电缆故障定位
电力电缆故障定位的步骤和原理
电力电缆故障定位的步骤和原理造成电缆故障的原因是复杂的。
要想对故障点进行快速判断,就需要对电缆的工作环境以及常见原因有所了解,这也是减少电缆故障的一个重要途径。
常见的故障原因主要包括外力破坏、电缆质量、电缆中间头制作不达标、管理存在问题、自然现象造成的损伤以及电缆生产质量等。
因故障导致供电中断后,测试人员应合理选择仪器和测试方法快速寻找故障点。
故障点查找的步骤是先故障分析再测距,最后精确定位。
1、故障分析故障分析是了解故障电缆的基本信息,对其进行综合分析,包括敷设方式、电缆长度、型号、走向,以及接头的位置、长度、预留地点、发生故障前运行状况等,了解路径的施工情况,对故障电缆的类型进行初步判断,对其进行绝缘测试。
发生故障后,可在敷设人员处获得施工详细资料,以此来提升故障定位的准确性。
如果不了解电缆的路径和长度,需要在定位时排查清楚,判断故障类型时可借助故障时保护装置动作情况。
2、测距在定位的过程中,测距是最关键的一步,准确的定位是减少检修时间重要途径,特别是在长电缆中,不能准确定位对检修工作的影响更严重。
在实际应用中,为保证测试的准确,可通过多种方法来验证,必要时可通过电桥法或者脉冲电流来验证。
(1)行波法测距原理该方法进行测距中,电缆会从理论上看做均匀长线,以此来对微观传播过程进行分析。
电缆传输线路中的分布参数包括电感元件、电容、电导、电阻等,在任意点的等效电路图中,每个无限小段的电缆传输线路如下图所示:▲均匀长线的等效电路图在长线理论中,影响故障波形分析和性质分析的重要因素包括波的透射和反射、特性阻抗以及波的速度。
其中波速v和特性阻抗分别为:其中C为光速,μ和分别为电缆芯线周围介质的相对导磁系数和相对介电系数。
可看出电波在电缆中的传输速度与芯线材料和界面剂无关,与介电性能相关,不同的绝缘材料中,电波的传输速度有所不同。
特性阻抗为实数,与频率无关。
两种电缆连接时因不同的波阻抗会在连接处存在阻抗不匹配的情形。
电缆故障查找方法
电缆故障查找方法电缆故障是电力系统中常见的问题,一旦出现故障,不仅会影响正常的用电,还可能造成安全隐患。
因此,及时准确地查找电缆故障并进行修复至关重要。
下面将介绍几种常用的电缆故障查找方法。
首先,最常用的方法是使用绝缘电阻测试仪进行测试。
在使用测试仪之前,需要先将电缆的两端分别接地,然后将测试仪的两个探头分别接触电缆的两端,记录下测试仪显示的绝缘电阻数值。
如果绝缘电阻数值低于正常范围,就说明电缆存在绝缘故障。
通过这种方法可以快速定位故障位置,有针对性地进行修复。
其次,可以利用局放检测仪进行故障查找。
局放检测仪能够检测电缆局部放电现象,通过分析局放信号的特点,可以判断出电缆是否存在故障。
在使用局放检测仪时,需要注意选择合适的检测频率和增益,以确保能够准确地捕捉到局放信号。
通过这种方法,可以有效地排除电缆的局部故障,提高查找故障的效率。
另外,还可以借助红外热像仪进行故障查找。
红外热像仪能够将电缆表面的热量分布显示出来,通过观察热像图可以发现电缆存在的热点,从而判断出故障位置。
在使用红外热像仪时,需要注意选择合适的拍摄距离和角度,以确保能够准确地捕捉到热像图像。
通过这种方法,可以快速定位电缆的热故障,有针对性地进行修复。
最后,还可以利用无损检测技术进行故障查找。
无损检测技术能够在不破坏电缆表面的情况下,通过电磁、超声波等方法检测电缆内部的故障。
这种方法不仅能够准确地查找出电缆的故障位置,还能够保护电缆表面的完整性,减少对电缆的损坏。
通过这种方法,可以全面地了解电缆的故障情况,有针对性地进行修复。
综上所述,电缆故障的查找方法有多种,每种方法都有其适用的场景和特点。
在实际操作中,可以根据具体情况选择合适的方法进行故障查找,以确保能够及时准确地排除电缆故障,保障电力系统的正常运行。
电缆故障定位的方法,如何快速精准的定位
电缆故障定位的方法,如何快速精准的定位?
