电力电缆故障测试技术及应用的概述
电力电缆故障测试技术及应用概述
电力电缆故障测试技术及应用概述珠海电力工业局崔江静梁芝培Abstract摘要:对各种可能出现的电缆故障的测试方法以及国内外一些先进测试设备进行概述,并介绍本局电缆故障测试设备的应用体会。
一、电力电缆故障测试的方法及应用1 电力电缆故障分类2 电缆故障的测试方法比较3 电力电缆测试方法的发展4 其它测试设备5 电力电缆故障测试的发展起势6 电缆故障测试中人的因素7 对电缆故障测试设备选择配置的几点意见:二、几起典型的电缆故障测试实例三、电缆故障测试应用的总结关键词:电缆故障测试随着城市建设的发展,电力电缆在城网供电中所占的份量也越来越重,在一些城市的市区逐步取代架空输电线路;同时随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆的故障也越来越频繁。
由于电缆线路的隐蔽性、个别运行单位的运行资料不完善以及测试设备的局限性等原因,使电缆故障的查找非常困难;另一方面,随着科技的进步,现代检测技术与电子计算机结合应用,各种测量方法及仪器的精度也得到进一步提高,国内外众多的测试设备及技术并存。
如何合理地选择故障测试设备,准确、快速地查找电缆故障,缩短故障停电时间,就成了电缆运行人员非常关心且值得探讨和交流的焦点。
鉴于我局1997年“12.5”110kV珠兰电缆故障的测寻教训(花了6天时间),1998年,我们购买了全套进口车载精密电缆故障测试仪,使得我们能有机会接触到国内外先进的电缆故障测试设备,并先后参加了德国Seba及Hagenuk公司,奥地利Baur公司的以及国内的山东科汇等公司的电缆故障测试技术培训班学习。
本文主要概述目前国内外新近的电缆故障测试技术及应用情况,并结合本局电缆故障测试设备的具体使用情况进行分析总结。
一、电力电缆故障测试的方法及应用1 电力电缆故障分类电力电缆故障按性质可分为串联(断线)故障及并联(短路)故障两种,后者按绝缘外是否有金属护套或屏蔽可分为主绝缘故障(外有金属屏蔽),外皮(外护套)故障(无金属屏蔽)的故障。
电力电缆技术及应用 5.1 电力电缆故障性质分类与故障原因
(3)路径查寻:在对电缆故障进行测距之后,要根据电缆的路径走 向,找出故障点的大体方位来。由于有些电缆是直埋式或埋设在沟道里 ,而图纸资料又不齐全,不能明确判断电缆路径,这就需要专用仪器测 量电缆路径。
(4)电缆故障精确定点: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他方法确定故障点的准确位置。
1、故障性质分类
电缆的故障种类很多,有单一接线地故障、短路故障或断线故障, 也有混合性的接地又短路故障、断线又接地和断线又短路故障。因各种 故障按其阻值的高低均可分为高阻故障和低阻故障,所以分类的方法也 就很不一致。便于电缆的故障测寻可分为以下5种类型:
1、故障性质分类
(1)接地故障:电缆一芯对地故障。其中又可分为低阻接地和高 阻接地故障。
(5)混合性故障:同时具有上述接地、短路、断线中两种以上性质 的故障称为混合故障。
2、电缆故障原因分析
各类电力电缆故障产生的原因可归纳如下。 (1)机械损伤:机械损伤是指电缆受到直接的外力损坏造成的损 伤。 (2)绝缘受潮:绝缘受潮主要是由于终端头或中间接头结构不密封 或安装不良而导致进水。 (3)绝缘老化:绝缘老化是指浸渍剂在电热作用下化学分解成蜡状 物等,产生气隙,发生游离,是介质损耗增大,导致局部发热,引起绝 缘击穿。 (4)过电压:过电压指雷击或其他过电压时电缆击穿。
2、电缆故障原因分析
