电缆故障及查找

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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

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。

电缆故障查找方法

电缆故障查找方法

电缆故障查找方法
电缆是电力传输和通信的重要设备,但在使用过程中难免会出现各种故障。

及时准确地查找和排除故障是保障电缆正常运行的关键。

下面将介绍几种常见的电缆故障查找方法。

首先,对于电缆的绝缘故障,可以采用绝缘电阻测试的方法。

通过测量电缆的绝缘电阻值,可以判断电缆是否存在绝缘故障。

一般来说,绝缘电阻值低于一定数值就表明存在绝缘故障,可以根据测试结果进行相应的维修和更换。

其次,对于电缆的接头故障,可以采用接地测试的方法。

通过测试接头的接地情况,可以判断接头是否存在故障。

如果接地电阻过大或者接地不良,就说明存在接头故障,需要及时处理。

另外,对于电缆的线路故障,可以采用电缆定位仪进行故障查找。

电缆定位仪可以通过发送信号和接收信号的方式,准确地定位出电缆线路中的故障点,为后续的维修工作提供准确的位置信息。

此外,对于电缆的局部损坏故障,可以采用红外热像仪进行检测。

红外热像仪可以通过红外线摄像头来检测电缆表面的温度分布
情况,从而找出电缆的局部损坏点,为后续的修复工作提供依据。

最后,对于电缆的外部损伤故障,可以采用目视检查的方法。

定期对电缆进行目视检查,可以及时发现电缆的外部损伤情况,及时进行维修和更换,避免故障的扩大和影响电缆的正常使用。

总之,电缆故障的查找方法有很多种,可以根据具体的故障情况选择合适的方法进行查找和处理。

通过及时准确地排除故障,可以保障电缆的正常运行,延长电缆的使用寿命,提高电力传输和通信的可靠性和安全性。

电气线路与电缆故障排查方法

电气线路与电缆故障排查方法

超负荷运行
线路负载过大,导致线路过热,加速绝缘层 老化破损,引发故障。
02
CATALOGUE
故障排查方法
直接观察法
总结词
通过观察电气线路和电缆的外观,判 断是否存在故障。
详细描述
直接观察法是最简单、直观的故障排 查方法。通过观察线路的外观,如是 否有破损、变色、烧焦等现象,可以 初步判断线路是否存在故障。
排查过程
检查数据中心配电柜和UPS设备,使用电力质量分 析仪检测电压和频率波动,发现电源存在谐波干扰 。
解决方案
增加滤波器,对电源进行净化处理,同时对 整个电气系统进行优化和升级,提高数据中 心的可靠性和稳定性。
THANKS
感谢观看
01
根据使用环境和负载要 求选择合适的电缆和接 头材料,如铜、铝、橡 胶、塑料等。
02
接头的紧固和密封。
03
对电缆的弯曲半径进行 控制,避免因弯曲过度 导致的电缆损坏。
04
在安装过程中注意保护 电缆,避免受到机械损 伤和化学腐蚀。
电缆的敷设与保护
根据现场环境和负载要求选择 合适的敷设方式,如直埋、穿
电压和电流测量法
使用万用表或钳形电流表测 量线路上的电压和电流,判 断是否有异常,从而定位故 障点。
绝缘电阻测量法
使用兆欧表测量线路的绝缘 电阻,如果绝缘电阻值过低 ,说明线路存在漏电或短路 故障。
仪器检测法
使用专门的电气检测仪器, 如示波器、频谱分析仪等, 对线路进行信号检测和频谱 分析,定位故障点。
修复方法
更换损坏的电线和电缆
如果发现电线或电缆有明显的破损或老化,应立 即更换。
检查并修复接触不良的连接点
对于接触不良的连接点,应检查并清洁接触面, 确保连接牢固。

电缆故障查找方法及精确定位

电缆故障查找方法及精确定位
1)单相 接地 故障 的测 量 测试 单相接地 故 障接 线如 图1所示 。
l 电缆 故 障 的 成 因及 性 质
造 成 电缆故 障 的原 因 主要 有 以下 几种 : (1)外 力损伤 。 电缆 的很 多故障 是 由于 敷设安 装 时造 成 的 机械 损伤 或敷 设后在 电缆 线路上 施工造 成 的外 力损 伤而 直接 引起 的 。有 时虽 然损伤 轻微 ,但在 几个 月 甚 至几年 后其 损伤 部位 的绝缘将 逐渐 降低而 导致击 穿 。 (2)绝缘 受潮 。 附件 密 封 不 良或本 体 有 小孔 及 电缆 长 期 在 潮 湿 的 环 境 中运 行 导 致 电缆 绝 缘层 受 潮 , 电缆 绝缘 性 能 降低 。 (3)长期 过 负荷 运行 。 由 于 过负 荷运行 ,电缆 的温 度会 随之升 高 ,尤其在 炎 热 的夏 季 , 电缆 的温 升 常常导致 电缆薄弱 处和对 接 头 处 首 先被 击 穿 。 (4)制造 质 量 、设 计质 量 、施 工 质 量不 符合 标准 。设计 和制作 工 艺不 良,不按规 程 要求 制 作 ,也 往 往 是 形 成 电缆 故 障 的重 要 原 因 。 (5)化 学腐 蚀 导致 电缆故 障 。 电缆保 护 层受 地下 酸 碱腐蚀 而导致 绝缘被 破坏 。

