随着城市建设的快速发展和农地保护意识的加强,随着电缆技术的不断发展,电缆越来越多地应用于铁路。于电缆被埋藏,很难随时间定位故障点,这极大地破坏了电网的安全运行和电源的可靠性。据实际工作经验,本文件描述了铁路电缆缺陷的常见原因和故障检测方法。[关键词]铁路电缆,铁路供电系统,除牵引电力,铁路电力和配电系统以外的所有铁路设施的电源故障检测从本地供电服务,通过二级站,到站区单元和间隔负载供电。果铁路电力电缆发生故障,可能会损坏供电设备并影响列车的正常运行。
成铁路行业电力电缆发生故障造成的经济损失是不容忽视的:它们可能会影响列车的运行,随着交通秩序的干扰,并有显著的经济和社会影响,但他们的服务分解后需要大量劳动力。物质资源,财力。此,为了确保铁路电力电缆线路的正常运行,需要监控电力电缆的故障。时,及时地调查和测量电缆故障点是提高铁路供电可靠性的必要手段,它建立在电力线管理经验的基础上。应这部分铁路和有关设备。力电缆中的常见故障查找和测量电力电缆上的故障点是电缆可靠运行的有力保证,但由于隐藏了电力电缆线和由于测试设备的局限性,很难检测到电力电缆中的故障。解电源线故障的原因并快速确定故障点非常重要。

前,电力电缆故障的原因是多种多样的,可分为以下几类:机械损坏。械损坏包括在铺设电缆时由于过度或过度弯曲导致的绝缘和护套损坏,以及在施工和运输过程中由外力造成的损坏。作超载。电源线长时间过载时,电缆会过热,导致电缆温度升高,从而加速电缆绝缘老化,导致绝缘层破损。缆头故障。间连接器和电源线端子是频繁发生错误的部分。果制造过程很差,电源线的头部会含有杂质,通风口等。强电场的作用下,发生放电现象。者,电力电缆的金属屏蔽不正确接地,导致超过接地电阻值,导致高感应过电压,导致电缆绝缘部分断裂。源。缘是湿的。缘水分可能是由电力电缆密封件的故障,其固有的质量问题或电缆管道故障引起的,导致电缆故障。源通常导致低隔离电阻和大漏电流。力电缆故障检测电力电缆故障检测可分为两类:电力电缆的离线检测和在线监测。体检测方法概括如下:离线故障检测对于离线电缆故障检测,通常有三个步骤:诊断,遥测和定点。障诊断主要用于确定故障的类型和严重程度,以便测试人员可以确定并选择合适的电缆故障位置和定点方法。障范围是将测试信号或线路测量应用于故障电缆的中心,以确定故障的距离并为特定点提供足够的信息。定故障点基于近似距离测量,并且准确地确定故障点的实际位置,从而可以立即执行修复。许多方法可以定位电力电缆的故障,包括以下类型的离线范围:常规电桥方法。压电桥用于测量低电阻断路故障,电容电桥用于测量开路故障故障。体方法如下:桥梁的两个臂分别连接到被测电缆的故障相和非故障相,并调整桥臂两臂的可调电阻以平衡可以使用比例比和已知长度来获得缺陷。离桥接法的测量结果是准确的,但中心线必须是一个环路,电源电压不能加得太高。波定律。据微传输原理,
矿用电缆利用传输线的谐振现象测量有缺陷的电缆,该方法适用于低阻故障和开路故障的检测。

压脉冲法。
于低电阻,短路和开路故障,可以将低压脉冲信号施加到电缆的芯部。号在电缆上传播并反射,脉冲波形由示波器测量,以计算误差点的位置。压脉冲反射方法可以根据反射脉冲的极性区分故障类型,但不能用于测量高阻抗和旁路故障。压脉冲法。传输线的特征阻抗改变时,通过回波现象向电缆芯施加恒定电压来产生回波。电脉冲在电缆中传播并反射,并且通过示波器测量反射脉冲的位置比以计算缺陷点的位置。方法适用于高阻抗故障和各种故障,但操作人员的安全性受到威胁,波形难以区分。毁故障点的方法。烧缺省点的方法主要适用于高强度缺陷。高电阻缺陷点通过引入负高DC电压,以产生的电弧放电和碳化绝缘介质,以使高电阻故障变低电阻的从碳化连接点的缺陷,然后将处理过的施加低压故障。可以通过脉冲法测量,主要用于纸油绝缘电缆。络方法。过使用故障点在高电压下立即放电,产生几个反射波。中之一是直流高压旁路测量方法(直接闪光法),主要用于测量电缆旁路的高阻缺陷,波形简单,容易为了理解并精确,另一个是高压旁路措施。方法(闪烁法)主要用于测量电缆漏电故障。方法的波形更复杂,识别困难,准确度低,但范围更广。
次脉冲法。测的这种方法是相对较新的:它发出一个低电压脉冲(20-160 V)上出现故障的défectueux.Si电缆电阻接地点是电缆的阻抗大于5倍,可以被认为是有缺陷的电缆相对于低压脉冲是开路的。脉冲释放端接收的反射波形等效于良好绝缘电缆的波形:为故障电缆产生高压脉冲以闪烁误差点d触发核心隔离和第二低压脉冲以产生电弧。

