带电电缆的识别方法
已停电的电缆的现场识别
一、概述
从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,是电力电缆工程师和电缆工经常遇到的技术问题。电缆识别仪目的是为了避免误锯带电电缆而引发的严重事故。
电缆识别是从电缆两端的操作开始的,必须保证电缆两端的双重编号准确无误。无论现场工作人员的记忆多么可靠,都不能代替专业仪器的识别。本产品只适用于已停电的电缆的现场识别,严禁将电缆识别仪接入正在运行的电力电缆!
特别提示:根据本仪器的设计原理,电缆识别仪仅限于目标电缆为停电的电缆。请您在使用前确认目标电缆属于该范围。
二、功能特点
1、突出优势
A、手持接收机自动识别并显示结果,确保电缆识别的结果100%准确。轻巧强大,方便携带。
B、适用于已停电的电缆的现场识别。只要您的目标电缆已停电,就能用本仪器将目标电缆从多根电缆中准确识别出来。
C、识别时,需要同时使用本仪器的发射机和手持接收机。
D、发射机采用脉冲电流原理,给电缆线芯注入最大值为30 A 的脉冲电流信号,该电流在目标电缆周围产生电磁场。
E、手持接收机通过感应夹钳准确测量到电磁场信号。因电流有方向性,故磁场信号也有方向性。
2、供电方式
本仪器手持接收机使用2节1.5V AA(5号)干电池。应避免新旧电池混用,定期检查电池电量,长期不使用仪器时,请卸下手持机电池。
发射机内置大容量锂电池,长期不使用仪器时,建议每隔一个月充电维护一次,以免电池自放电耗尽损坏电池。充电过程中,请关闭发射机。插上专用电源适配器后,用AC220V、50Hz电源为内置电池充电。发射机自动控制充电过程,并在电量指示屏中显示“正在充电”、“已充满”及剩余电量百分比。
电线电缆识别标志方法
电线电缆识别标志方法
电线电缆识别标志方法常见的有以下几种:
1. 色彩标志法:不同类型的电线电缆采用不同颜色的外护层进行标识,例如常见的蓝色标示交流电,红色标示直流电,黄色标示地线等。
2. 标志符号法:使用特定的图案符号进行电线电缆的标识,例如直流电采用直线两端有箭头的符号进行标识。
3. 标志文字法:在电线电缆的外护层上标注一定的文字,标明电缆的型号、规格、用途等信息。
4. 编码标志法:通过一定的编码规则,给不同类型的电线电缆赋予独特的编码,例如国际电工委员会(IEC)制定的电缆编号标准。
5. 标志附件法:在电线电缆的外护层附加一些标志附件,例如电缆末端插头的形状、材质等来进行标识。
需要注意的是,电线电缆的识别标志方法可能会根据不同国家、地区、行业的标准和规范有所差异,应根据具体情况选择合适的标志方法进行使用。
电线电缆识别标志方法
电线电缆识别标志方法
电线电缆识别标志方法是为了方便人们在使用、维护和管理电线电缆时能够准确识别其类型、规格以及功能等信息。电线电缆是电力传输的重要设备,正确识别电线电缆的标志对于确保电力系统的正常运行、安全可靠具有重要意义。下面将从电线电缆的类型、规格和功能等方面介绍电线电缆识别标志方法。
首先,电线电缆的类型是识别其最基本的特征之一。根据电线电缆的导体材料、绝缘材料和用途等不同,可以将电线电缆分为多种类型,如电力电缆、通信电缆、控制电缆、光缆等。为了便于识别,可以在电线电缆上标注相应的类型标志。
其次,电线电缆的规格也是电线电缆识别标志的重要方面。根据电线电缆的导线截面积、绝缘厚度、外径等参数的不同,可以将电线电缆分为多个规格。为了便于识别,可以在电线电缆上标注相应的规格标志,如导线截面积以平方毫米为单位的数字标记、绝缘厚度以毫米为单位的数字标记等。
此外,电线电缆的功能是识别其用途和性能的重要依据。根据电线电缆在电力系统中的作用不同,可以将其分为输电线、配电线、接地线、信号线等不同的功能类型。为了便于识别,可以在电线电缆上标注相应的功能标志,如输电线上标注"T",配电线上标注"D"等。
电线电缆的颜色也是其识别标志的重要方面。根据不同的标准和要求,电线电缆通常采用不同颜色的外皮来识别其类型和用途。例如,在国际上广泛应用的标准
中,红色常用于交流电源线、黄色常用于直流电源线、蓝色常用于中性线、绿色或黄绿色常用于接地线等。因此,通过观察电线电缆的外皮颜色也可以初步判断其类型和功能。