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简化 后得 :Lx-

2)两相 短路 故障 的测 量 基本 上和 测量单 相接地 故 障一样 ,所不 同之 处 就是利 用两短 路相 中的一 相作 为单相接 地故 障 中的 地线 , 以接通 电桥 的 电源 回路 。其测 量方法 和计 算 方法 与单相接 地故 障完全相 同 。 2.2脉 冲法 脉冲法 是应用 行波 信号进 行 电缆故 障测距 的测 试方 法 ,分 为低压脉 冲法 、闪络法 、二 次脉冲 法 。 1)测试原 理 在测试 时 ,从 测试 端 向电缆 中输 入一 个脉冲 行 波信 号 ,该信 号沿着 电缆传播 ,当遇 到 电缆 中的 阻

电缆故障查找技能总结

电缆故障查找技能总结

电缆故障查找技能总结一、引言电缆故障查找是电力系统中非常重要的技能之一。

在电力系统中,电缆一旦出现故障,及时准确地查找故障点并修复,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。

本文将对电缆故障查找技能进行总结,以期为相关从业人员提供参考。

二、电缆故障类型及原因1.电缆故障类型:常见的电缆故障类型包括短路、断路、接地等。

其中,短路故障通常是由于电缆绝缘层损坏导致两根导线短路;断路故障则是由于电缆某一处断裂,导致线路不通;接地故障则是由于电缆某一点接地,导致电流泄露。

2.电缆故障原因:电缆故障的原因主要包括外力损伤、绝缘老化、产品质量问题等。

其中,外力损伤是由于电缆在安装或运行过程中受到外力的作用导致损坏;绝缘老化则是由于电缆运行时间过长,绝缘层逐渐失去作用;产品质量问题则是指电缆本身存在质量问题,如线芯断裂、绝缘层破损等。

三、电缆故障查找方法1.电桥法:电桥法是一种传统的电缆故障查找方法,它利用电桥平衡的原理,通过测量电缆两端的电流大小来计算故障点的位置。

该方法操作简单,但需要耗费较长时间,且对操作人员的技能要求较高。

2.脉冲法:脉冲法是一种利用脉冲信号进行故障查找的方法。

该方法通过向电缆发送脉冲信号,并测量信号在电缆两端反射回来的时间来计算故障点的位置。

该方法具有测量精度高、速度快等优点,但需要使用昂贵的专业设备。

3.声测法:声测法是一种利用声波进行故障查找的方法。

该方法通过向电缆发送声波信号,并利用听诊器听取故障点发出的声音来判断故障点的位置。

该方法具有操作简单、适用范围广等优点,但需要操作人员具备一定的技能水平。

四、电缆故障查找技能总结1.熟悉电缆线路的基本情况:在进行电缆故障查找前,操作人员需要了解电缆的敷设方式、走向、长度等相关信息。

这些信息可以帮助操作人员快速定位故障点。

2.掌握各种故障查找方法:操作人员需要掌握各种常用的电缆故障查找方法,并根据实际情况选择合适的方法进行操作。

同时,还需要了解各种设备的操作方法、使用范围及注意事项等。

电力电缆的故障分析及检测方法

电力电缆的故障分析及检测方法

电力电缆的故障分析及检测方法
电力电缆是输送电能的重要组成部分,若出现故障则会导致供电中断、损失等问题,因此对电力电缆的故障分析及检测十分必要。

下面介绍电力电缆故障的分类及常用的检测方法。

一、故障分类
1.绝缘故障:电缆的绝缘材料损坏或老化,导致电力泄漏、短路等问题。

2.导体故障:电缆中导体损坏、接触不良、电阻过大等问题。

3.接头故障:电缆接头制作不良、防水措施不够、温升过高等问题。

二、常用检测方法
1.局部放电检测:通过检测电缆运行过程中的局部放电信号,判断电缆的绝缘状态,以便及早判断绝缘缺陷的出现。

2.介质损耗测试:通过测试电缆内介质的损耗,判断电缆绝缘状态的好坏。

3.电容测试:通过量取电缆母线、引出线之间的电容值,推算电缆电容率,以判断电缆绝缘状态。

4.高压测试:通过施加高电压测试电缆的绝缘强度,以便检测电缆的耐压性能。

5.电缆局部放电测量:通过检测电缆中存在的局部放电,判断导体两相之间或绝缘层内存在的故障。

6.时域反射法:通过测试电缆上电磁波信号的传输速度,以检测电缆上的绝缘故障的位置。

7.绝缘电阻测量:通过测试电缆的绝缘电阻变化情况,判断电缆的绝缘状况。

总的来说,电力电缆的故障分析及检测需要多种技术手段的综合运用,只有掌握了各种故障的原因和检测方法,才能及时发现问题,保障供电的连续性和稳定性。

电力电缆故障探测

电力电缆故障探测

电力电缆故障查找方法与应用电力电缆具有供电安全可靠,受自然气象条件影响少,运行和维护成本相对较少等优点,但在实际的运行中由于城市的施工,电缆附件安装工艺不良,长期过负荷运行等因素致使电缆发生故障,影响供电安全。