(8)材料缺陷:材料缺陷主要表现在3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,其他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 。
浅析电力电缆故障测试技术
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44 广东科技 2012.9第 17期
IJ电力建设
担长 6.5m的钢结构 ;第二方 案 G1~G2为一档 ,更换 G1、G2电 杆 ,在 G1处 改为三 联杆 ,杆 间距 5m,G2为双 杆 ;第三 方案 在 G1 G2之 间 田埂 位 置 加 杆 一 基 为 Z,则 在 G1选 择 双 杆 , 杆 开 3.5m,横 担长 6.5m 的钢 结构 ,Z、G2处选择双 杆,杆开 2.5m,横 担长 5m的钢 结构 ;第四方案在 G1 G2之间 田埂位置加杆一基 为 Z,并 将 原 有 电 杆 予 以利 用 。G1处 下 游 侧 增 加 一 根 9m 杆 形 成 三 联 杆 ,杆 开 2m,杆 与 杆 采 用 镀 锌 钢 绞 线 和 拉 线 金 具 连 接 于 两 侧 拉 线 为 一 体 。Z处采 用 qbl50xl0m 双 杆 ,选 择 根 开 2.5m,横 担长 5m的钢结构,直线杆用针式双瓶 ,并将变压器移动到此杆 附近 ,从 Z处 T接 ,这 样 做 有 利 于 沿 公路 两 侧 农 户 用 电发 展 。G2 用原杆 ,选择 杆开 2.5m,横担长 5m 的钢 结构,不在此 安设变压 器 ,能避 免变压器进出线与电杆 拉线交叉较多的问题 ,因 G2不 是终 端杆而是两侧 有跨越 的受 力杆 。为 了实现配 网的安全 运 行 ,应 选 择 第 四 方 案 ,该 方 案 既 充 分 利 用 可 利 用 的原 有 材 料 ,又 能满 足 提 高 可 靠性 的要 求 。
1 电 缆 故 障 原 因
(1)生产 质 量 问题 :病 态 电缆 投 入 电 力系 统 。 (2)电缆施工质量 问题:电缆在安装施工过程 中,没有按照 有关电缆 的安装要求施工,如 电缆的弯曲半径不能满足要 求。 (3)电缆接 头 的制 作 问题 :制作 工艺不 良,制作 中简 省步 骤 。 (4)电缆 的运行 问题:如 电缆运行环境恶劣 、电缆长期过 负 荷运 行等 。 (5)外 力破 坏 :城 市 改造 ,外 力破 坏 问题 突 出 。
电力电缆常见故障及检测方法分析
电力电缆常见故障及检测方法分析摘要:电力电缆作为电力系统的重要组成部分,一旦发生故障将直接影响电力系统的安全运行电力电缆供电以其安全、可靠、,得到广泛的应用。
但是电力电缆一般都埋在地下,一旦发生故障,要经过诊断、测距(预定位)、定点(精确定位)个步骤。
采用合适的故障测试方法,尽可能快速、准确地找到故障点,减少因停电造成的损失。
关键词:电缆;故障;方法;技术一、电缆的故障类型分析电力电缆的故障类型造成电力电缆故障的原因有很多,比如:机械损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、材料缺陷、电缆绝缘物流失、设计和制作工艺不良以及护层腐蚀等。
按照故障出现的部位,通常可将故障类型大致分为断线故障、主绝缘故障和护层故障断线一般是由于故障电流过大而烧断电缆芯线或外界机械破坏等原因造成的,其测试比较简单。
从今年已查找的低、中、高压电缆故障的结构特点分析,电缆单相接地故障较为普遍,多是因为电缆遭受外力破坏原因造成。
也不排除本体质量造成,但这种内部短路从外表看不出痕迹较少见。