除了上述方法外,还有一些辅助手段可以用于电线电缆的识别标志。例如,可以在电线电缆上使用标签、贴纸等方式标注相关信息,如电缆型号、生产厂家、生产日期等。此外,在电线电缆的连接头部分,可以使用不同形状或颜色的终端套、套管等来区分不同类型或规格的电线电缆。
电线电缆的表示方法大全
电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。
1型号的含义
电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。
下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下:
1)类别、用途代号
A-安装线B-绝缘线C-船用电缆
K-控制电缆N-农用电缆R-软线
U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆
M-煤矿用
ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃
ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型
2)导体代号
T —铜导线(略)L-铝芯
3)绝缘层代号
V—PVC塑料YJ —XLPE绝缘
X—橡皮Y—聚乙烯料
F—聚四氟乙烯
4)护层代号
V-PVC套Y-聚乙烯料
N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽
L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包
5) 特征代号
B-扁平型R-柔软
C-重型Q-轻型
G-咼压H-电焊机用
S-双绞型
6) 铠装层代号
2—双钢带3—细圆钢丝
4—粗圆钢丝
7) 外护层代号
1 —纤维层2— PVC套
3— PE 套
2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例
VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV22 —铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV —聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
227IEC 01 (BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02 (RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10 (BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆
227IEC 52 (RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线
电力电缆线路的识别
电力电缆线路的识别
在基建、市政配合、管线改造、架空线落地等一系列电缆工程中,许多都离不开电缆的改接,而其中极其关键的就是如何正确地识别电缆线路。
识别电缆必须正确无误,否则将直接影响到人身安全和设备安全。由于传统的电缆认线方法不多、设备直接判别能力不高、电缆线路资料不准确、人员技能素质不高等诸多原因,在哈尔滨电力电缆的历史上已多次发生误锯电缆的恶性事故,误锯电缆时引起的电缆爆炸窜火可高达10米左右,给人身安全和设备安全造成了直接威胁,同时还造成了施工人员在实施类似电缆割接工程时的恐慌心理。因此,如何正确鉴别电缆线路必须引起我们的重视。
目前识别电缆线路常用的方法有:工频感应法、音频感应法、脉冲电流法。
一、工频感应法
