高压电力电缆正式投入使用后,由于电缆本身的结构局限性,化学,日光和热的综合作用,更容易发生电缆老化。着使用时间的增加,则导致电源电缆出现故障。电力电缆故障通常是由各种原因引起的,特别是高压电力电缆具有各种类型的故障。掌握高压电力电缆故障以及正确的诊断方法和处理策略对于电缆的正常运行是有利的。压电缆的工作环境相对恶劣:一旦发生故障,将直接影响电源线的运行。压电力电缆发生故障的原因有很多:例如,由于外力造成的损坏,电缆质量问题,运行过载,绝缘故障等。能会损坏电缆。了进一步保持高压电力电缆的正常运行,很有必要做好高压电力电缆的分析和诊断工作。
部保护失败。部保护的失效主要导致电缆外层的保护或绝缘性能的损失。旦电缆的外层损坏,很可能发生绝缘故障事件,电缆这会影响线路的正常运行。致外部电缆保护失效的因素有很多,但主要集中在结构损坏,硬物损坏,外力损坏,剧烈施工和电缆缺陷。缆的金属保护套有缺陷。压电力电缆的金属保护套具有径向阻水作用,具有良好的热稳定性,可以最大程度地保护电缆芯不受外力的破坏。缆金属保护套失效的主要原因是金属保护套的密封性不好,使得电缆的主绝缘层容易渗入水中,从而产生水井,导致电缆的绝缘性能失效,并发生绝缘破坏,从而降低了电缆的使用寿命。绝缘故障。要绝缘层起到电缆芯与金属保护套之间的电绝缘作用,一旦主要绝缘层失效,电缆在运行过程中更容易局部放电。绝缘失效的原因有很多:例如,质量问题,电树枝,电缆水树枝和绝缘层的老化都会导致绝缘失效。体连接故障。间连接器可以连接不同的电缆段。果连接器的抛光和抛光不够平整,特别是如果接口喷嘴的边缘上有毛刺,则会导致接口强度和温度过高,电缆从而引起灼伤和局部损害。损和其他故障。力锥的制造缺陷。在电缆连接处安装应变管,以减小接口处的电场应变。
构建电缆的过程中,它会受到环境的影响,并且容易受到湿气,杂质,空气等的影响,这会导致电场失真。电缆应力锥的绝缘距离达不到标准,有气泡,杂质或湿气等,也会发生电场畸变,引起电缆附件出现故障。果电缆中心密封垫未正确密封,水分和污垢将进入中心密封垫。长期运行过程中,电缆承受高应力和高热量,以及一些外部压力和故障,并且会受到绝缘层老化的影响,降低电缆的绝缘性,并容易发生故障。强电场的作用下,电缆附件更可能产生热量。于电缆接头的电阻大于电缆的电阻,因此在长期工作条件下,接头会产生强烈的热量,电缆并且绝缘层不利于电缆的绝缘。电缆导致电缆密封处过热故障,从而引起热故障。些110 kV高压线路具有零序节流保护功能,并且开关会同时跳闸。测到这是C相故障,故障位置在#03电缆密封处,解剖了连接器后,工作人员观察到电缆断裂。缆固定约10毫米。过分析,由于附件的质量,密封处的应力锥破裂,从而导致密封破裂。220kV高压输电线路上,电缆一级保护作用接地距离和开关同时跳闸,被诊断为C相故障,电缆并且电缆盒盖上有烧伤痕迹。过分析,可以确定电缆的保护绝缘层由于摩擦而失效,进而导致主绝缘失效,从而导致电缆断裂[1]。进行电缆故障诊断之前,请先使用绝缘电阻测试仪隔离各相的接地绝缘。果仪器显示为零,则可以使用万用表测量它是高阻接地还是低阻接地;其次,测量两个阶段。者之间的绝缘电阻用于确定是否为相故障。
将一端的各相分别短路,然后测量电缆芯的直流电阻以确定是否为开路故障。成上述工作后,电缆电缆可以事先确定电缆故障属于此类,然后可以使用低压脉冲或高压旁路方法进行准确的故障判断。方法主要用于诊断高阻故障。流高压发生器用于将负的直流高压添加到故障阶段。电压上升到一定高度时,10KV故障点将发生旁路放电,这将导致瞬时短路。故障点和测量点之间,会产生跳跃电压波,以进行往复传输,从而可以计算出故障点的位置。方法主要诊断低电阻故障或开路故障。原理基于介质波的透射和反射原理。故障的电缆被认为是一条均匀的传输线,并且每个点的电阻是均匀且相等的。压脉冲波施加到电缆的一端。于故障点处的电阻发生了变化,因此在该点处传输时,脉搏波会发生折射或反射,因此我们可以诊断故障点的位置(2)]。了减少外力对电缆的损害,相关部门应在施工前做好沟通。气部门应与有关部门共享电缆信息,电缆以防止施工异常。10KV电力公司应加强广告宣传并呼吁公众保护电缆。应继续改进局部放电测试,并应定期检查电缆桥架,以防电缆过度拧紧以及是否有旋转部件的保护措施。需要提高电缆附件的设计质量,增强隐蔽结构等的接受质量,以最小化由于外力对电缆的损坏。强对经常出现缺陷的零件的检查,尤其是电缆接头。好执行一般的放电测试工作。果检测到局部放电信号的可能性,则应遵循局部放电信号,电缆并在必要时修复电源故障。于电缆的构造,有必要建立严格的通道系统以进行构造鉴定并实施“追踪”系统。有必要改善电缆施工的验收条件,10KV以免由于施工不当引起电缆故障[3]。操作过程中,高压电力电缆会因各种因素而导致故障。见的高压电缆故障主要包括电缆主体故障和电缆密封故障。好分析高压电缆故障的工作,将大大提高整个传输电路的效率。

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