电缆相间短路故障中较少,这是因为相间短路一般都是在运行中发生,发生故障时会产生强大的短路电流造成速断保护动作而跳闸。
强大的电流所造成的高温一般都会把电缆烧断造成开路性故障。
电缆内部短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的,比较少见。
从电缆的故障位置看,一条电缆最薄弱的地方是中间接头,一般的电缆都有一个或几个中间接头,在做电缆中间接头时由于环境条件限制,加上电缆敷设后不进行防潮处理,制作时中间接管压接不紧密,都可能造成电缆中间接头受潮、工艺缺陷的出现。
当运行中长期在高压电场的作用下产生电晕及游离放电,使绝缘本体形成水树直至绝缘老化并击穿。
绝缘故障根据故障电阻和击穿间隙的情况,通常将绝缘故障分为低阻、高阻及闪络性故障。
低阻故障与高阻故障的区分界限一般取电缆本身波阻抗的l0倍,但在实际测试工作中并不要求很严格地区分。
闪络性故障的故障点电阻极高,可给故障电缆施加到较高的电压,故障点才闪络击穿。
电力电缆故障测试方法
廷科咎凰电力电缆故障测试方法蒋正勇(宝胜科技创新股份公司,江苏扬e l,f225000)喃要】在铁路系统及工矿企业中大量地胺用电缆i进行供电,电缆出现故障会*,J--a41-&A和社会造成巨大的经济损失,甚至威胁人民生命安全。
因此,找出电缆故障的原因和有效的预防措施疆处理方法,以减少电缆故障对铁路系统及工矿企业产生的影响,避免由此而引发的经济损失。
饫键词]电缆;故障测试;行波法1电缆故障的原因和分类1.1故障原因1)机械损伤。
机械损伤是电缆故障的主要原因,包括电缆受振动或冲击性负荷等影Ⅱ向造成电缆的铅(铝)包绝缘等裂损,有时轻微的损伤会在几个月甚至几年后才发展成故障原因。
2)绝缘老化变质。
由于电热化学作用或地下酸碱腐蚀、杂散电流的影Ⅱ向,电缆绝缘整体下降;铅包外皮受腐蚀后出现麻点、开裂或穿孔,造成故障。
3)施工掘劣。
电缆接头不按操作程序施工或不按安全要求敷设电缆。
4)过压。
大气或内部过压作用,使绝缘击穿,形成故障。
12故障分类电缆故障可分为高阻与低阻故障2种。
高阻故障指电缆对外皮或导体之间的绝缘下降,不能承受正常工作电压,最常见的是单相对地故障。
低阻故障分为开路和短路故障。
电缆故障性质分类如表1所示:表1电缆捌蚓生喷的分类故障性质阻值击穿特性开路在直流高压脉冲作用下不击穿低咀<10Z O阻值不是太低时可用高压脉冲击穿高阻二,10Z O用高压脉冲击穿闪络直流或高压脉冲击穿注1)表中ZO为电阻的波阻抗,电缆一般在10—40Q之间:2)以上分类是为便于选择测试方法。
3)低阻与高阻、高阻与闪络性故障的区分不是绝对的。
2电缆故障探测方法2.1传统电缆测试方法1)烧穿法。
该方法常用在传统的电缆测试设备中,其优点是简单。
但有时会出现故障点碳化。
故障阻值反而增高的现象,长时间的高压也可能对电缆完好部分的绝缘造成潜在的破坏。
烧穿法有交流法、大容量高压直流法、高压冲击法3种。
电缆故障的精确定点是关键,通常是监听故障放电的声音,因而此方法存在一定的局限性。
电缆故障的测试原理及方法
2、跨步电压法:采用跨步电压法定点,主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点,现在对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。
3、电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,从原理上讲是可行的。但从目前情况看,还没有性能可靠的,能实际应用的定点仪。或者说,采用电磁波定点的定点仪仍旧在各科研机构研发之中,还需实践中进一步验证提高,达到实际应用水平。