在工频状态下运行的电缆周围有50Hz交流电场感应产生的交变磁场,利用绕制在矽钢片上的感应线圈,直接置于电缆上,耳机中就可以听到由线圈感应出来的工频交流电信号,电缆中传输的电流越大,听到的工频交流电信号也就越大。一般来说,低压电缆传输的电流较大,而高压电缆传输的电流较小,因此,这种方法对低压电缆的有、无电的判别是比较有效的。同时,由于停电待改接的电缆线路导体内没有电流,所以,就听不到交流电信号的声音。这种方法操作简单,适用于电缆线路较少、开挖现场情况较简单的场合。但当多条线路平行敷设较拥挤时,由于相邻电缆间的工频信号相互感应,很容易导致判断不出或误判断。
二、音频感应法
在电缆的一端,在导体对地或两相导体间通入音频电流信号,由于电缆的导体不在电缆的轴线上(专指三芯电缆),而电缆周围的任一点的磁场强度与该点与通电导体的距离成反比,靠近通电导体一侧的磁场强度明显增强。因此通过测量电缆园周上磁场的变化可以识别所要寻找的电缆。
电线电缆的检查方法
电缆的现场检查鉴别方法
鄂尔多斯市质量技术监督局贾军
电线电缆产品广泛运用于工业企业生产和人民群众日常生活中。从近年来对电线电缆产品的执法检查情况看,电线电缆产品偷工减料、以次充好的现象较为严重,突出的问题是电线电缆铜芯材质纯度达不到标准要求、横截面积尺寸不足,导致导体电阻超标、加大线损、增加能源损耗、造成电缆局部过热,易发安全事故。电线电缆产品涉及人身财产安全,国家对电线电缆实行工业产品生产许可制度和CCC强制认证制度。近年来,鄂尔多斯市质监部门加大对电线电缆产品的执法检查,查处了一批违法案件。查处电线电缆违法案件要基于熟练掌握各类电线电缆产品的执行标准,辅之以一些必要的电线电缆现场检查鉴别方法。
一、称重法
1. 对于横截面积在30mm2以上的电力电缆,可以截取40cm (尽可能取中间的,因为有的电缆企业为了应对检查检验,将电缆两端做成符合标准要求的),去掉护套、屏蔽、绝缘等材料,抽取其中任何一根导线,用卷尺量好长度,用精度为0.01g 的电子秤进行称重,根据不同材质的密度(铜为8.92g/cm3,铝为
2.70 g/cm3)测算出导线横截面积,如果测算面积与标注面积的负偏差超过10%,可初步判定为不合格产品,必须抽样检验;如果负
偏差在5—10%之间,可酌情抽取样品检验,实际办案中这类产品经检验大多为不合格产品;如果负偏差在5%以下,应慎重抽样,实际办案中这类产品经检验大多为合格产品。在现场时一定要将每根导线都测算一下,以确保数据精准,我们在办案过程中也有发现在部分导线上做手脚的。
2. 对于横截面积在30mm2以下的,可以截取40cm,去掉护套、屏蔽、绝缘层等材料,抽取其中任何一根导线,将导线拉直,用卷尺量好长度,再用精度为0.001g 的手掌秤进行称重,其它做法与前述方法相同。
带电电缆识别仪的工作原理
带电电缆识别仪的工作原理
概述
带电电缆识别仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测和识别电力线路故障的设备。它通过测量电缆中的电流、电压和电阻等参数,可以精确地确定故障的位置和类型。本文将介绍带电电缆识别仪的基本原理和工作方式。
原理
带电电缆识别仪主要采用两种测量方法,即电流法和电压法。电流法是指通过
测量电缆中的电流来确定故障位置,而电压法则是通过测量电缆终端的电压变化来确定故障位置。这两种方法都可以在带电状态下进行,从而大大提高了检测的效率。
电流法的原理是基于欧姆定律,即电流与电阻成反比。当电缆发生故障时,电
缆的电阻值会发生变化,电流也会随之变化。通过测量故障前后的电流值,可以计算出电缆的电阻变化量,从而确定故障的位置。
电压法的原理则是基于电缆两端电压的变化。当电缆发生故障时,电缆两端的
电压会发生变化,这个变化可以被测量出来。通过测量故障前后的电压值,可以计算出电缆受损部位的阻抗,从而确定故障的位置。
工作方式
带电电缆识别仪的工作方式主要分为三个步骤:信号注入、信号接收和信号处理。下面将详细介绍这三个步骤的具体操作。
信号注入
首先,需要在电缆两端分别接入一个发生器和一个接收器。发生器会注入一定
的信号电流或电压,而接收器会接收信号电流或电压,并将其返回给带电电缆识别仪。
信号接收
接下来,需要在电缆上扫描并检测信号的强度和频率变化等信息。这个过程需
要使用特殊的探头和测量仪器。通过观察信号的变化,可以识别出电缆中的故障点,并确定故障的类型和位置。
信号处理
