t903电缆故障测距仪坏了

核心提示故障原因:1、绝缘老化变质电缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降,当绝缘介质电离时,气隙中产生臭氧、硝酸等化学生成物,腐蚀绝缘;绝缘中的水分使绝缘纤维产生水解,造成绝缘下降。2、绝缘受潮绝缘受潮后引起故障,造成电缆受潮的主要原因

故障原因:1、绝缘老化变质电缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降,当绝缘介质电离时,气隙中产生臭氧、硝酸等化学生成物,腐蚀绝缘;绝缘中的水分使绝缘纤维产生水解,造成绝缘下降。

2、绝缘受潮绝缘受潮后引起故障,造成电缆受潮的主要原因有:因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水;电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝;金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔。

3、机械损伤机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例,据资料统计,外力机械损伤引发的故障比例,有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障,造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因:电缆故障测试仪安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆;直接受外力损坏:在安装后电缆路径上或电缆附近进行城建施工,使电缆受到直接的外力损伤;行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的铅(铝)包裂损。因自然现象造成的损伤:如中间接头或终端头内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;因电缆自然行程使装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体。电缆故障测试仪(带高压源)。

4、材料缺陷材料缺陷主要表现在三个方面,一是电缆制造的问题,铅(铝)护层留下的缺陷;在包缠绝缘过程中,纸绝缘上出现褶皱、裂损、破口和重叠间隙等缺陷;二是电缆附件制造上的缺陷,如铸铁件有砂眼,瓷件的机械强度不够,其它零件不符合规格或组装时不密封等;三是对绝缘材料的维护管理不善,造成电缆绝缘受潮、脏污和老化。

电缆故障定位仪测量方法是什么?

电缆漏电点一般可以采用漏电测试仪检测,不过手边没有这种仪器就得用万用表检测。自制一个漏电检测装置,用铁线弯成一个圆圈刚好可以事电缆从中穿过,然后打开万用表的电阻档乘10K位置,把电缆从铁环中穿过,表笔一只接铁环,另外一只接电缆的铜芯线就可以了。当万用表表针转动时就说明漏电点就在那了。

具体有以下行之有效的方法:

1、沿着电缆检查,查找电缆破损位置,修复露电处;

2、将露电芯线与接地芯线互换,使电缆正常使用; 

3、根据电势降的原理,查出大概漏电的地点。就是用万用表的交流电压档,因为电势降呈球面状变化;

4、用跨步电压法,保顺通电缆故障探测中心在电力电缆中加入特殊信号,当电力电缆对大地产生泄漏时,会在地面上故障点周围产生由强到弱的有向电场梯度。沿电缆路径用保顺通电缆故障测量设备可测得信号的幅度和方向。

在故障点前后,检流计指针所指的方向相反,进而找到电缆的故障点,达到精确定位的目的。由于测量的是地面两点间的电场信号,通常称跨步电压。 

二、防火电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤

1、电缆故障性质诊断电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。

2、电缆故障测距电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。 

3、电缆故障定点电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据防火电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确位置。一般来说,成功的电缆故障探测都要经过以上三个步骤,否则欲速则不达。

扩展资料:

电缆故障的形成原因

有很多因素都会导致电缆出现故障,分析造成电缆故障的原因,有助于科学、合理地选择电缆故障检测方法,快速查找电缆故障点,经过长期实践总结,发现机械损伤、过负荷运行、电缆头故障以及绝缘受潮是造成电缆故障的主要原因。

机械损伤

在敷设电缆时,拉力过大或过度弯曲都有可能损坏绝缘与防护层以及在运输电缆时,外力直接作用于电缆也会误损伤电缆,造成电缆机械损伤。

过负荷运行

电缆长期运行在过负荷状态时,电缆实际温度会明显升高,电缆会出现过热现象,使电缆老化加速,甚至击穿电缆绝缘薄弱部位。

电缆头故障

电缆最常出现故障的部位为电缆中间连接头部位或终端头部位,下面为电缆头故障的具体表现:

(1)电缆制作工艺存在问题,致使杂质、气隙混入电缆头内部,这样的电缆在投入运行后,由于受到了强电场的作用,电缆内部杂质会出现游离现象,引发树枝放电,造成电缆故障;

(2)电缆接头处的金属屏蔽,不能有效接地,致使电缆接地电阻过大,形成高感应过电压,致使击穿电缆部分绝缘,引发电缆故障。

绝缘受潮

绝缘受潮是我们比较常见的电缆故障,电缆绝缘电阻过低与泄漏电流过大是其具体表现,以下为电缆绝缘受潮的主要原因:

(1)电缆中间接头密封不良或终端接头密封不良,造成外部潮气侵入电缆,对电缆绝缘造成破坏;

(2)电缆自身质量不合格,在电缆包铅或包铝制造过程中有砂眼或裂纹存在;

(3)异物刺穿电缆护套,化学物腐蚀电缆护套或电解物腐蚀电缆护套,致使保护层失去保护功效。

参考资料:-电缆故障

电缆故障测试仪要怎么定位地下电缆故障?

电缆故障可能是由于影响电缆性能的任何缺陷,不一致,脆弱或不均匀而引起的。通常,故障分类为:

低电阻(短路):绝缘层损坏导致故障位置的两个或更多导体的低电阻连接或短路。

接地故障(对地短路):与短路故障相似,对地产生低电阻连接。

电缆断裂:挖掘过程中的机械损坏或地面运动可能会导致单个或多个导体断裂,从而导致高电阻故障。

间歇性故障:有时故障不是恒定的,仅根据电缆的负载偶尔发生。一个例子可能是低负载的层压(油绝缘)电缆中的区域变干或挤压电缆中存在局部放电。

护套故障:电缆外壳的损坏并不一定总是直接导致故障,但是由于水分渗透和绝缘损坏,长期会导致电缆故障。

根据电缆故障的类型,发生故障的电压水平,电缆系统的设计,故障电缆的周围区域(直接埋入,导管,架空等)以及其他因素,各种可以采用测量方法和电缆故障测试仪器。

次要脉冲法/多重脉冲法(SIM / MIM):

SIM / MIM也称为电涌弧反射,它基于电涌发生器或or击器与TDR耦合在一起。高电压脉冲沿着电缆发送,导致故障击穿,并将高电阻故障暂时转换为低电阻故障,可以通过TDR信号检测到该故障以测量故障距离,故障距离评估是完全自动进行的。

脉冲电流法(ICM):

ICM是用于在超长电缆中发生高电阻电缆故障的常规定位方法。电涌发生器/雷击器通过电感耦合器耦合到TDR。故障中的击穿会产生电流脉冲,该电流脉冲会在电涌发生器/ th击器和电缆故障之间沿着电缆护套行进,从而引起TDR检测到的反射。

衰减方法:

在某些电缆中,故障的击穿电压可能高于电涌发生器/冲击器的额定输出(Syscompact 2000和Syscompact 4000大于32 kV )。在这种情况下,需要使用具有较高电压输出的VLF或DC电源作为高压电源。

衰减方法基于电容分压器的电压去耦。通过施加高至击穿电压的高压VLF或DC对故障电缆充电。电缆充当电容器,存储能量,一旦击穿,就会产生瞬态波,在电缆故障和高压源之间传播。瞬态波由电容耦合的TDR记录,记录的振荡周期等于故障距离。与上面的ICM方法相比,衰减方法基于电容耦合器连续记录的瞬态电压波。

下面的序列描述了衰减方法过程中的步骤。电缆带有负电压,电缆故障时的闪络会产生正向放电的瞬态波,该瞬态波向电缆的近端传播。在高压源处,脉冲被反射而没有极性变化。一旦脉冲传播回电缆故障,脉冲将被反射并且极性改变。重复此过程,直到脉冲衰减并失去能量。

差分脉冲电流法/差分衰减法:

差分ICM或衰减方法可用于很难定位的电缆故障,例如,在很长的电缆,T分支网络或架空传输线中。对于此方法,预定位过程需要两条电缆-有故障的电缆和正常的辅助电缆。除了将三相浪涌线圈SK 3D用作耦合器外,该连接与上面针对ICM(<32 kV击穿电压)和衰减方法(> 32 kV击穿电压)所述的连接类似。