如何快速查找故障点,恢复电缆正常供电,是运行维护人员面临的一个挑战。

笔者总结多年的工作经验,给出以下分享。

电力电缆故障点查找一般分四步骤进行:1.故障类型判断2.故障点预定位3.路径确认4.精确定点一、故障类型判断故障判断:用万用表、兆欧表测量电缆的故障电阻,并根据故障电阻大小,判断电缆的故障性质;进一步了解该故障的原因、电缆敷设环境及运行情况等。

电缆故障类型可分为以下5种:1、开路(断线)故障:电缆有一芯或多芯导体断裂或者金属护层断裂。

断线故障一般都伴有经电阻接地的现象。

2、短路故障:电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻或者线芯之间绝缘电阻低于10Ω,其中电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻低于10Ω的故障也叫死接地故障。

3、低阻故障:电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻或者线芯之间绝缘电阻大于10Ω,不高于200Ω(非标准值)。

4、高阻泄露性故障:电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻或者线芯之间绝缘电阻大于200Ω。

5、高阻闪络性故障:电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻或者线芯之间绝缘电阻非常高,但对电缆进行耐压试验时,当电压加到某一数值,突然出现绝缘击穿的现象。

二、故障点预定位上述故障类型分类的目的是为了选择合适的测试方法,目前电缆故障测距的常用方法主要有电桥法和波反射法(脉冲法)两种。

1、电桥法:测距方法是基于电缆沿线均匀,电缆长度与缆芯电阻成正比的特点。

并根据惠斯通电桥的原理,将电缆短路接地故障点两侧的环线电阻引入电桥回路,测量其比值。

由测得的比值和已知的电缆全长,计算出测量端到故障点的距离。

此方法需要一个截面相同长度相等的完好的相线作为测试辅助相。

适用于短路、低阻与高阻泄露性故障。

2、波反射法(脉冲法):又分为低压脉冲法、二次(多次)脉冲法、脉冲电流法。

10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施

10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施

10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施摘要:与架空线路相比,电缆故障具有对电力系统安全稳定运行影响更大、故障点查找难度更大、抢修恢复时间更长等特点。

其故障的快速检测和预防一直困扰着供电企业一线运维人员。

文章现结合实践中的一些经验和分析,总结出10kV电力电缆常见故障的快速查找方法和预防措施,希望能为配电网运维提供有益的参考。

关键词:10kV;电力电缆;常见故障;快速查找;防范措施1一般电缆故障的主要原因1.1外力损坏电缆故障大多发生在电缆安装、敷设过程中的机械损坏,或在运行中电缆路径附近受到的机械损坏直接在操作过程中。

1.2绝缘受潮和老化通常发生在直埋电缆或管道中的中间接头处。

在潮湿的气候条件下,电缆中间接头制作或电缆中间接头长期浸入水中,会使接头渗入水或水汽,在作用下形成水枝长时间的电场作用,会逐渐破坏电缆的绝缘强度,并引起失效和漏电现象。