如今电缆已经成为电力供应的主要设备,采用电缆供电可以节省空间、美化城市环境,供电可靠性更高。
但是电缆发生故障在所难免,当电缆出现问题故障时,尤其是深入地下的地埋电缆,是无法看到电缆故障位置的。
这就导致了在电缆故障抢修过程中,对故障位置的确定需要花费的时间较多,对电缆的抢修进度造成了影响。
如何安全、快速的确定电缆故障的范围、故障点,以防止客户无电供电或出现其他的安全隐患问题。
电力电缆故障精准定位必不可少。
传统的查电缆故障的方法是通过望(观察电缆上方地面相关设备有无异常)、问(询问附近人有没有发现异常现象)、闻(让警犬循着焦油方向去找故障点)、切(用故障测试车定位故障点)。
公众智能自主研发出G ZF1-I OOOA型高压电缆故障预警与精确定位系统基于行波定位原理,采用卫星/光纤精确授时,在电缆发生故障后,快速精确定位故障点,帮助检修人员快速找到故障点并排除故障,减少不必要的停电时间。
系统需要在目标电缆终端接头安装两台故障定位在线监测装置,各装置以卫星/光纤方式同步时钟,通过安装在目标电缆接头本体/接地线上的行波传感器耦合故障信号,结合安装在目标电缆接头本体/接地线上的故障电流传感器记录电缆发生故障时的本体电流变化趋势及波形数据,进一步在云服务器根据监测装置采集到的行波脉冲信号和时标信息计算故障点位置。
电缆故障定位技术的应用案例
电缆故障定位技术的应用案例在现代社会中,电力供应的稳定性和可靠性对于各个领域的正常运转至关重要。
而电缆作为电力传输的重要载体,其故障的及时定位和修复是保障电力系统正常运行的关键环节。
本文将通过几个实际的应用案例,深入探讨电缆故障定位技术的实际应用效果和重要性。
案例一:城市配电网中的电缆故障定位在某繁华的城市商业区,一次突然的停电事件给众多商家和居民带来了极大的不便。
电力维修人员迅速响应,经过初步排查,确定是一段地下配电网电缆出现了故障。
技术人员首先使用了经典的电桥法进行初步定位。
电桥法是基于电缆的电阻特性来计算故障距离的,虽然相对简单,但对于低阻故障有较好的效果。
通过电桥法,大致确定了故障点在距离变电站约 2 公里的范围内。
然而,由于城市地下管网复杂,电缆敷设路径曲折,单纯依靠电桥法无法精确确定故障位置。
于是,技术人员引入了脉冲反射法。
通过向故障电缆发送脉冲信号,并接收反射回来的信号,根据信号的时间和传播速度,精确计算出故障点的距离。
经过多次测量和分析,最终将故障点锁定在一个狭小的地下管廊内。
在找到故障点附近区域后,技术人员使用了音频感应法进行最后的精确定位。
这种方法通过在电缆一端施加特定频率的音频信号,然后使用感应接收器在地面上探测信号的强度,当信号强度达到最大值时,下方即为故障点。
经过一番努力,终于找到了故障点,原来是电缆由于长期受到地下水的侵蚀,导致绝缘层破损,引发短路故障。
维修人员迅速对故障电缆进行修复,及时恢复了供电,将停电对城市商业和居民生活的影响降到了最低。
案例二:工业厂区的电缆故障定位在一家大型工业厂区,一条为重要生产设备供电的电缆发生故障,导致整个生产线停止运行。
由于生产任务紧迫,需要尽快恢复供电。
技术人员到达现场后,首先对电缆进行了绝缘电阻测试,发现电阻值极低,判断为短路故障。
然后,他们使用了时域反射法(TDR)进行定位。
TDR 类似于脉冲反射法,但能够提供更详细的故障特征信息。
电缆寻迹故障定位仪的常见故障及其解决方法
电缆寻迹故障定位仪的常见故障及其解决方法以电缆寻迹故障定位仪的常见故障及其解决方法为题,我们来详细介绍一下。
一、测量结果不准确或无法测量1.可能原因:电缆寻迹故障定位仪的电池电量不足。
解决方法:更换电池,确保电池电量充足。
2.可能原因:电缆寻迹故障定位仪与被测电缆连接不良。
解决方法:重新检查连接,确保连接牢固可靠。
3.可能原因:被测电缆存在断线或接触不良的情况。
解决方法:检查被测电缆,修复断线或重新连接松动的接头。
二、显示屏无法正常显示或显示有误1.可能原因:电缆寻迹故障定位仪的显示屏损坏。
解决方法:更换新的显示屏,并确保连接正确。
2.可能原因:设备内部的电路出现故障。
解决方法:需要专业维修人员对设备进行维修或更换故障电路。
三、设备无法工作或无法开机1.可能原因:电缆寻迹故障定位仪的电源开关故障。
解决方法:检查电源开关,修复或更换故障开关。
2.可能原因:设备的电源适配器损坏或电源线松动。
解决方法:更换电源适配器或重新插紧电源线。
四、设备使用时间过短或电池无法充电1.可能原因:电缆寻迹故障定位仪的电池老化或损坏。
解决方法:更换新的电池,并确保购买的电池质量可靠。
