电缆故障测试仪怎么确定电缆损坏的位置?

核心提示如果电缆线损坏,则在电流传输过程中会遭受经济损失,可能会发生短路,从而导致用电设备或变电站故障。如果绝缘材料的完整性被破坏,则可能会有触电的危险。电缆线故障排除线路损坏会导致住宅建筑物,公用设施,车间和企业的控制与监视系统,车辆的电源断开。

如果电缆线损坏,则在电流传输过程中会遭受经济损失,可能会发生短路,从而导致用电设备或变电站故障。如果绝缘材料的完整性被破坏,则可能会有触电的危险。

电缆线故障排除

线路损坏会导致住宅建筑物,公用设施,车间和企业的控制与监视系统,车辆的电源断开。在电缆机械手中查找违规行为至关重要。

确定电缆损坏位置的阶段

确定电缆损坏位置的困难在于电缆线的长度可以达到几十公里。因此,在第二阶段,有必要确定损坏区域。为了应付当前的任务,使用了有效的技术:

导体电容测量技术;

探测脉冲技术;

在静脉之间形成环;

在导体中产生振荡放电。

电容法

根据导体的电容,计算从导体的自由端到铁心破裂区域的长度。

电容法确定损坏的方案

使用交流电和直流电,可以测量损坏的铁心的电容。距离的测量基于导体的电容直接取决于其长度的事实。

其中,c1和c2是两端的电缆电容,l是所研究导体的长度,lх是到假定中断位置的所需设备。

lх= l * c1 /(c1 + c2)。

冲动法

该技术几乎适用于导体损坏的所有情况,但由高湿度引起的浮动击穿除外。由于在这种情况下,导体中的电阻超过150欧姆,这对于脉冲方法是不可接受的。它是基于在交流电的帮助下,将脉冲探针施加到受损区域并拾取响应信号。

在确定损坏位置的脉冲方法中探测反射信号的时基:1,2,…,m-单个过程,以500-1000 Hz的频率重复。

此过程使用专用设备电力电缆故障测试仪执行。由于脉冲速率恒定在每微秒160米,因此很容易计算出到受损区域的距离。

电缆故障测试仪屏幕显示不同形状的脉冲。根据形状,可以大致确定损坏的类型。同样,脉冲法使得有可能找到电流传输中违反的地方。如果一个或多个铁心被切断,这种方法效果很好,并且短路会导致不良结果。

循环法

该方法使用特殊的交流电桥来测量电阻变化。如果电缆中至少有一个工人,则可以创建环路。如果出现所有芯线断裂的情况,则应使用并联的电缆芯线。当断开的铁心连接到工作的铁心时,在导体的一侧会形成一个回路。桥连接到铁芯的另一侧,可以调节电阻。

环路电缆故障确定电路

使用这种技术搜索电源线是否有许多缺点,即:

准备和测量时间长;

获得的测量结果并不完全准确。

需要短路。

由于这些原因,很少使用该方法。

振荡放电法

如果浮动击穿是损坏的原因,请使用此方法。该方法涉及使用整流子装置,通过损坏的铁心提供电压。如果在操作过程中电缆发生故障,则必须在此处形成具有稳定振动频率的放电。

考虑到电磁波具有恒定速度的事实,很容易在线路上定位故障位置。这可以通过比较振荡频率和速度来完成。

振荡放电法确定损坏的方案

确定损坏区域后,操作员将被送往目标区域,该区域将发现电源线的损坏点。为此,使用了完全不同的方法,例如:

火花放电的声音捕获;

感应法;

旋转框架方法。

声学方法

此故障查找选项用于地下线路。在这种情况下,操作员需要产生火花放电以报复地面的电缆故障。如果在损坏点可能产生大于40欧姆的电阻,则该方法有效。火花放电可能产生的声波强度取决于电缆放置的深度以及地面的结构。

声学损伤确定方案

不建议在开放的轨道上使用声学方法,因为通过金属管传播的声音会在很宽的范围内传播,并且很难识别出确切的声音来源。

整流子被用作能够产生必要脉冲的装置,在该电路中,必须另外包括球形火花隙和高压电容器。电磁传感器或压电传感器用作声音接收器。另外,使用声波放大器。

感应法

这是查找所有可能类型的电缆故障的通用方法,此外,它还使您可以确定损坏的电缆线及其在地下的深度。用于检测连接电缆的接头。

通过感应确定电缆损坏的方案

该方法的基础是捕获电流沿电线移动时发生的电磁场变化的能力。为此,要通过一个频率为850-1250 Hz的电流。在这种情况下,电流强度可以在高达25 A的几分之一安培的范围内。

知道所研究的电磁场中的变化是如何发生的,将不难找到违反电缆完整性的地方。为了准确确定位置,您可以使用电缆的燃烧以及将单相电路转换为两相或三相的方法。

在这种情况下,您需要创建一个核心-核心链。这种电路的优点是电流方向相反(一根导线向前,另一根导线反向)。因此,电场的集中度显着增加,并且更容易找到损坏的位置。

回复者:华天电力

10kv电缆故障探测方法

首先是低压脉冲反射法,这个方法主要应用于低阻导致的电缆故障的检测,因为低阻的时候,其它点的阻抗与故障点的阻抗不匹配,因此在电缆中,低压脉冲遇见故障点就会出现反射脉冲,随后根据反射脉冲和发射脉冲的具体传播速度以及实际存在的往返时间差大小的计算,定位故障点。其次是冲击高压闪络法,冲击高压闪络法在电缆故障检测中的应用非常广泛,其原理是通过对故障电缆开端处施加冲击高压,并且记录发生故障出击穿的那一刹那电压突跳的数据信息。