应用脉冲反射法(也有叫冲闪法)的智能型闪测仪,是目前应用范围最广,市场保有量最大的电缆故障粗测仪器。例如北京供电系统,由于地埋电缆使用时间长,电缆铺设量大,应用电缆故障测试仪的历史也较长,从1993年后10年间,购买的单片机控制的、DTC系列探测仪的早期产品、TC系列大屏幕液晶显示的电缆故障测试仪有50余套,几乎每个供电部门都使用。并且在有些供电部门,把该类电缆故障测试仪的使用,作为电缆测试工种高级工考试必须掌握的技能,笔者曾多次对北京供电系统进行过脉冲反射法电缆故障测试仪的技术培训。由于该类仪器应用时间长,对该类型的闪测仪的使用知识和使用经验的培训资料及专著种类较多,有利于用户及时掌握仪器的使用技巧。
三、电缆路径探测方法介绍:
采用电磁波进行路径探测,是一种很成熟的方法,实际应用效果也很好。区别在于探测的电缆长度、探测深度,信号频率等各不相同。现在流行的路径仪,探测电缆长度大于10KM,探测电缆深度大于2m,电磁波频率10KHZ-20KHZ。
四、中低压电缆检测仪(电桥测试仪)介绍:
现在市场上流通的中低压电缆检测仪,大部分是完成电缆故障粗测功能。其原理一般是采用电桥法,只不过是现在已经采用了计算机技术,采用的是智能电桥。有低压电桥、高压电桥等等。有些仪器还采用了超高压数字电桥原理。给故障点加的电压一般为200V以上,最高可以加到20KV。对于故障电阻较低的(电阻小于600MΩ)电缆故障。用中低压电缆检测仪可以粗测故障距离。
电力电缆故障测试技术及应用的概述
运 行管理的重要 内容 。
测难度 , 尤 其 对 一 些 不 知路 径 的 直 埋 电缆 ,
( 2 ) 由于电缆故障 的隐蔽性 , 提 升 了检 差 控 制 中 , 则要 以 电 缆 长 度 计算 的方 式 , 尽 量 降低误差与正确值 之间的差 距 , 而 在 仪
器和 人 为 作 用 下 出现 的 波 形 判 断 误 差 , 因
动 力 与 电 气工 程
S C I E N C E &T E C H N O L O O Y
电 力 电缆 故 障 测 试 技 术 及 应 用 的概 述
魏 金蓉 周 亚玲 ( 无锡 工艺 职业 技术 学 院 江 苏宜 兴 2 1 4 2 0 0 ) 摘 要: 电 力故障 问题 是 伴随 着 电网发展 而来的 , 本文介 绍 了电 力电跣 故障 测试技术 , 井对 其设备 应 用和检 洲注意 点进行分 析 。 关键 词 : 电力电缆 故障测试 测试技术 设备 、 中 图分 类 号 : T M7 文献标识码 : A 文章 编 号 : 1 6 7 2 - 3 7 9 1 ( 2 0 1 3 ) 0 6 ( e ) - 0 1 1 7 - 0 1
法等 , 在精 确 定 位 检 测 时 , 则采 用 音 频 感 应
检 测中 , 则使用 低压脉 冲反射法和 生磁 同
长 故障 点 起弧 时 间 , 增 强放 电量 , 从 而 获得 穿 , 则 可 采 用直 流 耐 压 方式 。 在获 得 波 形 后
出。
法、 声响法、 声磁 同步法等 , 而 在 断 线 故 障 测试 波 形 , 这 对于 低压 电缆 而 说 , 其 更 为突 要 准 确 计 算 波 速 , 以确定故障点 。
又 可 分 为 主 绝 缘 故 障 和 外 皮 故障 两 种 , 而 精 定 位 仪 器 等 , 以 实 现 其 检 测 的有 效 性 。
高压电力电缆故障测试技术
图2