同时,电缆在过热的环境下容易老化,电缆绝缘变差。

导致电缆过热的因素分为内部和外部两种。

电缆绝缘层中的内部气隙会导致局部过热,从而使绝缘层老化和劣化。

此外,由于电缆长期超负荷运行,高温会使绝缘迅速老化,甚至引起绝缘薄弱和击穿。

1.3施工工艺不规范电缆中间接线头、电缆终端头施工工艺不佳(如线头压接不严密、压接接头未打磨、刀痕太深)、选材不匹配,都会造成电场分布不均,引起电缆故障。

要想快速修复故障电缆,必须快速确定故障点的位置。

通常先断开线路电源,然后逐级进行试送电,初步缩小故障范围,然后在估计范围内确定故障点的准确位置。

2电缆故障点的初步估计与定位电缆故障点的初步估计与定位一般采用脉冲反射法。

正确的脉冲波施加在电缆的首端,当脉冲波传播到故障点时,会产生反射波。

设故障点距电缆头端的距离为Lx,脉冲波在电缆中的传播速度为v,则在tx=2Lx/v时刻,电缆头端将接收到反射波。

因此,由波速v和接收到反射波的时间tx可以得到故障点到电缆首端的距离Lx=vtx/2。

反射波的信号强度对于确定tx非常重要。

低压电缆故障排查步骤

低压电缆故障排查步骤

低压电缆故障排查步骤
低压电缆故障排查步骤如下:
1.安全措施:切断电源,确保工作区域安全。

同时,工作人员应佩戴工作手套和防电
靴等防护设备。

2.感官检查:对故障电缆进行感官检查,包括目测法和手摸法,检查是否有明显的破
损、变色或松动的现象。

3.测量绝缘电阻:使用兆欧表测量电缆相间及相间与地之间的绝缘电阻。

根据阻值高
低判断是低阻短路或断线开路,还是高阻闪络性故障。

4.确定故障性质:根据测量结果,确定故障性质。

例如,短路故障时电阻值为0,断
线故障时电阻值极高。

5.确定故障点:对于低阻故障,可以采用低脉冲法直接测定故障点。

对于高阻故障,
可采用直流高压闪测法确定故障点。

6.修复故障:根据确定的故障性质和故障点,采取相应的修复措施。

例如,更换损坏
的电缆或修复断线等。

7.测试修复效果:完成修复后,再次进行绝缘电阻测量和功能测试,确保故障已完全
修复。

总之,在低压电缆故障排查中,应遵循安全第一的原则,合理选用测量和测试方法,准确判断和修复故障,确保电缆的正常运行。

电力电缆的故障分析及检测方法

电力电缆的故障分析及检测方法

电力电缆的故障分析及检测方法电力电缆作为电力传输和分配重要的组成部分,在运行过程中由于各种原因可能会出现各种故障,如导体断线、短路、漏电、绝缘老化,这些故障如果不及时发现和处理将会对电力系统的运行造成很大的影响,甚至会对人身安全构成威胁。

为了提高电力系统的可靠性和安全性,必须采取有效的故障检测和维护方法。

一、电力电缆故障的原因及表现1.导体断线故障导体断线是一种常见的电力电缆故障,其主要原因是导体材料的疲劳破裂和外力的损伤。

导体断线故障的表现主要有两种情况:(1)开路故障:电缆无法传输电力信号,导线电阻变大,电压下降,表现为电缆故障段附近的负荷失去供电。

(2)闪断故障:电缆的电路断开后又自行复位,导致电缆的电阻变化,使得电力系统的电压波动,可能引起灯泡闪烁或设备频繁重启。

2.电缆绝缘老化故障电缆绝缘老化故障是由于长期使用和环境因素等原因导致绝缘材料失效,绝缘性能下降,电场强度大,发生局部放电而造成的故障。

电缆绝缘老化故障的表现主要有:(1)漏电:因绝缘材料的老化和损伤导致电缆表面或内部出现漏电现象,可能引起安全事故。

(2)局部放电:由于绝缘材料老化,导致电场强度集中,局部电阻变大,电容增加,导致局部放电,可能会产生较高的电压和热量,对电缆绝缘材料造成损害。

3.电缆短路故障电缆短路故障是由于电线之间的接触或缠绕引起的,其表现为电路出现短路故障,会引起电源线路短路保护器动作断电。

电缆短路故障可以分为一次短路和二次短路两种情况。

电缆漏水故障通常是由电缆保护层的损伤和绝缘层内部结构被破坏导致的,如果不及时处理,有可能会导致绝缘层失效,产生较大的电气火灾隐患。

1.绝缘电阻测试绝缘电阻是指导线和导体之间的电阻值,可以反映电缆的绝缘状况。

绝缘电阻越大,绝缘性能越好。

绝缘电阻测试可以使用万用表等测试设备进行,当绝缘电阻低于一定值时,意味着电缆出现了绝缘老化或损伤。

此时需要对电缆进行维修或更换。

2.局部放电检测局部放电检测是指通过传感器采集电缆内部的局部放电信号,并通过信号分析来判断电缆绝缘状况的检测方法。

电缆故障查找方法

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。

电气线路与电缆故障排查方法

电气线路与电缆故障排查方法
接线或电气设备故障。
漏电
线路中电流未经正常路径而流 到地线,可能是由于绝缘层老 化、破损或电气设备漏电。
过载
线路中电流超过其安全载流量 ,可能是由于负载过大或电源
电压过高。
故障排查工具与设备
验电器
万用表
钳形电流表
绝缘电阻表
用于检测线路是否带电 。
用于测量电压、电流和 电阻等参数。
用于测量线路中的电流 。
用于测量线路和设备的 绝缘电阻。
故障排查流程与注意事项
确定故障区域
根据故障现象和经验判断故障可能发生的区 域。
安全措施
确保排查过程中人员和设备安全,如穿戴绝 缘手套和鞋,断开电源等。
逐步排查
从电源端开始,逐Leabharlann 检查线路和设备,直到 找到故障点。
详细记录
对排查过程中发现的问题和测试结果进行详 细记录,以便后续分析和处理。
电缆漏电故障排查
总结词
检查电缆的绝缘材料
详细描述
检查电缆的绝缘材料是否符合要求 ,有无老化、龟裂等现象。
总结词
测量电缆的泄露电流
详细描述
使用漏电电流表测量电缆的泄露电流 ,确定漏电的位置。
总结词
检查电缆的敷设环境
详细描述
检查电缆敷设的环境是否潮湿、存 在腐蚀性气体或液体,以避免绝缘 材料受损引起的漏电。
详细描述
排查高压漏电故障时,应先检查线路和设备的绝缘材料是否老化或破损,特别是 在潮湿或污染的环境下。使用适当的检测仪器测量线路和设备的绝缘电阻,若绝 缘电阻值较低,则说明存在漏电故障。
高压绝缘电阻降低故障排查
总结词
高压绝缘电阻降低故障是指线路或设备 的绝缘性能下降,可能导致漏电或短路 故障。