2.可能原因:设备的充电接口存在故障。
解决方法:检查充电接口,修复或更换故障接口。
五、设备操作复杂或功能使用不便1.可能原因:用户对电缆寻迹故障定位仪的操作不熟悉。
解决方法:仔细阅读设备的使用说明书,学习并熟练掌握操作方法。
2.可能原因:设备的功能设置不合理。
解决方法:根据实际需求,调整设备的功能设置,使其更符合使用要求。
总结:电缆寻迹故障定位仪在使用过程中可能会出现测量不准确、显示有误、设备无法工作等常见故障。
对于这些故障,我们可以通过更换电池、检查连接、修复断线、更换显示屏、检查电源开关、更换电池、检查充电接口等方法进行解决。
同时,我们也应该熟悉设备的操作方法,合理设置功能,以便更好地使用电缆寻迹故障定位仪。
电缆故障定位仪的使用方法
电缆故障定位仪的使用方法电缆故障定位仪(Cable Fault Locator)是一种使用电磁波或电流进行故障定位的仪器。
它主要用于电力、通信、铁路、石油、化工等行业的电力电缆的故障检测与定位。
下面将介绍电缆故障定位仪的使用方法。
一、准备工作1.确定故障类型:电缆的故障类型主要有绝缘击穿、绝缘老化、绝缘破损、接头接触不良、电缆接地等。
在使用电缆故障定位仪之前,需要确定故障类型,以便选择合适的仪器和方法。
2.检查设备状态:检查电缆故障定位仪本身的状态,包括电源、连接线、探头等是否正常工作,确认仪器的准确性和可靠性。
3.确定测量区域:在使用电缆故障定位仪之前,需要确定测量的电缆区域,并排除周围环境的干扰,尽量弱化刮风、下雨、雷电等天气条件对测量的影响。
二、绝缘故障定位1.绝缘击穿故障定位:绝缘击穿故障常常是因为电缆绝缘材料受到极端工作条件或外部损伤造成的。
在定位前,需要将电缆两端暂时接地,并用电缆故障定位仪测量接地点的距离。
通过计算时间和电阻的关系,可以计算故障点的距离。
2.绝缘老化故障定位:绝缘老化常常是电缆长时间使用后人工橡胶绝缘材料硬化、老化造成的。
在定位前,需要先将大多数直流电源的正负极与故障电缆连接,然后将电缆上的环状电极放在故障点之上,通过测量电导率和其它特征参数来定位。
3.绝缘破损故障定位:绝缘破损是电缆绝缘材料被外部因素损坏导致电缆绝缘性能降低。
在定位前,需要先将故障电缆一端接地,并使用电缆故障定位仪测量接地点的距离。
再使用强电源将故障点以外的部分加电压,通过测量电位差来定位。
4.接头接触不良故障定位:接头接触不良是电缆接头内部连接不良导致电流不能顺利通过,产生局部发热和电压降。
在定位前,需要将电缆接头内部产生的电流进行测量,通过电压差计算故障点的位置。
5.电缆接地故障定位:电缆接地是电缆绝缘材料因为一些因素造成绝缘性能不足,导致电缆与地之间的电阻变小。
在定位前,将电缆接地并使用电缆故障定位仪测量接地点的距离和电阻,通过计算距离和电阻的关系来定位故障点。
电缆故障定位仪操作方法
电缆故障定位仪操作方法一、准备工作1.确定故障段:根据故障报修单、初步现场勘测及故障形态判断,确定故障段的大致位置。
二、器材准备1.电缆故障定位仪:检查仪器是否正常运行,仪器的电量是否充足。
2.测试电缆:检查测试电缆是否损坏,有无短路、断路等故障。
三、现场操作1.连接测试电缆:将测试电缆的各个接线头与故障定位仪的相应接口连接,并确保连接牢固。
2.配置参数:根据故障段的特点和实际情况,在仪器上合理配置参数,包括电压、测试距离、标定点等信息。
3.寻找地线:使用故障定位仪自带的寻地功能,找出测点的地线位置,并连接好地线。
4.设定测试距离:根据实际情况设定测试距离,同时要确保测试距离不要过远,以免影响测试结果的准确性。
5.开始测试:启动故障定位仪,开始测试。
通过监测仪器显示的波形数据,判断电缆的故障类型,并确定故障位置。
6.分析数据:根据波形数据的变化情况,结合故障段的实际情况,进行数据分析,确定故障位置和故障类型。
7.定位故障:找到波形数据异常的点位,即为故障点位。
根据实际情况,使用故障定位仪提供的测距功能,对故障点位进行定位。
8.故障处理:根据定位的具体位置,采取相应的故障处理措施。
如果是线缆破损等故障,可以采用修复或更换线缆的方式解决。
四、注意事项1.操作人员必须具备一定的电力知识和操作经验。
2.在使用故障定位仪之前,必须确保仪器和测试设备处于良好的状态,避免因为仪器故障导致测试结果不准确。
3.在操作过程中,要仔细观察仪器的显示和波形变化,及时调整参数,以获得准确的测试结果。
4.在进行地线连接时,务必确保连接牢固可靠,以避免误操作或意外事故发生。