障点是完全短路相对于所述低电压脉冲和在脉冲释放的端部接收到的反射波形相当于一个波形,其中所述核心是完全短 - 地面电路;叠加前后反射两次的低压脉冲的波形,叠加两个波形。在明显的发散点,即默认点的反射波形点。
功能易于使用,多功能,回声模式的解释简单,但不能用于测量高强度和旁路缺陷。线故障监测由于铁路电缆线路的高利用率,特别是高速线路的全线和高水平电力穿透线路,使用现代传感器和计算机技术在线监测故障是工程师追求的热门话题。前的在线监测分析,包括小波变换分析,神经网络和专家系统,如下所述。波变换分析方法定位电力电缆故障的解决方案是提取瞬态故障的特征。波变换具有良好的时域和频域定位特性,对奇异信号点非常敏感,适用于时变非平稳信号的检测和分析。波变换通常使用非对称检测和双同步检测来分析故障瞬态以定位故障,而不受故障阻抗的限制。体方法基于脉冲电流测量方法,引入小波分析,缩放和重建记录数据,然后对重建信号进行多尺度小波分解,边缘检测和小波变换分析,逐个获得对应于信号变异点的小波变换模块最大值,从而引起电缆故障的距离。工神经网络人工神经网络是一种利用计算机网络系统模拟生物神经网络的智能计算机系统。
络的每个节点等同于能够存储和处理某些信息并与其他节点并行工作的神经元。先,信息被输入到所述人工神经网络的某些节点,被处理的每个节点和发送到其他节点,其它节点被接受和处理,然后返回,直到整个神经网络,以及最终结果。系统发生故障的情况下,将在传输线的各个点处测量的一系列电压和电流作为样本引入到专门设计的神经网络中。示例比学习样本库更容易识别故障位置。工神经网络的输出通过简单的三维图形显示提供操作员对缺陷位置的即时指示。家实时专家系统是一个具有智能特征的计算机程序,其智能主要表现在能够模拟特定领域人类专家的反思以解决复杂问题。先,将电缆缺陷定位系统的知识库用作计算机的基础数据库,并建立一套规则来管理和更新数据库。以从过去的故障事件中检索知识库,并且可以在实际应用程序中对其进行修改,以促进诊断的集成并识别故障类型。高故障检测水平的措施改善电源线的制造过程在设计方面,应该在源头减少电缆故障的概率。须保护电缆免受外部损坏,如潮湿,外部机械力,腐蚀,高温等。有需要施工的地方,比如建筑。外,应采用新的材料,方法和措施,以改善电缆头制造技术,加强密封和防潮,提高头部的绝缘电阻电缆,充分保证电网稳定运行。范电缆建设管理。路线远离市区。透线沿着铁路线放置。只手臂长约40公里。部电线落在电涌放电器的十字头上并导致短路。此,为了提高线路本身的雷电水平,请将悬挂隔离器及其编号安装在多个风暴的电源线上,并在高度处安装避雷器以保护线路。

雪经常出行:为避免此类事故,瓷瓶应更换防污保温层,同时保证人员对污垢的保养和提高意识。强电缆维护和测试主管部门必须要求专业人员定期检查电缆桥架和电缆检修孔,以及测量负载和至少一个放置阻力每年对地球和隔离的抵抗。录技术文档建立电缆管理技术,详细说明所有电缆中间头的直径,长度,使用年限,路径和位置。正常情况下,电缆的中间位置是一个容易发生故障的点。此,控制其位置可以大大提高故障排除的速度。强对员工的技术培训,提高专业人员应对电缆故障的能力,铁路电气服务还应通过培训等提高电缆故障操作人员的工作水平。作人员观察,学习和使用新设备和工具来处理电缆故障,以确保团队保持同步。论本文件总结和分析了铁路电缆的故障类型和典型原因。基于实际操作分析和比较离线和在线故障检测措施和方法。

还提出了防止电缆故障的技术措施和方法。缆的常见故障和检测减少了电缆故障对铁路运输生产的影响,为铁路安全运输提供了有力保障。
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