第一步,将高压脉冲同时释放到正常电缆和故障电缆中,从而获得第一张差分图像。其次,在两根电缆的远端连接一个连接新娘。然后,将健康电缆的有效长度从远端延伸到电缆故障。由于该反射特性与第一步中的开放式测量相比有所不同,因此脉冲的反射也有所不同,而电缆故障中的反射保持不变。

当将两个图形相互叠加时,由健康电缆的延伸影响所引起的偏差点表示距电缆末端的故障距离。

回复者:华天电力

地下电缆漏电怎么办

识别电缆故障,短路和断路:利用高压电缆故障测试仪,带有A型框架的电子发射器和接收器来识别电缆故障的精确位置。

埋入的电缆,有时,会因各种原因并以多种不同方式发生故障。雷击,过载或电涌,安装问题,铁锹和啮齿动物的损坏是可能导致电缆故障的一些常见损坏原因。电缆护套中的任何不连续性都会导致水分随时间流逝而腐蚀导体。电缆对接地和/或电缆中的另一个导体的开路,短路或两者之间的某个位置失效。应该确定故障的类型,因为不同的故障需要不同的方法。通常,使用A型机架可以最准确,最容易地找到电缆故障(接地故障)。TDR最好发现开路和短路,并且仅在高电压下发生的“闪烁”故障通常需要高压电涌发生器或“重击器”。故障查找系统中的大多数变送器将通过某种方式来指示是否存在接地路径,例如电流表或欧姆表,而有些则同时具有。如果有一条通向大地的路径,那么当导体未封闭在管道中时,a形框架仍然是最受欢迎的方法之一。

我们可以基于基本定位的方法来检测持续的土层断层。我们展示了电缆的定位是通过在电缆上产生一个交流电(AC)并使用调谐接收器跟踪由此产生的AC电磁(EM)场来实现的。A机架系统的不同之处在于,除了定位信号外,我们还向被测电缆(CUT)添加了脉冲直流电流(用于接地故障定位)。使用直流电可以检测电流方向,并将导致用户出现故障。在与大地接触的地方,该电流将在故障处从CUT流出,并流回变送器的接地桩。电流将集中在断层和接地桩附近,但从这些点将流过很宽很深,以寻找阻力最小的路径。通过电阻的电流产生电压。脉冲直流电通过大地阻抗流动会产生轻微的直流电压,这就是我们发现故障的方式。在定位器上增加一个A形机架,基本上会使该定位器变成一个非常灵敏的电压表,并跟随带有A形机架的脉冲直流电通过大地给出故障的方向和大小。

由于我们遵循着流经大地的路径,因此导管中的电缆会给我们带来麻烦。即使我们有故障查找信号流,也不一定会导致我们出现故障。如果电缆问题恰好在管道损坏点,则可能有足够的电流从该位置流过地面。尽管很可能是管道内有水分,并且我们也通过该路径流过一些电流,从而限制了导致故障的信号。如果电缆问题完全在良好的导管内(例如,在将外套拉入导管时剥皮时发生的情况),我们所有的电流都可以流入导管内,直到到达接地路径为止(例如出现故障时)管道接头),我们找不到故障。

正确设置和使用A框架系统要求我们防止故障定位电流流到除故障处以外的任何地方。这样可以确保有最大量的信号可以跟随,并且可以将我们引向正确的位置。因此,必须断开所有其他接地路径,包括中性线和接地线。这可能要求在测试故障之前将电源电缆完全停用。