5.在测试过程中,要注意安全,避免电击等危险。
在需要进行高压测试时,必须采取必要的防护措施。
以上是电缆故障定位仪的操作方法,通过合理的使用和准确的操作,可以快速、准确地定位电力电缆故障,提高故障排除效率,保障电力系统的正常运行。
电缆故障的精确定位
电缆故障的精确定位一、声测法:声测法是电缆故障定点的主要方法,多用于测试高阻、闪络性故障和部分低阻故障。
使用的设备与冲闪法相同,采用声电转换器将很小的震动波转换成电信号进行放大处理,用耳机来侦听,听测出最响点即位故障点位置。
二、声磁同步法:在实际测试中,环境噪声的干扰增加了声测法准确辨别的难度,由于故障点放电时,除了产生放电声外,还会产生高频电磁波向地面传播,通过同时接收声波和电磁波方法来判断当前的声波是否由故障点放电引起,这就是声磁同步法。
它是对声波测试方法的改进,提高抗干扰能力。
定点环境不可避免存在各种连续噪声和脉冲冲击噪声的干扰。
目前单纯的声测法定点仪已经被淘汰,取而代之的是声磁同步法定点仪。
此类仪器通过观察在现场接收电缆被冲击高压击穿时的辐射电磁波和故障点的震动声波同步与否来人为排除现场噪声干扰,利用故障点震动声音的最大点确定精确故障点位置。
尽管此法定点精度不高,一般也能满足要求。
国内大多数厂家生产的定点仪均属此类方法。
少数厂家也在液晶屏幕上显示电磁波与地震波的时间差来精确判断故障点位置,这无疑是一重大改进。
DDY-3000数显同步电缆故障定点仪具备了查找电缆路径、声磁同步法和显示声磁时间差法的全部优点,并且将声磁时间差转换为定点探头与电缆故障点的实际距离数,并在液晶屏上直接显示出来。
在液晶屏上利同时显示故障距离、电磁信号大小、声波信号大小、同时具有存储记录功能,在故障点正上方,地震波声音最大(此时的地震波声音大小变化已不重要),读数最小,而且此读数就是故障点距地面的埋设深度。
在故障点正上方,探头无论左右移动还是前后移动,但读数都会变大,尽管地震波声音变化不明显。
也就是说,此功能在现场同时也实现了对电缆路径的精确判断。
所以,DDY-3000数显同步电缆故障定点仪是目前国内同类型产品中功能最全,抗干扰能力最强、定点最准确的电缆故障精确定位仪。
DDY-3000电缆故障定位仪采用本公司所独创的电缆定点新理论。
电缆故障测试方法与定位
电缆故障测试方法与定位电缆是现代化社会中常见的一种重要用电设备,在各种场合下广泛应用,起到连接供电和传输数据的作用。
然而,由于长期使用以及周围环境因素的影响,电缆难免会出现各种故障,如接头断裂、绝缘老化等,这些故障无疑对电缆的正常运行产生了负面影响。
因此在电缆投入使用前要进行各种试验以保证电缆质量的可靠性,同时在使用期间也需要进行定期的维护和检查,及时发现故障并解决问题。
一、电缆故障的类型1.线路短路线路短路是指由于功率线被树枝、鸟类、小动物或其他物体占据或緊贴导线,或由于某些原因,使得接触有无的金属物体形成的故障。
若线路短路情况严重,破坏性也会比较大。
2.接地故障接地故障是指电力线路中出现导体(接地线路除外)接触地体或与一处接地电阻不良的故障。
接地故障可分为铜柱接地故障和直接接地故障。
3.绝缘故障绝缘故障属于比较常见的故障类型,主要有:接头故障、绝缘老化、部分放电、闪络现象等。
二、电缆故障的测试方法电缆故障测试首先要对故障类型进行分析,然后进行测试。
按照故障类型的不同,测试时所需的仪器和方法也会不同。
在传统的电力行业中,进行电缆故障检测与定位,主要采用以下几种检测方法:1.耐压试验耐压试验是指在一定时间内对电缆进行一定的电块应力,以检测电缆绝缘特性是否达到规范要求,并且判断电缆所具有的耐受外部作用的能力。
2.直流电阻测试直流电阻测试主要用于检测电缆导体在外部电化学作用和机械损伤等不利因素下所表现的零部件的连续性。
3.时域反射法TDR时域反射法TDR测试是利用测试仪器向电缆发射一定的电磁脉冲,当波形遇到缺陷时,电磁波反射回来,从而根据反射波的走时和衰减情况来确定电缆中的故障点。
4.局部放电测试局部放电测试的主要目的是通过检测电缆中的局部放电信号来发现电缆绝缘中的问题和缺陷。
三、电缆故障的定位方法1.电缆反向法电缆反向法的原理是在电缆故障的两端依次数出故障距离,从而确定电缆故障的位置。
该方法需要在一端进行直流电压或交流电源测试。
电缆故障查找方法
电缆故障查找方法
电缆故障的查找方法主要有以下几种:
1. 直观检查法:通过目视观察电缆外观、连接头、连接处等是否有损坏、老化、松动等情况,以及是否有明显的烧焦、破损的痕迹,从而初步排除可能存在的故障点。
