电缆故障查找技术是电网安全运行的关键支撑技术之一。缆故障测试严重,噪声很重要,使用传统的精确点方法很难快速找到故障点。

文详细介绍了电缆故障的原因,并对传统的电缆故障检测方法进行了概述和分析。

此基础上,本文提出了一种新型的10 kV电缆故障检测方法 - 二次脉冲法。键词:故障分析,故障查找,二次脉冲法引言高压电缆运行一段时间后,其故障率随运行年份的增加而增加。于在地下的埋藏深的,发现难度比航空公司的要大得多,且故障试验现场的环境恶劣和各种噪声是importants.Il难求使用传统方法准确,快速地确定故障点的精确点。
析电缆故障的原因电缆故障的原因对于减少电缆损坏和有效确定故障点非常重要。力电缆故障大致可分为以下几类::)机械损坏:包括外力造成的直接损坏,施工损坏和自然损坏。械缺陷很常见,约占故障率的50%至60%,导致停电的可能性很高。

老化有关的劣化:过早绝缘老化的主要原因是:电缆选择不当,过电压操作时间延长,近热源电缆线,电缆在低化学反应环境中运行电缆绝缘;电场的释放导致绝缘体的下降。缘是潮湿的:绝缘的主要原因是接线盒或接线盒的结构不防水或安装不良,导致水渗透,电缆制造不良,小孔或裂缝,金属外壳粘有异物或腐蚀穿孔。他原因:电源线因雷击或其他冲击而损坏,电缆因过载而过热,产品质量缺陷如电缆断裂或电缆附件。缆故障测试该测试程序用于诊断电缆故障。论使用哪种测试方法,都必须按照某些程序和程序进行。先确定电缆故障的类型。后,根据相应的故障特性,可以选择适当的测试方法来近似测量故障点和测试结束之间的距离。后,通过精细测量点获得精确的失效点。统测试方法传统的电缆测试方法包括桥接方法,低压脉冲反射方法,
矿用电缆脉冲电压方法,脉冲电流方法,直接放电方法等。:)桥法:绕过所述电缆的故障相位以与无缺陷相桥的两个臂被连接到相故障和非故障相进行测试,和桥的平衡被调整为获得电缆故障点与测量和终端之间的距离,包括低压电桥法和高压电桥法。压脉冲反射方法:利用传输线的无线电波反射现象,通过测量传输脉冲与默认点的反射脉冲之间的时间差来进行距离测量。冲电压法:在直流或高压信号下切断电缆故障,然后通过在测量点和故障点记录放电脉冲来测量距离。
括高压直流旁路测量(直接闪光法)和通过冲击测量高压旁路的方法(闪烁方法)。冲电流法:实际上是另一种形式的旁路法。通过测量点击故障时产生的当前行波的信号以及前后到参考点所需的时间来测量距离。接闪光法:直流高压闪光法是直接闪光法,这种方法特别适用于高强度闪络故障,即故障点不形成通道。阻(或形成电阻沟道,但电阻非常高)。施加的电压达到某个值(通常为几千伏或几万伏)时,发生旁路故障。析传统测试方法存在的问题传统的测试方法在故障定位距离测试中仍然存在很多问题,主要是:)故障点未被分解:故障点的失败取决于击穿电阻的大小和对电缆的影响。压等级如果电阻过高或过电压过低,则不能破坏故障点。时释放多个故障:在实际测试中,有时故障电缆的相位有两个(或两个以上)故障。样测量的波形更复杂,并构成具有两个缺陷点反射的叠加复合波形。压过高:冲击过高持续高压可能会过快地降低故障点的电阻,甚至成为接地故障,从而导致给定工作点出现问题。级脉冲方法的基本原理是释放足以闪烁故障电力电缆上的主要隔离故障点的高压脉冲,同时触发第二低压脉冲的释放。就是说,当故障点处的电力电缆的电弧未完全熄灭时,故障点相对于低电压脉冲完全短路,形式为在脉冲释放端接收的低压脉冲反射波相当于核心对地的完全短路。形。此阶段,形成前两次接收低电压脉冲的反射波和之后被叠加并且两个波形具有分支点的分叉点distinct.La位置的点的位置故障和原始电缆完成。验。级脉冲方法的优点是大大简化了现场测量的电缆故障波形。杂的高压冲击旁路波形转换为类似于低压脉冲方法的短路故障波形,非常易于评估和分析,并可快速轻松地进行测试准确度电缆的故障点。论二次脉冲法是在低压脉冲法的基础上发展起来的,可以检测高阻故障和旁路旁路。先前的脉冲方法相比,它具有易于区分波形的优点。是工程师快速找到缺陷的一大进步。此,它具有以下优点:)故障检测测试可以独立于精确的电缆数据。长度,截面,接头或分支位置,安装卡等,加快了故障排除时间,减少停电造成的经济损失,带来巨大的经济效益和社会效益。)测试很简单。于不需要“燃烧”电阻,因此简化了测试设备并且测试过程变得简单。于高阻故障不需要长时间的“磨合”过程,因此缩短了测试时间并大大提高了测试效率。

试更准确。代脉冲反射方法采用先进的微电子技术,由于人工智能技术的引入,手动测试的结果更准确,无需人工转换。)广泛的应用。传统方法不同,现代脉冲反射方法没有应用的局限性:无论使用何种类型的电缆,脉冲反射测试技术都可以获得快速准确的测试结果。拓宽了它的适用性。用电缆故障的定点精度,埋地电缆的埋点面积将大大减少,这可以减少工程时间和成本。辆系统高度集成,原则上可以在各种环境中处理故障检测,但它很舒适并且可以显着减少测试人员的工作量。无疑是电缆故障诊断技术的重大进步。考文献[1]刘义刚。力电缆故障检测原理与方法[J]。东电缆技术,2004(2)。[2]谢光润。力系统接地技术[M]。京:水力出版社,1991。

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