最后,需要对接收到的信号进行处理和分析。这个过程需要用到专门的软件和
带电电缆识别方法
带电电缆识别方法
带电电缆的识别对于电力系统的安全运行具有极其重要的作用。在现代的电力系统中,带电电缆的数量越来越多,这也就使得识别带电电缆变得更为关键。本文将会介绍10种带电电缆识别的方法,并且对这些方法进行详细的描述。
1. 电缆标志的识别方法
通过检查电缆标志字符可以识别带电电缆。在现代电力系统中,电缆引入和管线中的
电缆上通常会标示电缆编号或者其它重要的信息。这种方法可以依靠电缆标志来识别电缆
进入或管线内具体位置。
2. 瞬时反射法的识别方法
通过短暂注入瞬间电流或电压,利用电缆结构的波阻抗特征,来识别电缆的位置。这
种方法需要通过一定的仪器设备,可以在不影响电路的情况下对带电电缆进行识别。
3. 声频法的识别方法
在带电电缆上注入高频信号,在缆线的声波响应中检测和识别电缆,这种方法特别适
用于识别较长的电缆。通过仪器设备的反馈,可以得到电缆的位置和详细信息。
4. 更改电压法的识别方法
换变电压的方法可以准确定位带电电缆的位置,通过变压器的更换,可以让电缆运行
在不同的电压下。这是通过调整电压来识别电缆的位置和类型,以完成带电电缆的详细识
别和分类。
5. 谐波响应法的识别方法
通过在电力系统内注入单一或多波频率,识别并分析缆线的谐波响应来确定电缆的位置。这个方法需要一系列仪器设备来完成,但是实际上已经在电力系统中得到广泛的应用,其技术水平也越来越成熟。
6. 热成像法的识别方法
通过使用热成像相机来检测带电电缆。电缆在高电压下会发出一定程度的热量,通过
热成像可以得到电缆的位置和辐射热量信息。不需要直接接触电缆,在检测带电电缆时可
电力电缆标记及方法
电力电缆标记及方法
引言
电力电缆标记是在电缆系统中对各种电缆进行识别和区分的一种重要方法。正确的电力电缆标记可以提高电气工程的安全性和可靠性。本文将介绍电力电缆标记的目的和方法,并提供一些简单有效的标记策略。
目的
电力电缆标记的主要目的是为了:
1. 便于识别和区分不同类型的电缆;
2. 提供必要的信息,如电压等级、电流容量等;
3. 增强电缆系统的安全性和可靠性;
4. 便于维护和管理电缆系统。
方法
以下是一些常见的电力电缆标记方法:
1. 标签标记:在电缆上粘贴标签,上面写有电缆的相关信息,如编号、规格、电压等级等。标签可以使用防水和耐高温的材料制作,以确保标记的持久性。
2. 颜色标记:使用不同颜色的电缆套管或电缆标志带来表示不同的电缆类型或电压等级。例如,高压电缆可以使用红色套管进行标记,低压电缆可以使用蓝色套管进行标记。
3. 数字标记:为每条电缆分配一个唯一的数字编号,以便于识别和跟踪。可以将数字编号刻在电缆外部或使用特定颜色的贴纸进行标记。
4. 图形标记:使用特定的图形或标志来表示电缆功能或特点,例如电源线可以使用闪电图标进行标记,地线可以使用地球图标进行标记。
5. 文字标记:在电缆上直接写明相关信息,如规格、电流容量等。这种方法简单直接,但需要保持标记清晰可读。
简单有效的标记策略
为了保持简单和清晰,以下是一些简单有效的标记策略:
1. 使用一致的标记方法:在整个电缆系统中使用统一的标记方法,以便于理解和维护。
2. 标记的可靠性:选择标记材料和方法时要确保其耐用性和可读性,以防止标记褪色或模糊。
带电电缆的识别方法
1 概述
电缆识别在电缆施工及维护工作中具有重要意义。目前市场上既有针对停电电缆识别的仪器,也有针对带电电缆识别的仪器,但是在具体使用中,实际电缆现场往往是互相放置叠压在一起,常规仪器所使用的卡钳往往无法卡接导致很难进行识别,而且大多识别接收部分仍然使用指针表头来指示,现场容易因震动失效。还有现有设备往往要求现场提供220V电源,用户使用很不方便。
基于此,我公司研发部门,利用现代电子技术研制了一款柔性线圈配合液晶显示的带电电缆识别仪,将主机设计更改为可以使用干电池供电模式,可以很好解决上述仪器使用的弊端,对实际工作有很好的帮助。具有如下特点:
1.1 整套仪器均可使用5号电池工作,彻底解决现场无动力电源及充电电池不易维护失效的把情况。对于发射主机,特别设计为交直流两用,既可以使用电池供电,也可以使用220V 电源供电。