2. 电阻测量法:使用电阻表或万用表对电缆的各个导线、连接头进行测量,判断其是否符合正常范围。
如果发现某个导线的电阻值异常高或异常低,就可以怀疑该导线存在断路、短路等故障。
3. 绝缘测量法:使用绝缘电阻表对电缆绝缘层进行测试,判断其是否符合正常的绝缘阻值。
如果测试结果较低,表示绝缘性能可能存在问题,需要进一步检查和修复。
4. 高频探测法:使用高频电流注入仪、高频电压法等设备对故障电缆进行高频信号注入,通过测量回路的电流和电压波形的变化,可以定位到故障的具体位置。
5. 热红外扫描法:使用热像仪对电缆进行扫描,通过检测电缆的热量分布情况,可以找到可能存在的局部过热故障点。
6. 变电站设备检测法:通过对变电站设备如断路器、隔离开关等的检测,判断
是否存在与电缆有关的故障。
例如,通过断路器的热重载测试、测量隔离开关的接触电阻等,可以判断电缆接线是否正确、电缆夹是否过紧等。
以上方法可以根据具体情况和设备的可用性选择适合的方式进行故障查找。
在使用上述方法时,应注意安全问题,避免触电或其他意外事故发生。
此外,如果遇到复杂或难以排查的故障,建议请专业的电气工程师或电缆维护人员进行故障排查和维修。
电缆故障定位原理-判断故障性质
电缆故障类型
• 接地故障(含低阻接地故障和高阻接地故障) • 短路故障 • 断线故障 • 闪络性故障 • 混合故障
电缆故障的原因
外力损伤(当时发生的直接故障和后来发生 电缆故障)
绝缘受潮(附件密封不良或本体有小孔) 绝缘老化变质(过热) 过电压 制造质量、设计质量性质
电缆故障定位原理:判断故障性质
需要仪表:万用表和摇表(高阻计)各一只,最好是指 针式
用摇表分别测量线芯对地绝缘电阻和相间绝缘电阻, 单位:兆欧
在电缆远端将三相短路,在近端用万用表测量相间导 体电阻,单位:欧姆
判断故障性质
举例1:线芯间绝缘电阻:AB=2500兆;BC=8兆, CA=2500兆;
电缆故障定位的方法
电缆故障定位的方法电缆故障定位是指通过一系列方法和技术手段,准确地确定电缆中发生故障的位置。
电缆故障的发生可能导致电力系统的故障和停电,因此准确、迅速地定位并修复故障对于电力系统的正常运行至关重要。
在电缆故障定位的过程中,通常采用以下几种方法。
局部放电法通过监测电缆的局部放电信号,可以确定故障发生的位置。
局部放电是指电缆绝缘材料中的局部区域发生放电现象,它通常是由于绝缘材料的老化、损坏或缺陷引起的。
利用特定的传感器和测量设备,可以对电缆进行实时监测,检测出局部放电信号的强度和位置,从而确定故障所在的区域。
电缆反射法该方法利用电缆中信号的反射特性来确定故障位置。
通过在电缆一端施加电压或电流信号,并在另一端接收反射信号,可以测量出信号的传输时间和强度变化。
根据信号的传输速度和反射时间,可以计算出故障位置的大致距离。
时域反射法该方法通过分析电缆中的传输线路特性和反射信号,确定故障位置。
通过将电缆一端的脉冲信号发送到电缆中,测量出反射信号的时间和幅度,利用这些信息可以计算出故障距离和类型。
时域反射法可以应用于各种类型的电缆,包括低压电缆和高压电缆。
红外热像法该方法利用红外热像仪对电缆进行扫描,检测故障点的热量变化。
电缆故障通常会伴随着局部温升,红外热像仪可以将故障点的热量分布图像化,从而确定故障的位置。
这些方法各具特点,在不同样,电缆故障定位的方法还可以结合使用,以提高定位的准确性和可靠性。
例如,可以使用多种方法进行交叉验证,确保故障位置的确定性。
此外,还可以结合数字化技术和数据分析,对采集到的信号和数据进行处理和分析,以获得更详细和全面的故障信息。
电缆知识-电缆故障定位的方法
电缆知识|电缆故障定位的方法电缆故障的发生伴随电缆的敷设使用而产生,电缆故障的定位随电缆敷设方式的不同,其定位难度在逐步加大。
其中桥架、隧道、沟内明敷方式定位查找相对简洁,直埋方式定位查找难度最大。
故障性质简洁时,采纳专用电缆故障定位设备,几非常钟内即可定位;故障特别时,往往要花费4-5天,甚至更长的时间进行故障定位,再利用回波法进行电缆故障定位;有时通过转移故障相接线方式,往往会将简单的故障转变为简洁的故障,快速确定故障位置,为现场线路的抢修赢得时间,这对于供电使用部门意义重大。
电缆一般为多芯电缆,敷设后连续使用中消失故障后,一般都呈现两芯及多芯相间或相对地短路故障。
有时在检测到某一芯采集到的故障波形不抱负时,可考虑将接线转换到其他故障线芯上进行故障波形检测,往往会消失意想不到的效果,采集和检测到的波形,会变得比较典型和规章,于是就能很快确定电缆故障点的详细位置。