电缆的常见故障及措施

电缆的常见故障及措施

电缆的常见故障及措施电缆是将电能传输到各种电器设备的重要组成部分。

在使用电缆的过程中,由于各种原因,可能会出现各种故障。

以下是电缆的常见故障及相应的措施。

1.电缆接头故障电缆接头是将两根电缆连接在一起的部分,经常会出现接头故障。

常见的接头故障包括接头松动、接触不良、绝缘破损等。

当发现接头故障时,应立即采取以下措施:-检查接头部分是否松动,如果有松动应及时紧固。

-清洁接头并确保接触良好,可使用电接触剂来提高接触性能。

-检查接头绝缘情况,如有破损应更换绝缘套管。

2.电缆老化电缆在使用一段时间后,由于电压、电流等因素的作用,很容易导致绝缘材料老化。

老化的绝缘材料会导致电缆发热、电流泄漏等问题。

针对电缆老化问题,可以采取以下措施:-定期检查电缆绝缘,如发现老化现象应及时更换。

-确保电缆运行温度不超过允许范围,避免因过热导致老化。

-定期进行电缆绝缘电阻测试,监测绝缘性能。

3.外力损伤电缆的外部保护层容易受到外力的损伤,如割破、挤压等。

外力损伤会导致电缆绝缘破损、导线断裂等问题。

为避免外力损伤,可采取以下措施:-在易受损的地方设置保护措施,如管道、护套等。

-在施工过程中注意不要对电缆施加过大的拉力或压力。

-定期检查电缆外部保护层,如有损伤应及时修复或更换。

4.水浸故障电缆绝缘材料的破损或接头的漏水可能导致电缆发生水浸故障。

水浸故障会导致电缆绝缘损坏,进而引起漏电、短路等问题。

针对水浸故障,可以采取以下措施:-定期检查电缆绝缘情况,及时发现并处理绝缘破损现象。

-检查电缆接头的密封性能,如有问题应重新密封。

-在易受潮湿影响的地方使用防水套管或盒子进行保护。

5.电缆过载电缆承受过大的电流负荷会导致电缆过载故障。

过载故障会导致电缆发热、绝缘破损等问题。

为避免电缆过载故障,可采取以下措施:-合理设计电缆容量,确保不超过其额定负载。

-定期检查电缆的负载情况,如有超过额定负载的现象应及时进行处理。

-加装保险丝或断路器等保护装置,当电流超过额定值时,自动切断电源。

电缆故障查找方法

电缆故障查找方法

全问如下:电缆故障点的查找方法张国光1.电缆故障的种类与判断电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:①三芯电缆一芯或两芯接地。

②二相芯线间短路。

③三相芯线完全短路。

④一相芯线断线或多相断线。

对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。

2.电缆故障点的查找方法故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面介绍几种查找故障点的方法。

(1)零电位法零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接地如图1所示。

测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。

因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。

图1中S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下:1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。