图1 和图2 分别从 电缆的两端进行 了多次测试, 并且2 个 图的故障距离之 和等于 电缆全长, 说明测试结果非常准确 。 3 、 精确定点 用 皮 尺 分 别 从AB 两 点沿 通 道 测 量 6 2 1 米、 4 6 2 米, 发现 该 2 点重合 , 在 距 离A端6 1 5 米处 、 6 3 5 米处为电缆排管检 查井,先 在6 1 5 米处对 电缆进行 开断 ( 开 断前 须对 电缆进行识别) , 开断后对两 段电缆进行试验 , 结果A 端 至6 1 5 米处 电缆试 验合格 , 6 1 5 米 处至B 端试验不合格 ,在6 3 5 米 处进行第2 次开断, 结果试验发现6 3 5 米处至B端电缆试验合格 , 6 1 5 米处至6 3 5 米处 电缆试验 不 合格, 这样我们便用排除法确 定了故障点。 4 、 经验 总结: 4 . 1 、 金属性接地故障对测试的精度要求 比较高, 最好采 用多次测试及 两端测试对照 的方法确定故障点距离。
科 学 进步
高压电力 电缆故障测试技术
吕林 峰 付 兵 钱 球 波 常 雪 峰
( 国网四J I I 省 电力 公司成都供 电公司) 摘 要: 电力 电缆故障查 找一 直是非常棘手的难题 。本文简述对 电力 电缆在运行 中出现 的故障原因及性质进行分类总结 , 并对低压脉冲法 、 冲 闪法 、 二次脉冲法的使用进行简单阐述 。并 以1 0 k V ̄鸿路、 苏高路为实例介绍 了T 9 o 3 电缆故障测试仪测试金 属性接地 故障的使用技巧, 电缆故障查找车针对 泄 漏性高阻故障的强大功能 。 关键词 : 电缆故障 、 低压脉冲 、 冲 闪、 二次脉 冲、 测试
电缆故障测寻及案例分析
电缆故障测寻及案例分析文章阐述了电缆故障的主要原因。
对于不同的故障类型,讨论了几种常用的电缆故障测寻方法的优缺点,并结合3个实例对测寻方法的应用作了分析。
标签:电力电缆;故障测寻;脉冲法Abstract:This paper expounds the main causes of cable faults. For different fault types,the advantages and disadvantages of several common cable fault detection methods are discussed,and the application of the method is analyzed with three examples.Keywords:power cable;fault finding;pulse method引言电力电缆是现代城市电网的重要组成部分,具有占地少、可靠性高、维护工作量少等优点。
但在电缆出现故障时,其故障点的定位难度比传统架空线要大得多,故如何快速、准确锁定故障点,是减少故障修复费用及停电损失的关键因素。
本文根据现在电缆故障常用的测寻技术,结合几件实际案例进行讨论。
1 引起电缆故障的主要原因(1)外力破坏。
造成电缆发生外力破坏的主要原因是机械施工,例如挖掘机等机械直接造成电缆损坏,导致损伤电缆绝缘层埋下事故隐患,甚至发生短路跳闸等故障。
在实际运行中对故障的统计显示,占整个电缆故障一半以上的为外力破坏型电缆故障。
(2)电缆的施工质量。
在实际的电缆施工过程中,容易出现的主要质量问题有两方面,一方面是外部环境因素,另一方面是制作技术水平。
主要的外部环境因素包括由于埋设的电缆过浅,导致外露的电缆没有得到适当保护,容易老化损坏;过小的弯曲半径;电缆沟内部的积水或杂物太多;在敷设过程中导致电缆外皮划损留下安全隐患等。