长期的电缆客户现场测量过程中发觉,小截面铜芯直埋电力电缆(35mm2及以下)及铝芯电缆发生故障后,可能同时伴随短路及断线故障。
现场检测时,依据各故障芯故障性质的不同将短路故障转换为断线故障测量,往往会事事半功倍。
对于内衬层采纳挤包铠装的中压直埋电力电缆,故障缘由大多为外部机械损伤所致,在绝缘线芯发生故障的同时,内衬层可能已经破损。
在遇到电缆绝原因障比较特别,利用专业电缆故障仪采集波形困难时。
可考虑利用声测法,将高压脉冲直接施加在电缆的钢带和铜屏蔽层之间,往往会很快定点。
在现场测量过程我们还发觉,在利用声测法进行低压电缆故障定点时,将高压线和地线接在坏相与金属屏蔽或铠装之间时,由于二者绝缘电阻呈现低阻金属性连接状态,声音很小,无法利用探头进行侦听定点,效果不抱负。
通过多次现场实际侧听,发觉将放电球隙之间的距离适当加大,同时将高压和接地线改接在发生故障的两相之间,往往放电声会变大,很快确定故障点。
电缆故障精确定位方法总结
电缆故障精确定位方法总结
电力部门经常对电缆进行大修,遇到电缆故障时如何正确处理?电缆故障精确定位方法的总结通常分四步进行,包括判断故障点的类型、选择合适的方法和相应的仪器、粗略定位和精确定位。
其中,粗定位方法有两种:桥法和波反射法。
目前,波反射定位仪比较流行。
但波反射法难以发现的电缆故障有高压电缆护套绝缘缺陷点、钢带铠装低压电缆、聚氯乙烯电缆、短电缆等。
另外,一些高阻击穿点在冲击电压下不能被击穿,难以定位。
一、步进电压法:采用步进电压法,主要针对电缆外护套绝缘所需的外护套接地故障点。
目前,对于一些没有铠装的直埋低压电缆,铁芯线的接地故障主要是针对外护套的接地故障。
也可以使用阶跃电压法。
二、声磁同步法:是声测量法和电磁波法的综合应用,如DTC系列磁同步固定点仪,它采用声测量法、声磁同步定点法和声磁同步定点法相结合的原理。
三、电缆故障点精确不动点法的声学测量方法:利用声测法点的方法是以往至今的电缆故障点测量法。
声测方法点由高压脉冲发生器放电到故障电缆上,故障点产生电弧和放电声。
对于直埋电缆,会产生地震波。
定点仪器的声学探头接收并放大地信号,然后通过耳机或表头输出。
四、电磁法和音频法:理论上可以用电磁波定点或音频法确定故障点,即利用电缆故障前后电磁波信号或音频信号的变化。
电力电缆的故障定位与修复
电力电缆的故障定位与修复电力电缆是输送电能的重要设备,但长期使用和外界环境的影响可能导致电缆出现各种故障。
为了保障电力供应的可靠性和安全性,及时准确地定位和修复电缆故障显得尤为重要。
本文将就电力电缆故障定位与修复的方法和技术进行详细阐述。
一、故障定位方法1. 相间故障定位方法相间故障是指两相(或多相)之间发生短路、接地等故障。
常用的相间故障定位方法包括:(1)时域反射法。
该方法通过测量电力电缆上的反射信号,结合测试仪器分析,可以准确定位故障点。
(2)频域反射法。
该方法利用频率特性来识别故障点,通过频谱分析可以定位故障点并判断故障类型。
(3)电流比率法。
该方法通过测量电流的比率,利用故障点处电流异常的特征来定位故障点。
2. 导线故障定位方法导线故障是指电力电缆内部单根导线断裂、接触不好等情况。
常用的导线故障定位方法包括:(1)电缆局放法。
该方法通过检测电力电缆上的局部放电信号,利用信号强度的变化来定位故障点。
(2)电压梯度法。
该方法利用故障点处电压梯度突变的特点,通过测量电压分布来找到故障点所在位置。
3. 地线故障定位方法地线故障指电力电缆的接地电阻过大或接地处发生短路等情况。
常用的地线故障定位方法包括:(1)绝缘阻抗法。
该方法通过测量电力电缆的绝缘阻抗,分析接地故障点的特征,可快速定位故障点。
(2)电流法。
该方法通过测量接地故障点处的接地电流,结合电缆参数和电流值的计算,可以定位接地故障点。
二、故障修复技术1. 绝缘修复技术绝缘故障是导致电力电缆故障的常见原因之一。
对于绝缘故障的修复,可以采用以下技术:(1)修复胶带。
利用高压绝缘胶带进行修复,将胶带缠绕在绝缘故障点处,以增强绝缘能力。
(2)绝缘漆涂覆。
通过涂覆绝缘漆来修复绝缘层的破损,提高绝缘能力。
2. 接头修复技术接头是电力电缆连接的关键部位,出现接头故障时需要及时修复。
常见的接头修复技术包括:(1)清洁与密封。
对于接头处的污染,应采取清洁处理,并确保接头密封良好。
电缆故障定位
电缆故障定位1. 引言电缆作为电力传输和通信的重要组成部分,在现代社会中扮演着不可或缺的角色。
然而,由于外界环境、设备老化等原因,电缆故障时有发生。