2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。

3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。

(2)电桥法电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。

该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。

电力电缆的故障分析及检测方法

电力电缆的故障分析及检测方法

电力电缆的故障分析及检测方法电力电缆是输送电能的重要设备,但在运行中难免会出现故障。

电力电缆的故障一般分为三类:绝缘故障、电缆接头故障和电缆外包层故障。

处理故障需要实施合适的检测方法,据此本文将就电力电缆故障的检测方法进行探讨。

一、绝缘故障检测方法1、绝缘电阻测试法绝缘电阻测试法是比较常用的一种绝缘故障检测法。

它主要是利用高压直流放电器将试验电缆的一端接地,另一端接通500V或1000V直流电压(也可以根据实际情况对电压进行调整),并记录电流与电压。

如果读书在在50MΩ以上,说明绝缘没有问题。

此法的优点是简单易行,缺点在于只能检测到大面积的绝缘故障,不能检测到局部绝缘故障。

2、局部放电检测法局部放电检测法是一种常用的局部绝缘故障检测方法。

它的原理是利用放电电流产生信号,通过放大和滤波等处理得到故障信号,然后再通过分析断层发生的时间、位置、大小等综合条件来定位故障。

局部放电检测法主要适用于高压交流电缆及其附件的检测,检测结果更为可靠,但仪器昂贵,操作比较麻烦。

二、电缆接头故障检测方法电缆接头故障比较常见,如果及时发现故障,不仅可以延长电缆的使用寿命,而且可以提高电缆系统的可靠性。

电缆接头故障的检测方法包括如下:1、分接箱可视检查法通过检查分接箱外观,连接方式、接线端子、连接盘上的引线及连接板上的引线等情况来判断电缆接头的质量。

2、分接箱绝缘电阻测试法通过对接头进行高压试验,测量其绝缘阻值,从而判断接头质量。

3、分接箱局部放电检测法通过检测接头所产生的局部放电信号,来定位接头故障位置。

三、电缆外包层故障检测方法电缆外包层故障往往不易发现,如果长期不修复,很容易引起电缆系统故障。

这类故障的检测方法有以下几种:1、有线检测法通过检测电极间导通状态的变化来定位电缆外包层故障点的位置。

该方法精度高,定位准确,但是在大功率电缆上的实用性不足。

2、雷电冲击测试法利用冲击波法产生的电磁场,通过定位电缆故障处反射回来的信号来寻找故障点。

电力电缆的故障分析及检测方法

电力电缆的故障分析及检测方法

电力电缆的故障分析及检测方法电力电缆是输送电力的重要设备,其工作可靠性直接关系到供电系统的安全运行。

由于各种原因,电力电缆会出现各种故障,给供电系统带来安全隐患。

对电力电缆的故障分析及检测方法进行研究具有重要意义。

本文将就电力电缆的故障分析及检测方法进行探讨,旨在提高供电系统的安全性和可靠性。

一、电力电缆的常见故障及其分析1.绝缘老化绝缘老化是电力电缆常见的故障之一,主要由于电缆长时间运行、环境温度变化等因素导致绝缘材料老化、变质。

绝缘老化会造成电缆绝缘强度下降,容易导致绝缘破坏和击穿,进而引起短路事故。

对于绝缘老化故障,可以通过以下方法进行分析:(1)外观检查:观察电缆外观是否有裂纹、变形等情况;(2)绝缘电阻测量:使用绝缘电阻测试仪对电缆绝缘进行测量,了解绝缘老化程度;(3)局部放电测试:利用局部放电检测设备对电缆进行检测,判断是否存在局部放电现象。

2.金属外护套腐蚀金属外护套腐蚀是导致电力电缆故障的常见原因之一,主要由于化学介质、土壤湿度等因素导致外护套金属腐蚀。

金属外护套腐蚀会导致外护套损坏,使电缆失去保护功能,容易导致接地故障和短路。

对于金属外护套腐蚀故障,可以通过以下方法进行分析:(1)外观检查:观察电缆外护套表面是否有腐蚀痕迹、锈蚀情况;(2)金属电位测量:使用金属电位测试仪对外护套进行测量,了解外护套腐蚀情况;(3)化学分析:采集外护套腐蚀部位样品进行化学分析,确定腐蚀原因。