1.2 一箱式工程塑料箱外包装,使用简单,更加适合运输及野外环境。
1.3 大口径柔性线圈接收部分适合各种复杂电缆现场。
1.4 接收器液晶显示使用微功耗技术设计,特别省电,判断简单直观。
1.5接收器电池电压指示功能。户外可视LCD,阳光、黑暗环境下均可使用。
1.6一机多用,即可以识别带电电力电缆,也可以识别停电电缆。
1.7 对于停电电缆, 即可以不拆线采用耦合钳施加信号,也可以拆掉电缆始端头和终端头, 使用配制的专用连接线直接施加信号进行识别。
1
高压电缆标识
高压电缆标识
高压电缆标识是指在高压电缆上标注的一种标志,用于识别电缆的性能、类型、规格等信息。它在电力行业和工业领域中广泛应用,具有重要的作用。本文将从高压电缆标识的作用、常见的标识方式以及标识的要求等方面进行详细介绍。
我们来看一下高压电缆标识的作用。高压电缆是传输电能的重要组成部分,而电缆标识则起到了对电缆进行识别、辨认的作用。通过标识,我们可以迅速了解电缆的性能特点,如额定电压、额定电流、导体材质等。这对于电力运行、维护和管理都有着重要的意义。同时,标识还可以提供电缆的安全使用信息,帮助人们正确操作,避免事故的发生。
那么,高压电缆标识的常见方式有哪些呢?一般来说,高压电缆标识可以通过颜色、文字、编码等形式进行。首先是颜色标识,不同颜色的标识可以表示不同的电压等级或电缆类型。比如,红色可以表示高压电缆,黄色可以表示中压电缆,蓝色可以表示低压电缆。其次是文字标识,通过在电缆上印刷文字,如电缆型号、生产厂家、生产日期等,来进行标识。最后是编码标识,通过特定的编码方式,将电缆的各项信息进行编码,方便查阅和辨认。
除了以上的标识方式,高压电缆标识还需符合一些要求。首先,标识应具有持久性和可读性,能够经受长时间的使用和环境的影响。其次,标识应具有清晰明了的特点,以便于人们快速识别和理解。
此外,标识应具有统一性,即同一类型的电缆采用相同的标识方式,以便于管理和维护。最后,标识应符合相关的标准和规范要求,确保标识的准确性和可靠性。
在实际应用中,高压电缆标识的要求还需根据具体情况进行调整。例如,在户外或恶劣环境下使用的电缆,标识应具有防水、防腐、耐候等特性。而在特殊场合下使用的电缆,如核电站、化工厂等,标识还需具备耐高温、抗辐射等特点。因此,在进行高压电缆标识时,需要根据实际需求选择合适的标识方式和材料,以确保标识的有效性和可靠性。
电力电缆带电检测方法探析
电力电缆带电检测方法探析
发表时间:2018-06-21T10:26:49.237Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:施超陈志伟肖勇
[导读] 摘要:随着城市和配网飞速发展,架空线路已满足不了现代人对城市环境和美观程度的要求。
(国网山东省电力公司泰安供电公司山东泰安 271000)
摘要:随着城市和配网飞速发展,架空线路已满足不了现代人对城市环境和美观程度的要求。电力电缆以其安全、可靠的优点,在城市配电网中获得了越来越广泛的应用。电力电缆带电检测有利于提高供电可靠性及电力电缆故障检修效率。
关键词:电力电缆;带电检测
一.电力电缆故障检测方法
电力电缆带电检测方法包括电缆金属护套感应电压和接地电流检测、高频局部放电检测、终端红外测温、接地电阻检测等。
二.通过故障案例分析和认识电力电缆带电检测方法
1电缆金属护套交叉互联接线错误
正确的单芯电缆金属护套接线方式,是单芯电缆安全运行的前提条件之一。电缆金属护套接线方式实质上是两种接线方式的合理结合:一种是“交叉互联换位后两端直接接地”、另一种是“一端直接接地、一端保护接地”。由于施工期间的交叉互联接线错误、同轴电缆制作或标记方式错误,运行期间的护层保护器失效、非直接接地箱内进水、外护层破损并接地等原因,都会造成正确设计的电缆金属护套接地方式失效,使得金属护套接地电流过大或感应电压过高。
发生单芯电缆金属护套交叉互联段接线错误时,用到的电力电缆带电检测方法是金属护套感应电压和接地电流检测、带电电缆设别。
表1 电缆金属护套交叉互联接线方式失效原因