主要的制作技术水平包括安装电缆头附件时未能达到相关工艺要求;在烘烤电缆头热缩材料时出现不均匀烘烤或过度烘烤,导致绝缘材料出现热熔过度或热缩不紧密的问题,导致电缆绝缘程度降低;或是在电缆冷缩制作时,未能严格按照技术作业书的程序进行制作,导致电缆未能达到制作工艺的要求。
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。
电力电缆的故障检测与诊断方法
电力电缆的故障检测与诊断方法电力电缆的故障检测与诊断是电力行业中非常重要的一项工作。
随着电力设备的不断发展和电网的快速扩展,电缆的安全和可靠运行对于保障电力系统的稳定供电至关重要。
然而,由于电缆埋藏在地下或地下水中,故障的检测和诊断相对困难。
本文将介绍一些常见的电力电缆故障检测与诊断方法,以期提升电力系统的可靠性和安全性。
一、开路故障检测与诊断方法开路故障是指电力电缆中导体断裂或绝缘失效导致的电流无法正常流通的情况。
针对开路故障的检测与诊断,常用的方法包括:电缆反演法、时域反射法和频域反射法。
电缆反演法是一种利用复杂矩阵计算电缆线路参数的方法,在检测开路故障时,可以通过对电缆两端电流和电压进行分析,计算出电阻和电感等参数,从而判断是否存在开路故障。
时域反射法是一种利用电磁波在电缆中从故障点反射回来的原理进行故障检测的方法。
通过在电缆一端施加短脉冲信号,利用反射波的信号特征来判断故障点的位置和类型,然后通过测量仪器进行分析和诊断。
频域反射法是一种利用频率信号在电缆中传输的原理进行故障检测的方法。
通过在电缆一端施加不同频率的信号,利用反射波的频谱特征来判断故障点的位置和类型,然后通过频谱分析仪器进行诊断。
二、短路故障检测与诊断方法短路故障是指电力电缆中导体之间出现串联导通的情况,导致电流异常增大,可能引发火灾等危险。
针对短路故障的检测与诊断,常用的方法包括:电缆阻抗法、时域反射法和热红外成像法。
电缆阻抗法是一种通过测量电缆两端的电压和电流,计算电缆的等效阻抗来判断是否存在短路故障的方法。
阻抗值的计算可以利用复杂矩阵法或者有功功率法等数学方法进行求解。
时域反射法在短路故障检测中同样也有应用。
通过施加短脉冲信号,利用反射波的特征来判断短路故障的位置和类型。
与开路故障时域反射法类似,需要使用相应的测量仪器进行分析和诊断。
热红外成像法是一种利用红外辐射热图像来检测和诊断电力电缆短路故障的方法。
通过红外热成像仪器,可以感知电缆局部温度的异常变化,从而判断是否存在短路故障及其位置。
电缆检测的内容
电缆检测的内容电缆检测是一项重要的技术活动,用于确保电缆系统的正常运行和安全性。
本文将介绍电缆检测的基本原理、常见的检测方法以及其在不同领域的应用。
一、电缆检测的基本原理电缆检测是通过对电缆系统进行测试和分析,以评估其性能和健康状况。
其基本原理是利用电学、热学和机械学等原理,通过测量电缆的电阻、绝缘电阻、电容、介质损耗因数、局部放电等参数,来判断电缆系统是否存在故障或潜在问题。
二、常见的电缆检测方法1. 直流电阻测试:通过测量电缆的直流电阻来评估电缆的导体连接是否正常。
这种方法简单快捷,适用于低压电缆的检测。
2. 交流电阻测试:通过测量电缆的交流电阻来评估电缆的整体连接质量。
这种方法适用于中高压电缆的检测。
3. 介质损耗因数测试:通过测量电缆的介质损耗因数来评估电缆绝缘的状态。
这种方法可以检测电缆的老化程度和绝缘性能。
4. 局部放电测试:通过检测电缆系统中的局部放电信号来评估电缆的绝缘状况。
这种方法可以检测电缆的绝缘缺陷和潜在故障。
5. 热红外检测:通过红外热像仪测量电缆表面的温度分布,来评估电缆的负载情况和潜在故障。
