由于基础沉降或表面冲击载荷导致的电缆外绝缘层的破裂和断裂。旦绝缘和埋地电源线与电源线隔离,电缆可能会发生故障。
于密封结构不完善或电缆接线盒或接线盒安装不当,电缆运行过程中的水进入会导致电缆绝缘层受潮。电缆制造过程引起的金属外护套上存在小孔或裂缝导致绝缘体的隔离。电力电缆的操作期间,金属外护套由于腐蚀导致的土壤坍塌或穿孔而被异物刺穿,导致电缆的湿气绝缘。间连接器和电力电缆终端的密封性,电缆之间的干扰,电场分布不良,绝缘材料选择不当以及制造工艺不良都会使电缆变湿。缘运行过程中老化的变质电力电缆,过载引起的过热,复杂电磁环境引起的自由绝缘等安装在道路密度,电缆沟和电缆隧道等区域的电力电缆,
矿用电缆在运行期间通风不良以及靠近其他热管,可能会对电缆的运行环境产生不利影响。
预热的同时加电并加速电缆。化保温。于雷击线或内部浪涌,可能会发生埋地电缆绝缘层的破坏,从而导致故障。气和内部过电压导致电缆断裂和故障。于埋地电缆敷设现场的地下酸碱腐蚀和杂散电流的影响,电缆护套绝缘,裂缝甚至穿孔都可能导致电缆故障。于以上分析和多年的实践经验,随着电缆制造工艺技术的不断完善,制造缺陷引起的埋地电缆缺陷在工程中很少见。就是分析埋地电缆故障类型的原因。别是,在对故障点进行故障排除时,必须输入由埋地电缆敷设设备和过载操作引起的故障和维修措施,以减少处理电缆故障所需的时间和确保电缆的高效稳定运行。少地下电力电缆故障的预防措施提高运行安全性和电力电缆管理确保电力电缆和相关设备的安全,可靠,经济和经济运行城市网络,运营和维护管理需要每天加强。按照现行操作程序和程序进行正常检查外,还加强了对电缆设备的日常检查,以及与埋地电缆的施工和技术改造有关的技术数据管理。

负责城市网络运营和维护的相关服务也很重要。
础工作。富的运维技术数据不仅可以为电力公司制定和修订运行维护控制程序和相关技术指南提供详细的参考,还可以作为识别电缆类型和故障点故障排除[3]。高电力电缆的规划和建设水平对于城市电网而言,可用于规划的土地资源较少,城市管道的数量较多,这使得线路的运行环境复杂化。地电缆。外,城市建设的步伐正在加快,直接埋设的电缆等很容易被其他结构破坏,例如切割,拉伸和牵引。外部力量引起的电缆碰撞,例如其他技术结构,是城市电网的许多故障的原因。此,建议在城市电网埋设电缆的设计和安装中,电力电缆的实施避免使用直埋和其他抗电阻敷设方法。

议使用埋地管道,隧道和其他具有高外阻的地下通道。同一沟槽,电缆桥架和其他通道中安装不同系列的回路电源线时,建议安装分离装置以防止电缆在运行过程中发生干扰并避免相邻线路引起的事故。后的二次事故发生在周围的电缆线路中。须选择具有合格证书,最先进技术和丰富经验的施工队伍,为施工生产埋地城市电力电缆,以减少施工质量差导致的电缆事故。强对电力线日常运行的监督和管理由于城市管道系统日益复杂,新的馈线渠道难度也在增加。日常运营和维护管理过程中,有必要提高埋地电缆线路的检查和监督水平,并加强广告和现场监督等措施,以减少野蛮城市建设等外部力量引发的电缆事故。当前的运维管理过程中,有必要结合先进的测试,技术监督和自动化管理系统,如:利用远红外成像技术加强电力电缆附件的每个连接点,外护套和必要监控元件的在线操作条件。家进行的测量保证了电缆的高度安全性。论在城市电力电缆线路故障类型,故障点故障排除和电缆故障预防理论中,需要更好地理解和解决许多问题。解埋地电力电缆故障的类型及其实际原因,并根据当前的工程情况,在电力电缆发生故障时制定全面的预防措施,以降低电力电缆故障,确保系统的安全性和可靠性,实现节能,重要的技术指导。
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