随后通过研究和分析所得到的数据,准确定位故障点,并且提出解决的对策。再者是电桥法,电桥法的优势是高精确度、操作简单方便易行,但是电桥法在检测高阻闪络性故障时不适用,因为电桥电流在故障阻很高时会比较小,由此给检测带来困难。此外,应用电桥法时电缆的长度需要在检测前就了解,并且各电缆截面和组成电缆线路的截面不同时,在检测前需要进行计算。最后电缆故障的检测方法还有二次脉冲法。

回复者:华天电力

1、10kV线路故障分类

1.1 速断

故障范围在线路上端,由三相短路或两相短路造成。

主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电容器、变压器等)短路、喷油,春季鸟巢危害、雨季雷电、暴风雨的影响、电杆拉线被盗破坏、伐树砸住导线等自然灾害或人为因素。

1.2 过流

故障范围在线路下端,由用电负荷突然性增高,超出了线路保护的整定值或三相短路或两相短路造成。原因基本同上。速断、过流由于故障范围较小,故障原因清晰,所以查找起来比较容易。

1.3 接地

全线路范围内均可发生此类故障,基本上可分为永久性接地和瞬时性接地2种。主要原因有断线、绝缘子击穿、线下树木等原因导致多点泄漏。接地故障由于范围较大,故障原因不明显,有时必须借助仪表仪器才能确定故障原因。2、根据保护动作特点判断线路故障性质和地段

1、一般情况下,线路跳闸重合成功,说明瞬时性故障,鸟害、雷击、大风等,重合不成功,永久性故障,倒杆断线、混线等。

2、如果是电流速断跳闸 ,故障点一般在线路的前段;如果是过电流跳闸 ,故障点一般在线路的后段。

3、如果是过电流和速断同时跳闸,故障点一般在线路的中段。

在事故巡线时,除重点巡查大致地故障范围外,其他地段也要巡查,以免遗漏故障点,延长事故处理时间。

10kV线路故障快速查找

线路故障停了电,保护动作巧判断;

速断动作查前端,约为全长数一半;

过流动作值较小,故障较远在后边;

速短过流同跳闸,故障位于线中间。

3、10kV线路接地故障及处理

线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经过由此点流入大地,这就叫单相接地。

农村10kV电网接地故障约占70%。

单相接地是电气故障中出现最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相的电压升高到原来的√3倍,很可能会引起非故障相绝缘的破坏。

10kV系统为中性点不接地系统。

3.1 线路接地状态分析

1、一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高 √3 倍,这是金属性接地

(1)若在雷雨季节发生,可能绝缘子被雷击穿,或导线被击断,电源侧落在比较潮湿的地面上引起的;

(2)若在大风天气此类接地,可能是金属物被风刮到高压带电体上。或变压器、避雷器、开关等引线刮断形成接地。

(3)如果在良好的天气发生,可能是外力破坏,扔金属物、车撞断电杆等。或高压电缆击穿等。

2、一相对地电压降低,但不是零值,另两相对地电压升高,但没升高到√3 倍,这属于非金属性接地

(1)若在雷雨季节发生,可能导线被击断,电源侧落在不太潮湿的地面上引起的,也可能树枝搭在导线上与横担之间形成接地。

(2)变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿而接地。

(3)绝缘子绝缘电阻下降。

(4)观察设备绝缘子有无破损,有无闪络放电现象,是否有外力破坏等因素

3、一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属接地和高压断相的特征

(1)高压断线,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线两相通过负载与接地导线相连构成非金属型接地。故而对地电压降低,断线相对地电压反而升高。

(2)高压断线未落地或落在导电性能不好的物体上,或线路上熔断器熔断一相,被断开地线路又较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使二相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小,对地电压相对升高,其他两相相对较低。

(3)配电变压器烧损相绕组碰壳接地,高压熔丝又发生熔断,其他两相又通过绕租接地,所以,烧损相对地电压升高,另两相降低。

4、三相对地电压数值不断变化,最后达到一稳定值或一相降低另两相升高,或一相升高另两相降低

(1)这是配电变压器烧损后又接地的典型特征

某相绕组烧损而接地初期,该相对地电压降低,另两相对地电压升高,当烧损严重后,致使该相熔丝熔断或两相熔断,虽然切断故障电流,但未断相通过绕组而接地,又演变一相对地电压降低,另两相对低电压升高。

(2)平时就存在绝缘缺陷的绝缘子,首先发生放电,最后击穿。

5、一相对地电压为零值,另两相对地电压升高√3倍,但很不稳定,时断时续,这是金属性瞬间接地的特征

(1)扔在高压带电体上的金属物及已折断变压器、避雷器、开关引线,接触不牢固,时而接触时而断开形成瞬间接地。

(2)高压套管脏污或有缺陷发生闪络放电接地,放电电弧是断续地,形成瞬间接地。

 
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