在发现故障时,使用良好的接地比使用常规电缆定位更为重要。额外的线轴末端带有大夹子,是一种很有价值的工具,可以使用远距离的独立接地桩。停车标志,绝缘锚和现有但隔离的地桩通常会提高定位设备的性能。故障检测的实际极限取决于地面条件,大约为05-2 MW直流电阻。由于A框架正在测量电压,因此它需要与其下方的地面进行电接触。混凝土,沥青,干燥或沙质土壤都是通向地面的高电阻路径,并且会限制我们可以通过地面检测到的电压。有时,弄湿地面,甚至弄湿目标导体路径中的人行道,都将有助于故障检测。更好的是在确定这是接地故障并且电阻足够低以检测其位置之后,我们就可以开始沿着带有A型框架的电缆走线了。大多数a帧系统有两种迹象;信号强度和故障方向。信号强度最好用对数值表示,因为可以检测到很大范围的信号。靠近电流集中的接地桩,接收器应指示较大的故障幅度。记住将此值作为“参考数字”是一个好主意。故障位置也应指示检测到的电流值。

在故障和变送器之间,幅值通常会大幅下降,因为电流已经扩散到一定程度,因此被“稀释”了。箭头的行为也可能会更改。在故障和接地桩附近,它们将在故障方向上表现出良好的硬性“锁定”,但在电缆跨距的中间,信号较弱会导致波动或无方向指示。正确的技术是继续穿过薄弱区域,并且随着我们接近故障,信号将增加,并且将恢复正常操作。

当发生两种情况时,将检测到故障。当我们接近故障时,由于电流集中度的增加,信号强度增加了;当我们越过故障时,箭头突然反转了。将a形框架旋转90度并穿过电缆路径将为故障定位增加更多的准确性。对故障位置的最终测试是执行故障的“坑洞”或圆形。将a形框架的前腿留在地面上,直接放在断层所在的位置,然后将这一点圈起来,然后将后腿放在地面上的几个点上。如果所有信号指示都指向固定腿,则表明位置最佳。如果此位置的接收器中的编号未反映您在发射器的接地桩上看到的参考编号。

如果可能,排除故障,修复故障或至少使其与地面的接触消失,然后使用电缆故障测试仪重新测试电缆。去除所有接触点包括干燥电缆的外部以防止电流通过水分。如果电缆现在测试良好,我们可以确信电缆上没有其他故障。

没有夹套的同心中性点可能会造成问题,因为我们的故障定位电流有时会发现中性点比地面更容易返回接地桩区域。可以通过将接地桩尽可能远离电缆并使用良好的(低电阻)接地来将这种影响最小化。

A形架是使用的最准确但不一定是最快的工具,因为操作员必须将电缆的长度从变送器移到接地点。通常,接地故障会使水渗入水中,导体也腐蚀开路或短路。使用时域反射计来估计故障的粗略位置,然后再通过A框架找到准确的点,通常可以最有效地利用技术人员的时间。

回复者:华天电力

用电缆探测仪找。没有电缆探测仪用分段测量法。

电缆故障探测的步骤

电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。

电缆故障性质诊断 电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。

电缆故障测距

电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。

电缆故障定点

电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确位置。

一般来说,成功的电缆故障探测都要经过以上三个步骤,否则欲速则不达。例如不进行故障测距而利用放电声测法直接定点,沿着很长的电缆路径(可能有数公里长),探测故障点放电声是相当困难的。如果已知电缆故障距离,确定出一个大体方位来,在很小的一个范围内(10米左右)来回移动定点仪器探测电缆故障点放电声,就容易多了。 电缆故障性质的诊断

所谓诊断电缆故障的性质,就是指确定:故障电阻是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障。

可以根据故障发生时出现的现象,初步判断故障的性质。例如,运行中的电缆发生故障时,若只是给了接地信号,则有可能是单相接地的故障。

继电保护过流继电器动作,出现跳闸现象,则此时可能发生了电缆两相或三相短路或接地故障,或者是发生了短路与接地混合故障。发生这些故障时,短路或接地电流烧断电缆将形成断线故障。但通过上述判断不能完全将故障的性质确定下来,还必须测量绝缘电阻和进行“导通试验”。

测量绝缘电阻时,使用兆欧表(1千伏以下的电缆,用1000伏的兆欧表;1千伏以上的电缆,用2500伏的兆欧表)来测量电缆线芯之间和线芯对地的绝缘电阻;进行“导通试验”时,将电缆的末端三相短接,用万用表在电缆的首端测量芯线之间的电阻。

 
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