为了避免单芯电缆在出现表1的情形下“带病”运行,需要从施工过程把控、竣工验收把关、运行后带电检测三个环节开展相关工作。这里重点介绍在运行后带电检测的过程。
国标中电线电缆识别方法
国标中电线电缆识别方法
电线电缆是电力传输和信号传输中必不可少的组成部分,其使用范围十分广泛。为了确保电线电缆的质量和安全性能,国家制定了一系列的标准和标识方法。
国标中电线电缆识别方法主要包括以下几种:
1. 电线电缆标识码:电线电缆标识码是指国家标准规定的一种标识电线电缆种类、规格、结构、绝缘材料、芯线数目等信息的编码。标识码由数字和字母组成,可以通过电缆外表面的标识牌或印刷在电缆表面上的标识字母和数字进行识别。
2. 颜色识别:电线电缆外表面的颜色也可以用来识别其种类、性能等信息。例如,红色电线电缆一般用于高压电力传输,黄色电线电缆一般用于低压电力传输,而绿色电线电缆则表示保护接地线。
3. 物理识别:电线电缆可以通过外观、尺寸、材质等物理特征进行识别。例如,铜芯电线电缆的外表面通常为黄色或红色,而铝芯电线电缆的外表面则为灰色。
4. 标识牌:国家标准要求电线电缆必须有标识牌,标识牌上注明了电线电缆的名称、规格、型号、制造厂家、生产日期、生产批号等信
息,方便用户进行识别和管理。
5. 标识符号:国家标准规定了一些电线电缆的标识符号,如V表示电压等级,S表示橡皮绝缘电线电缆,R表示橡皮绝缘橡皮护套电线电缆等,这些符号也可以用来识别电线电缆的种类和性能。
除了以上识别方法,还有一些特殊电线电缆需要通过特殊的识别方法进行识别,如防火电线电缆、耐高温电线电缆、低烟无卤电线电缆等。
总之,国标中电线电缆识别方法的目的是为了确保电线电缆的质量和安全性能,便于用户选择和管理。对于电线电缆的使用者来说,了解和掌握这些识别方法,能够更好地选择和使用电线电缆,确保电力传输和信号传输的稳定和可靠性。
低压带电电缆路径探测技术
低压带电电缆路径探测技术
中国有些城市电网建设年代比较久远,尤其是中心城区、老城区的电网建设时间比较早,其中,中、低压配网显得较为薄弱。为尽快解决这一问题,可通过配网建设与改造,有效提高了配网装备水平,提高了供电可靠性,降低了电网设备故障,使市民们用上了更安全、更可靠、更环保的电力能源,有效降低了故障率和抢修率。而淘汰技术落后的配网设备后,不仅降低了能源损耗,也提高了能源利用效率。并满足了客户用电需求,实现了计量装置标准化,有效释放自然增长。低压电缆设备治理是电力公司“低压提升工程”的重要组成部分,治理目标是逐渐确认低压电力电缆的近端和远端电缆终端,绘制出低压电缆设备主接线图、低压电缆路径图。
1 低压电缆设备的现状
电力公司380v电缆管理现状
低压电力电缆是国家电网公司系统的最低额定电压的电缆设备。在2011 年及以前的时间里,大部分低压电力电缆处于电网的神经末梢,设备管理水平距离高压电力电缆标准化管理差距比较大。具体表现在:
1、设备近端电缆终端和远端终端挂牌不一致的现象比例高。按照设备已有标示牌找错电缆的情况时有发生。尤其是I、II 同一母线双拼电缆的设备标示牌不准确的比例较高。
2、电缆设备路径图缺失的比例高。由于低压380V 电缆数量繁多,具备五级承装施工资质的单位多,供电公司管理幅度过大,低压电缆资产移交时运行单位带有完整电缆路径图的设备比例非常少。
3、电缆设备接头位置图缺失的比例高。电缆接头是电缆系统最薄弱的环节,电缆接头位置图是快速精确定点低压电缆故障的基本条件。由于以往对低压电缆设备的重视程度不高,运行单位对低压电缆竣工图和电缆接头位置图的管理要求不严格,形成事实上的缺失,给电缆路径普查和电缆故障定位构成一大拦路虎。
电缆带电检测方案
电缆带电检测解决方案Solution of online detection for cable
安全·专业·高效
随着电网规模迅速扩大和用电需求的迅猛增长,社会对电网供电可靠性要求越来越高。作为状态检修的重要内容,电力设备带电检测(在线监测)技术的全面深入应用,能及时发现电力设备潜伏性运行隐患,避免突发性故障的发生,是电力设备安全、稳定运行的重要保障。
凭借带电检测设备和诊断技术,我们在超前防范电缆线路隐患、降低事故损失、降低供电风险等方面大有可为。