这种方法可以检测电缆的过载、短路等问题。
三、电缆检测的应用领域1. 电力行业:电缆是电力输送的重要组成部分,电缆检测可以帮助电力公司及时发现电缆故障,确保电力系统的稳定运行。
2. 交通运输:电缆在地铁、铁路、航空等交通运输领域中广泛应用,电缆检测可以确保交通设施的安全可靠。
3. 通信网络:电缆是通信网络的基础设施,电缆检测可以帮助电信运营商及时发现通信故障,提高网络的可用性和稳定性。
4. 工业制造:电缆在工业自动化、机器人等领域中扮演重要角色,电缆检测可以确保工业设备的正常运行,提高生产效率。
5. 新能源领域:电缆在太阳能、风能等新能源领域中广泛应用,电缆检测可以确保新能源设备的安全运行和高效发电。
电缆检测是一项重要的技术活动,通过对电缆系统进行测试和分析,可以及时发现电缆故障和潜在问题,确保电缆系统的正常运行和安全性。
电线电缆检查内容-概述说明以及解释
电线电缆检查内容-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:电线电缆是现代社会中电力传输的基本设施之一,广泛应用于家庭、工业和商业领域。
然而,由于长期使用和环境因素的影响,电线电缆可能会出现老化、损坏甚至故障的情况,给使用者带来安全隐患和不便。
因此,定期对电线电缆进行检查与维护至关重要。
本文将重点介绍电线电缆检查的内容。
主要包括对电线电缆外观、绝缘层、导体接触点以及连接器等方面进行全面检查。
通过细致入微的检查,我们可以及时发现并解决电线电缆存在的问题,确保其正常运行和使用安全。
电线电缆检查内容主要包括以下几个方面:首先,对电线电缆的外观进行检查,包括表面是否有明显的划痕、变形或破损等情况。
这些问题可能会导致电线电缆的漏电,甚至引发火灾危险。
因此,一旦发现问题,应及时更换有问题的电线电缆。
其次,对电线电缆的绝缘层进行检查。
绝缘层的破损可能会导致电流泄漏,从而造成电器设备的故障或触电危险。
因此,检查绝缘层是否完好并及时修复是必要的。
此外,还需要检查电线电缆的导体接触点。
由于使用频繁或连接松动等原因,导体接触点可能会出现松动现象,从而导致电线电缆局部温度升高,进而引发火患。
因此,及时检查并紧固导体接触点是至关重要的。
最后,还需要对电线电缆连接器进行检查。
连接器是电线电缆与电器设备连接的重要组成部分,其稳定性和可靠性直接影响电线电缆的工作效果。
因此,检查连接器的插拔情况、连接是否良好等是必要的。
通过对以上几个方面的细致检查,可以及时发现并解决电线电缆存在的问题,确保其正常运行和使用安全。
随着电力设备的不断更新换代和使用环境的变动,电线电缆的检查也需要不断完善和更新,以适应现代社会对电力传输的需求。
因此,不仅要有规范的检查标准和方法,还需要不断提高检查人员的专业知识和技能,共同为电线电缆的安全运行和使用提供保障。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以如下编写:2. 正文2.1 第一要点在电线电缆检查中,首要的要点是确保电线电缆的安全性和可靠性。
电缆故障测寻技术应用
1 存在 的问题
银山型钢烧结厂 2 2 5m 烧结机综合管线设 × 6 计中, 电缆 自高、 各 低配室引出后 , 通过电缆沟、 钢管 埋地和电缆桥架等敷设至受 电设备 。部分区域因所 在地经常有大型机具 ( 括翻斗、 车等) 包 叉 生产作 业, 电缆沟盖板被压碎多次 , 造成 电缆绝缘破损、 短 路或接地。此外 , 厂区绿化作业、 雨雪天气及电缆 自 身质量问题也多次导致 电缆线路出现故障。
缆的高阻故障测距。
32 1 低 压脉 冲测试 ..