当电缆故障发生时,快速而准确地定位故障点对于迅速修复和恢复供电至关重要。
本文将介绍电缆故障定位的一些方法和技术。
2. 电缆故障类型电缆故障可以分为多种类型,常见的包括: - 短路故障:电缆两个或多个导体之间发生直接的短路。
- 接触不良:导体之间的接触不良,导致电阻增加。
- 局部放电:绝缘材料局部损坏,导致局部放电。
- 导体断裂:导体发生断裂,导致通电中断。
3. 电缆故障定位方法3.1 直流法直流法是一种常用的电缆故障定位方法。
其原理是通过给电缆施加直流电压,然后利用故障点周围的电场分布特征推断故障点的位置。
直流法具有定位准确、不受频率影响的优点,但对仪器要求较高。
3.2 待定电压法待定电压法是一种简便且有效的电缆故障定位方法。
其原理是通过在电缆故障点附近施加待定电压,然后测量电缆两端的电压变化,从而确定故障点位置。
待定电压法操作简单,但对测量仪器的精度要求较高。
3.3 反射法反射法利用了故障点处的反射信号和电缆长度之间的关系。
通过发送信号并观察反射信号的到达时间和强度,可以确定故障点的位置。
反射法适用于定位断路故障和导体断裂故障,但对故障点周围的环境要求较高。
3.4 精确测距法精确测距法是一种利用频域反射(FDR)原理来定位电缆故障的方法。
该方法采用频域反射仪测量信号的波长和带宽,通过计算信号的传播速度和传输时间得到故障点的位置信息。
精确测距法定位精度高,但仪器设备较昂贵。
4. 电缆故障定位仪器•直流法仪器:直流法仪器主要有潜伏故障测量仪、直流电源和测量仪表等。
•待定电压法仪器:待定电压法仪器主要有待定电压发生器、测量仪表和数据分析系统等。
•反射法仪器:反射法仪器主要有时域反射仪、频域反射仪等。
•精确测距法仪器:精确测距法仪器主要有频域反射仪、故障点定位仪等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电缆故障定位
1、概述
作为电能传输的介质,电力电缆以其受环境影响小、可靠性高、占地少和美化城市等优点而得到了越来越广泛的应用。
在电缆运行过程中,由于绝缘老化变质、过热、过电压、机械损伤、腐蚀、绝缘受潮等原因,会产生各种故障。
电缆直埋于地下或电缆沟内,故障后很难直接看到故障点,为了快速地查找故障点的位置、缩短故障修复时间,必须使用专用的电缆故障查找仪器和正确的方法。
2、电缆故障类型判断
电力电缆故障的分类方法比较多,本文将电力电缆故障分为断线故障、低阻故障和高阻故障三种类型。
断线故障即开路故障,指电缆各芯绝缘均良好,但有一芯或数芯导体不连续。
低阻故障即低电阻接地或短路故障,指电缆一芯或数芯对地绝缘电阻或芯与芯之间的绝缘电阻低于10Zc( Zc为电缆波阻抗,约为1050Ω),导体连续性良好高阻故障即高电阻接地或短路故障,指电缆一芯或数芯对地绝缘电阻或芯与芯之间的绝缘电阻低于正常值很多,但高于10Zc,且导体连续性良好。
另外,泄漏性故障和闪络性故障是高阻故障的两种极端形式,在此归结到高阻故障范畴。
在进行电缆绝缘预防性耐压试验时,泄漏性故障的泄露电流随试验电压的升高而增大,直至超过泄露电流的允许值; 闪络性故障的泄露电流小而平稳,但当试验电压升至某一值时,泄露电流突然增大并迅速产生闪络击穿。
据统计,电力电缆在运行中所发生的故障中,其中75% 为高阻故障,60% 以上的故障电阻达到
兆欧级,预防性试验击穿的故障电阻不少于90% 在兆欧级以上,一般常见的高阻故障有单相接地、两相短路或接地等。
国内外对电力电缆的故障定位问题一直比较关注,并开发出一些故障定位方法。
电力电缆故障定位主要有预定位(也称为测距) 和精确定位(也称为定点) 两个重要环节。
3、故障预定位
故障预定位是利用发射脉冲和故障点反射脉冲的时间差与故障点距离成正比的原理确定故障点的距离。
由于脉冲波在电缆中传播的实际速度很难精确确定,因此只能粗略测出故障点的大致位置,但可以大大缩小精确定点时的查找范围。
电力电缆故障预定位总体上可以分为两大类: 阻抗法和行波法。
阻抗法测量从首端到故障点之间的阻抗,然后利用特定的故障定位方程进行预定位。
行波法测量波从首端到故障点往返一次的时间,用这个时间乘以波传播的速度就得到两倍的故障距离。
(1)阻抗法
阻抗法包括电桥法和分布参数计算高阻故障法。
电桥法用四臂电桥测出电缆芯线的直流电阻或交流电容,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻或电容的正比例关系,计算出故障点。