带电检测:采用便携式检测设备,在运行状态下,对设备状态量进行的现场检测。其特点为短时间内检测,有别于长期连续的在线监测,具有投资小,见效快。
目前主要应用的几种检测技术:局放检测(高频3-30MHz、特高频0.3-3GHz、超声20-200kHz)、红外检测、接地电流检测。
统计显示,目前包括中国在内有29个国家不同程度开展了电缆线路带电检测检测工作,发现了大量绝缘缺陷。意大利、德国、英国等国家带电检测技术较为领先。
从近年来国内外试验经验来看,通过了耐压试验的高压电缆线路在运行不久即发生击穿的现象也屡有发生,交接试验规定24h空载耐压试验不能完全有效地发现高压交联电缆线路安装过程中存在的质量问题。
2014年制定的企标《电力电缆试验规程》(Q/GDW11316-2014)对交接试验耐压试验电压及耐受时间的做出了新的规定:电缆线路交接试验中不允许采用24h空载试验代替耐压试验;220kV以上电缆线路耐压试验耐受电压均为1.7U0,不允许采用较低电压进行试验;对于66kV以上电缆线路,在耐压试验的同时,均要求开展局部放电试验。
带电电缆识别仪使用说明
带电电缆识别仪使用说明
电缆识别使用说明
(注意:此时打开手持接收机开关,即指示灯亮)
(带电电缆识别接线)(图1)
1. 打开识别仪电源开关
2. 将和识别仪电源相连的发射钳卡在待识别带电电缆的合适位置
3. 按下测试按键。
4. 将带电识别仪接收机与接收钳相连。
5. 将接收钳卡在待测电缆上。
6. 打开带电接收机电源开关,将接收机灵敏度调至合适位置(由小到大逐步调整,防止打表),调整表头零位。这时只有加信号的带电电缆上能接收到信号,且信号摆动频率和识别仪电源输出切换频率相一致。
7.在强干扰情况下,先将灵敏度电位器调至最低(向左旋转),调零要与调节灵敏度同时反复进行,在实际使用中甚至要先将指针调向“0”位左边一些,反复调节“调零”、“灵敏度”两个电位器逐步逼近指针最大摆幅。对幅度进行对比,幅度最大的就是待识别电缆。
不带电电缆识别使用说明
(注意:此时关闭手持接收机开关,即指示灯灭)
电缆识别仪信号发生器由交流/直流电源供电,它对已断电的、要识别的电缆加上固定周期单极性的直流脉冲。
接线方法1、将该电缆近端铠装与大地断开,将测试仪输出线红夹子夹在待测电缆芯线上,将测试仪输出线黑夹子夹在接地点或地钉上,该电缆对应芯线在远端与接地点或地钉相连。
接线方法2、如果是一根短电缆(只有电缆两端铠装接地,中间没有接地点),将该电缆近端铠装与大地断开,将本测试仪输出线红夹子夹在待测电缆铠装上,将本测试仪输出线黑夹子夹在接地点或地钉上,必须保证远端电缆铠装可靠接地。
1.打开识别仪电源开关。
2.将识别仪电源用专用线接在待识别电缆的芯线及接地点或地钉上。
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1 概述
电缆识别在电缆施工及维护工作中具有重要意义。目前市场上既有针对停电电缆识别的仪器,也有针对带电电缆识别的仪器,但是在具体使用中,实际电缆现场往往是互相放置叠压在一起,常规仪器所使用的卡钳往往无法卡接导致很难进行识别,而且大多识别接收部分仍然使用指针表头来指示,现场容易因震动失效。还有现有设备往往要求现场提供220V电源,用户使用很不方便。
基于此,我公司研发部门,利用现代电子技术研制了一款柔性线圈配合液晶显示的带电电缆识别仪,将主机设计更改为可以使用干电池供电模式,可以很好解决上述仪器使用的弊端,对实际工作有很好的帮助。具有如下特点:
1.1 整套仪器均可使用5号电池工作,彻底解决现场无动力电源及充电电池不易维护失效的把情况。对于发射主机,特别设计为交直流两用,既可以使用电池供电,也可以使用220V电源供电。
1.2 一箱式工程塑料箱外包装,使用简单,更加适合运输及野外环境。
1.3 大口径柔性线圈接收部分适合各种复杂电缆现场。
1.4 接收器液晶显示使用微功耗技术设计,特别省电,判断简单直观。
1.5接收器电池电压指示功能。户外可视LCD,阳光、黑暗环境下均可使用。
1.6一机多用,即可以识别带电电力电缆,也可以识别停电电缆。