3.接头故障电力电缆的接头是电力传输的重要部分,但接头也是电缆故障的薄弱环节。

接头故障主要包括接头松动、接触不良、绝缘接头老化等情况,会导致接头发热、烧坏,严重影响电缆的安全运行。

对于接头故障,可以通过以下方法进行分析:(1)红外热像仪检测:利用红外热像仪对接头进行热成像,了解接头是否存在异常发热情况;(2)接触阻抗测量:使用接触阻抗测试仪对接头进行测量,判断接头的接触情况;(3)X射线检测:采用X射线检测设备对接头进行透视检测,了解接头内部情况。

电力电缆故障的快速查找

电力电缆故障的快速查找
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在进行路径探测时,使磁棒线圈轴线水平于地面,慢慢移动, 在线圈位于电线正上方且平行于电缆时,磁力线与线圈平面 垂直,磁力线最大耦合的穿过线圈,线圈内感应电动势生最 大,耳机中听到声音最大。然后将磁棒天线先后向两侧移动, 在两侧就会只有部分磁力线穿过线圈,产生感响逐步变 小。在电缆附近,声响与其位置关系形成一单峰曲线,曲线 峰点所对应的测试位置即电缆埋设的具体位置。在地面上将 所有的峰点(声音最大点)连接起来就是电缆所埋设的路径。
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7.1 对于高阻故障 7.1.1 故障现象 配影剧院2#变电缆,三相对地绝缘电阻分别为A相0MΩ、B 相0 MΩ、C相0MΩ,用万用表测得三相对地绝缘电阻分别为 A相68KΩ、B相35KΩ、C相103KΩ。 7.1.2 处理步骤 (1) 由此判断电缆为三相短路接地故障,且为高阻性故障,应 采用多次脉冲法进行故障测距,接线如下:
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利用定点仪寻测故障点,一般是在闪测仪粗测后,已确定大 概的距离,并且电缆路径已探测完毕的基础上进行的。一方 面在电缆上加冲击高压使其闪络放电,另一方面用定点仪的 探头在概略估计的故障位置上沿电缆路径测听。 采用冲击放电法时,除在故障点产生放电声外,还会产生高 频电磁波向地面辐射。这一个电磁波在地面可用磁性天线接 收到。可将其转换成电压信号加以放大,再用一显示元件表 示出来。定点仪采用用同步接收法定点,在听到地震波的同 时,又显示出故障点放电电磁波的存在,证明放电设备正在 工作。
过故障点,两个波形就产生明显离散,不再重合。两条曲线
的离散点就是故障点距测试端的距离。即:两叠加波的下降
沿处为电缆的起点,两个波形明显的分歧点处为终点,两线之间
的距离即为故障点距离:226.2m,即故障点在距离二级泵站
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T8低压电缆故障定位系统
电力电缆故障技术与解决方案介绍
2013年4月24日于鄂尔多斯
提 纲
﹒电缆故障概述
﹒电力电缆结构 ﹒电缆故障发生的原因 ﹒电缆故障定位查找步骤 ﹒仪器介绍及常见故障的解决方法
﹒经典故障案例分享
概述
·电力电缆以其供电安全、可靠、有利于美化城市等优点,获得了越来越广泛
的应用。
·电力电缆多埋于地下,一旦发生故障,寻找起来十分困难,往往要花费数小
适用范围:6~35KV主绝缘电缆故障
WL20脉冲反射仪
LP30/2高压单元
PP10精确定点仪
特点:一体化原装进口拉杆箱设计、接线简单、轻而便携
2012年T20部分销售业绩表
客户名称 新野县电力实业有限公司 海南省陵水供电局 海南省文昌供电局 上海浦东新区电气安装有限公司 上海天捷建设工程有限公司 上海东润供电集团 湖南娄底电业局 湖南省电力公司超高压管理局 河北省任丘市华北油田水电厂 辽宁铁路锦州供电段 江苏省电力公司太仓市供电局 四川什邡供电责任有限公司 数量
电力电缆基本结构示意图
1 线芯
2 绝缘层
3 护层
6-35kV电力电缆,以交联聚乙烯为主
单芯 三芯
10KV三芯电缆的截面实物图
380V电力电缆:以聚氯乙烯材料为主
低压380V电缆终端,PVC聚氯乙烯绝缘三相四芯电缆