包括电阻电桥法、电容电桥法和高压电桥法,分别测试低阻故障、断线故障和高阻故障( 高阻故障需烧穿) 。
分布参数计算高阻故障法以分布参数线路理论为基础,推导出故障测距方程,其原理简述为:对带有高阻故障的电缆施加正弦高压信
号,使高阻故障点闪络,此时故障点的高阻故障就变为电弧电阻。
因电弧呈现电阻性,流过故障点的电流和故障点两端的电压同相位,采集线路首端的电压与电流后,基于分布参数线路理论就可以求出沿线路各点的电压与电流,从而定位故障点。
(2)行波法
行波法包括驻波法和现代法。
驻波法是将电力电缆作为高频传输线,利用传输线上的驻波谐振现象对电缆的断线故障和相间或相对地电阻值较低的一类故障进行测量,目前已很少使用。
现代法(也称脉冲反射法)包括低压脉冲反射法(也称为雷达法)、高压脉冲电流法(包括直闪法和冲闪法)、高压脉冲电压法(包括直闪法和冲闪法)和二次脉冲法。
低压脉冲反射法适用于低阻故障和断线故障,并可测试电缆的全长和行波在电缆中的传播速度。
高压脉冲电流法、高压脉冲电压法和二次脉冲法适用于高阻故障。
低压脉冲反射法向故障电缆注入一个低压脉冲使其在电缆中传播,记录发射脉冲和故障点反射脉冲之间的时间差Δt ,已知脉冲在电缆中的波速度为v ,则测量端到故障点的距离L x
x L =2
v t 高压脉冲电压法(也称为闪测法) 由直流高压或脉冲高压信号击穿电缆故障点,利用放电电压脉冲在测量端与故障点之间往返一次的时间来测距。
高压脉冲电流法采用线性电流耦合器采集电缆中的电流行波信号,将电缆故障点用高电压击穿,使用仪器采集并记录击穿故障点所
产生的电流行波信号,通过分析判断电流行波信号在测量端与故障点往返一次所需要的时间来计算故障距离。
4、精确定点
在测量出电缆的故障距离和路径后,就可以根据路径和距离找到故障点的大概方位,但由于波速的原因,该方位和实际故障点的位置还存在一定的偏差,因此必须进行最后一步:精确定点。
最常见的精确定点方法是声磁同步法和音频感应法。
(1)声磁同步法
向故障相电缆中加高压脉冲信号,故障点击穿后冲击放电时会产生声音信号,同时放电电流会在电缆周围产生脉冲磁场信号,传感器感应到声音和磁场信号并记录下来。
由于磁场信号的传播速度接近光速(30万千米/小时),远大于声音信号,因此其从故障点传播到传感器所用的时间可忽略不计。
这样,同时产生的声音信号和磁场信号传到传感器的时间差近似等于声音信号从故障点传到传感器的时间,该时间乘以声音的传播速度即为故障点到传感器的距离。
由于地下填埋物不同以及埋设的松软程度不同等原因,声音在地下传播的速度也不同且很难确定,根据声磁时间差无法确定故障点与传感器的距离。
实际测试时,传感器检测到的最小声磁时间差的点,就是距离故障点最近的点,即故障点在传感器的正下方。
(2)音频感应法
当故障点接地电阻小于10欧姆或为金属性短路时,冲击放电声音很微弱,用音频感应法很难捕捉到声音信号,这种情况可以使用音
频感应法。
同用音频感应法探测电缆路径的原理一样,向故障电缆加入特定频率的音频信号,在电缆周围会产生同频率的磁场信号,感应线圈感应该信号并转换为声音信号。
由于故障点处电阻较小,音频信号在该处形成回路,因此音频信号在故障点形成的磁场强度最大。
在故障点前沿着电缆路径移动时会听到有规律的、强度相等的音频信号,而在故障点上方声音会突然增强数倍,故障点之后声音又会明显变弱,据此可以找出故障点。
5、故障测试设备
(1)便携式综合测试仪
目前这种设备的组成形式大概有两类: 一类是采用低压脉冲反射法、高压脉冲电流法及二次脉冲法三种方法测试故障距离,采用声磁同步法探测故障点位置的仪器; 一类是采用低压脉冲反射法和高压脉冲电压法两种方法测试故障点的距离,采用声测法探测故障点位置的仪器。
定点时主要通过耳机监听故障的放电声音来判断故障点的位置,测试精度相对要差。
(2)低档的测试设备
用电桥法测距或者根本不测距,直接用声测法或跨步电压法对故障电缆进行故障定点。
这种设备主要用来测试直埋电缆的开放性故障,价格较便宜,其故障测试技术有一定的局限性,只能解决一部分故障测试。
(3)电缆测试车
这是一种综合性比较强的组合设备,它采用低压脉冲反射法、高
压脉冲电流法及二次脉冲法或多次脉冲法等几种方法测试故障距离,采用声磁同步法和跨步电压法探测故障点的位置,并配以路径仪和电缆识别仪,另加发电机,有的还带有0. 1 Hz超低频交流耐压等设备。
由于车上配备的高压发生器和电容的容量比较大,更易于电缆故障的击穿,同时放电声音也较大,有利于故障定点; 缺点是价格比较昂贵,并且测试车易受到道路环境的限制,操作较为复杂。