1.7 对于停电电缆, 即可以不拆线采用耦合钳施加信号,也可以拆掉电缆始端头和终端头, 使用配制的专用连接线直接施加信号进行识别。
2 主要技术指标
2.1发射钳钳口:≥130mm 闭合时内径≥125mm
接收柔性线圈:可拉开为直线,可扭曲变形,闭合为圆形时内径≥135mm 2.2接收器电源:2节5号碱性电池,连续工作时间≥8h
2.3主机电源:4节5号碱性电池,连续工作时间≥3h
或者使用AC220V供电
2.4识别方式:波形方向、波形幅度,双重判断依据
2.5 接收灵敏度:接地回路电阻小于200欧姆
2.6重量及体积:约6.5kg,47X38X15cm
外观如下图所示
3 面板示意及功能介绍
主机部分:
3.1 电源指示灯:亮时指示供电电源正常。
3.2 输出指示灯:亮并且闪烁指示信号输出正常。
3.3 电源开关:选择使用AC220V 或4节5号碱性电池供电。
3.4 输出:按红、黑颜色接输出卡钳或者专用直连输出线。电缆识别仪接收器部分:
3.5 电缆航插接口:接识别柔性线圈,并且当电源开关使用。
3.6 “幅度”按键:调整接收灵敏度。
3.7 电池盒:2节5号缄性电池。
4 操作步骤说明
4.1识别带电电缆
接线示意图如下:
4.1.1按颜色分别接好输出耦合钳线,发射主机使用AC220V或装好4节5号碱性电池,按钳子标识的方向将输出卡钳卡接到待识别电缆上。
4.1.2 打开电源,主机的电源指示灯亮,并且输出指示灯会有闪烁输出显示,表示发射主机输出信号正常。此时,将接收柔性线圈离开发射钳约3米也卡于此电缆上,调节灵敏度,接收盒会显示对应的衰减波形及方向箭头指示;设置不变,卡接其他电缆应无此波形显示,幅度和方向会不一样。
示例接收器显示如下图所示:
注:接收器“O”位置变黑一下,表示接收到信号,同时接收器蜂鸣器会响一声,中间显示的数字会有变化,如果信号有效,会显示对应的方向箭头。箭头位置如果连续显示“X”或者不触发,表示幅度过小,需要调大;电池在2.6V
以下时会显示“欠压”,提示更换电池。如果连续收到信号,并且无规律,说明有干扰,需要降低接收幅度或者更换接收位置。
4.1.3 设置不变,移动接收线圈及接收盒到电缆其他位置,和初始波形方向一致、幅度相近的即为同一电缆。
此方法适合需要确认多个电缆识别点为同一电缆的场合。
4.2识别不带电电缆
可以将不带电电缆当成带电电缆按上述4.1的方式进行识别,也可以按下面直连的方式直接进行识别。
接线示意如下:
与带电电缆识别区别是:不使用发射卡钳了,将待识别的电缆始端和终端均解开,两边的铠地线也解开,使用专用直连输出线,红色接电缆芯线,黑色线接大地,电缆芯线终端接大地。其他操作参考4.1。
此方法适合知道电缆始端和终端,用仪器来查找电缆的中间位置的场合。
5 带电电缆识别工作原理
将信号通过输出耦合钳钳加在待识的电缆上,根据电磁感应原理,如果
该电缆铜屏蔽层完好且两端接地可靠,则该电缆的铜屏蔽层必然感应与发射信号规律一致的感应信号,在待识别现场用手持接收盒的接收测试钳钳测现场所有电缆,根据显示的波形,方向一致和幅度相近的即为所加信号之电缆。
6 操作注意事项:
6.1如带电电缆中间有接地或分支,则只能识别电缆接地或分支前的部分。
给电缆加耦合信号后,用柔性线圈及接收盒测不到明显有效信号,可以离开发射钳约3米避免信号干扰,如果仍然没有有效信号显示,则表示电缆的铜屏蔽层有断开点或电缆两端接地不可靠。
此时,一般应检查待识别电缆的接地情况。如果发现屏蔽层有断开点,则可以使用接地钳将断开点前后分别接地,然后分段识别。
按上述4.2的图示识别不带电电缆则不存在此现象。
6.2如果在接收器距主机3m左右的地方校验识别有信号,而在待识别现场无信号,或信号很小、无法识别,则说明该待识别电缆必然有多处金属外护套接地点,这种情况必须将待识别电缆停电进行分段识别。此时可以利用芯线做为信号通道进行识别,即将电缆始端和终端的芯线接地进行识别。
6.3打开电源开关后,人体请勿触碰输出端子及金属外漏部分;关闭电源后,等输出指示灯完全熄灭后再进行拆线操作,以免电击。
6.4长时间不使用设备时,请将主机及接收盒内的电池取出单独另外存放。
7 装箱清单
7.1 设备主机 1台
7.2输出耦合钳 1套