电力电缆为什么产生故障呢
故障原因一: 外力破坏
故障原因二:水树枝
故障原因三:电树枝
特点:操作简单、测试无盲区 、价格便宜
电缆故障定位电桥
LB4/60智能数字电桥
LB15高压电桥
惠斯通电桥的基本原理
利用故障点两侧的电缆线芯电阻与 比例电阻构成Murray电桥,是传统经典的定位方法
A相 铝护套 主绝缘 线芯
r
G
B相
P
Rp
r:比例电位器
G:检流计
电桥的等效电路
设被测电缆两端至击穿点的距离为L1和L2, 电缆全长为L,它们对应的线芯电阻为
BS60/500恒流烧穿源
适用于电力电缆高阻故障点的烧穿,降低故障点电阻 烧穿故障点 对于闪络高阻及中间接头进水等高压脉冲难以击穿的故障特别有效
湖南电力建设工程质量监督中心站
广州东莞供电局
T5000彩屏智能管线仪
测深达:20米
三个特有专利: SS信号识别:提供加强级目标管线的识别能力 罗盘导向:提供盘圈和T接分支管线预警和定位能力 畸变警示:提供管线密集和重叠区的定位和辨认能力
R1,R2
显然 L1/L2=R1/R2 接入电桥后构成如右电路
图中r1+r2=r0 为比例电位器,其电
阻值对应于刻度盘读数P 平衡后有L1/L2=R1/R2 =r1/r2 L1/L=r1/r0=P%(百分之P) 因此L1=P % ·2L
高压电桥适用范围
拆开困难,不 拆开难以加高 压
波阻抗产生突变 波反射难以定位
2012年完成销售70套
LVD5000电缆运行精确定位系统
功能特点: 配合T5000 对高低压带电电缆路径精确探测 对未知始末端的高低压电缆走向准确查找 对带电电缆能进行有效的识别
TCI电缆识别仪
特点: 操作方便简单安全,无需任何经验,结果直观 正确的方法操作下,结果万无一失,100%的正确 重量轻,整套仪器重量不超2KG
第五步:电缆识别(如需要)
探博士电缆故障组合方案介绍
远程电缆故障定位系统
疑难故障,难于分析判断,服务中心取得波形,协助分析,回送分析结果
远程服务中心可控制波反射仪,帮助完成故障预定位,并测得故障距离 并协助完成故障精确定点,顺利准确的找出故障点
LP30/2 (高压)
LP8/10 (低压)
WL30 PP10
故障无法闪络击穿
含有T接头
故障点进水 难以闪络 含有GIS终 端 包含交叉互联段
波形反射 能量损失
含有GIS终端
通常需要打开GIS终端气室,关系到另一个部门, 另一个专业,工作协调及人员调配费时多多,因 此最好不要打开GIS终端气室。电缆线芯可以通过 接地刀引出,但引出套管耐压有限,通常110kV GIS开关为8kV,220kV GIS开关为12kV,因此通过 该点能施加的电压有限。
T32手推车式电缆故障定位系统(黄金搭档)
适用范围:400V-220kV电缆主绝缘故障
WL50脉冲反射仪
LP30/4高压单元
PP10精确定点仪
特点:国际先进的弧反射技术、波形简单、自动显示故障点、冲击能量大
安徽省电力公司
湖南怀化电力局
东莞电力局
四川德阳电力局
郑州铁路局
T20电缆故障定位系统( 经济型)
现有高压电缆护层绝缘监测手段
• 停电测量护层绝缘电阻 • 人工测量护层循环电流
现有手段的主要缺点
• • • • 停电测量影响线路可用率 人工测量效率低,工作量大 定期测量,不能及时发现护层绝缘缺陷 很多接头处于工井内,测量困难,费用高
在线监测的意义
• • • • 及时发现电缆护层缺陷,确保电缆线路安全 减少人工工作量,提高劳动效率 节省运行维护成本 供电部门能实时的监测电缆的状态
时,甚至几天的时间,浪费了大量的人力、物力,而且会造成难以估量的停电
损失。所以如何准确、迅速的查寻电缆故障便成了供电部门日益关注的问题。
·电缆故障情况及埋设环境比较复杂,变化多,测试人员应熟悉电缆的埋设走
向与环境,确切地判断出故障性质,选择合适的仪器与测量方法,按照一定的 程序工作,才能顺利地测出电缆故障点。
上海崇明电力公司
中铁电器化哈大客专
上海天捷建设工程有限公司
LB4/60智能数字定位电桥
集烧穿源和智能数字定位电桥于一体。 高压烧穿输出最高电压60kV,短路电流600mA 可以快速将高残压电缆故障烧成低阻。 智能电桥最大电流600mA,适合于高压,大截面, 大长度电缆的绝缘故障预定位。 600mA大电流可大幅度提高故障距离测量精度。
积水的工井
现场安装GIS室内
室外塔杆上
光纤通信
光缆故障定位系统
光缆识别仪
现场演示案例欣赏
张家港35KV故障查找
田湾核电厂380V低压故障查找
上海计量研究院测试报告
行业分布饼图
谢谢
含有T型接头
T接头将电缆分为3段,脉冲经过T接头时,能量分 为3份,一份返回,另外2份传至另外2段电缆,如 强弩之末,难以使故障点放电,定位、定点均不 合适。如故障点远离测量点或在另外2段电缆上, 脉冲经复杂反射,波形复杂,难以定位。
电桥法优点:
价格便宜,操作简单 定位比较温和,无额外击穿 没有盲区,特别适用于判断短电缆及靠近测试端头的故障点
第二步:外护套故障预定位
(高压电桥法)
第三步:电缆路径定位
第四步:精确定点
超低阻和死接地故障 音频绞合法 和 最小扭曲法
接地故障
高阻故障 声磁同步法
跨步电压法
声音和磁场 的时间差
电缆识别
(多根并行敷设的运行电缆中找出目标电缆,100%准确)
修复电缆
第一步:现场判断故障性质 断线?
短路?
低阻? 高阻?
闪络?
第二步:故障预定位(粗测)
波反射法(脉冲反射法)
低压脉冲法 脉冲电流法 二次脉冲法 三次脉冲法 稳定弧反射法(T32独有专利)
高压电桥法
低压电桥法 高压电桥 法
波反射法定位仪
WL30
WL50
WL20
波反射法优点:
可以定位断线故障 能测电缆全长 不需要对端短接 抗干扰能力强
波反射法缺点:
对波特性不好的PVC电缆效果不好 不能定位外护套故障 无法定位稳定型高阻故障 定位有盲区
2012年完成销售50套
TBS-1高压电缆运行状态在线监测系统
TBS-1在线监测系统监测的内容 • • • • • • 护层环流 运行电流 电缆温度(局部) 环境温度(接地箱内温度) 水位(如需要) 井盖(如需要)
电缆外护层绝缘监测的重要性
• 护层绝缘的损伤将使金属护套多点接地,从而 产生护层循环电流,增加护套损耗,影响电缆 载流能力,严重时甚至会使电缆严重发热而烧 毁。 • 保证高压电缆线路每金属护套至少有一处良好 的接地点也十分重要。若直接接地点由于各种 原因未能有效接地,那么电缆金属护套的电位 就会急剧升高到几千伏甚至一万伏,很容易把 电缆外护套击穿并在击穿点持续放电,造成电 缆外护套温度升高甚至着火燃烧
电桥法缺点:
需要知道电缆的全长数据 需要在另一端短接电缆 断线故障不能定位 多点故障误差比较大
第三步:电缆路径定位(如需要)
第四步:故障精确定点
声磁同步法
跨步电压法
PP10精确定点仪(声磁同步法)
故障点左侧
+ 发射机
故障点右侧
0 V + 0 V + 0 V + 0 V + 0 V +
SVI-1跨步电压指示器(跨步电压法)
适用范围:8KV及其以下的低压电缆为主
WL20脉冲反射仪
LP8/10高压单元
PP10精确定点仪
特点:轻而便携,再不损伤低压电缆的情况下冲击能量大 嘉兴县电力局 天津大港油田 江苏连云港核电厂
T型外护套电缆故障定位系统
适用范围:35KV及其以上的单芯电缆
LB15高压电桥
SLP15脉动电压发生器
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