向电缆发送一个脉冲电压信号 , 当电缆有故障
莱 钢科 技
20 0 8年 8月
时, 由于故障点阻抗和电缆的特性阻抗不匹配而产 生脉冲反射 , L D C一10故障测距仪用波形 的方式 0
把被 测试 电缆 的特性 显示在 屏幕 上 。设 从仪 器发 射
用故 障测距仪粗测电缆故障点至测试端距离 后, 在故障电缆的一端加冲击 高压 , 使故障点放电;
然后 , 已知 故障 电缆 的路径 , 沿 在粗 测范 围 内, 用
D D一 1 L 20电力电缆故障定点仪 的压电晶体探头接
收故障点的放 电声波 , 并将之在接收机中放大 , 耳机 中听到声 响最 大 时 , 探头 所处 的地 面位 置 , 即对 应 于
是三相故障。如高配室综保系统报接地信 号, 则有
由于电缆故 障难以测寻 , 仅借助高压摇表等仪
器和维修人员 自身判断 , 少则 3 4h 多则几天 , ~ , 在
查不 到故 障源点 的情况 下 , 只能整条 更换 电缆 , 仅 不
可能是单相接地故障 ; 综保系统过流保护单元动作 , 出现跳闸现象, 则可能发生 了电缆两相或三相短路
莱钢科 技
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。
电力设备的电缆故障检测与维修技术
电力设备的电缆故障检测与维修技术一、引言电力设备的电缆是供电系统中非常重要的组成部分,它负责输送电能,连接各种电气设备。
然而,由于电缆运行环境复杂,存在各种潜在的故障风险,如绝缘老化、短路等。
因此,电缆故障检测与维修技术对于确保电力设备的稳定运行至关重要。
二、电缆故障检测技术1. 传统检测方法传统的电缆故障检测方法包括直流耐压测试、局部放电检测和无损检测等。
直流耐压试验通过施加高压电流,检测电缆绝缘是否破损。
局部放电检测主要依据局部放电产生的脉冲电流信号来判断电缆绝缘是否发生故障。
无损检测技术则主要通过热红外成像、电磁波检测等方式,检测电缆表面和内部的异常情况。
2. 高频电缆故障预测技术近年来,高频电缆故障预测技术逐渐兴起。
该技术利用高频电磁波在电缆中的传播特性,通过检测信号的相位和幅度变化,来判断电缆的故障类型和位置。
高频电缆故障预测技术具有非侵入性、准确性高等优点,可以及早发现电缆故障,提前进行维修,避免事故的发生。
三、电缆故障维修技术1. 绝缘修复技术电缆的绝缘老化是导致电缆故障的主要原因之一。
对于绝缘老化的电缆,可以采取混凝土护套修复、电缆漏油处理等方法进行维修。
混凝土护套修复是通过将新的混凝土材料包裹在受损部分上,增加电缆的绝缘性能。
电缆漏油处理则主要是清除漏油部位的污物,并进行绝缘油的添加。
2. 故障定位技术故障定位是电缆故障维修中非常重要的环节。
常用的故障定位技术包括回波法、反射法和时间域反射法等。
回波法利用电缆信号在故障位置反射后返回的特性,通过测量反射时间差来确定故障位置。
反射法则是利用发送的电磁波在故障位置反射所产生的信号,通过测量反射信号的幅度和相位差来确定故障位置。
时间域反射法是利用不同频率的电磁波在电缆中传播速度不同的原理,通过测量信号的传播时间来确定故障位置。
3. 故障纠正技术一旦确定了电缆故障的位置,需要进行故障纠正。
常用的故障纠正技术包括电缆割接、绝缘加固、局部放电修复等。
电力电缆的带电诊断与故障处理技术分析
电力电缆的带电诊断与故障处理技术分析随着电力行业的快速发展,电力电缆作为电力传输的重要组成部分,在城市建设和电气设备中得到了广泛的应用。
由于电力电缆长期工作在复杂的环境条件下,以及受到外部因素的影响,容易出现各种故障。
及时发现和处理电力电缆的故障对保障电网的安全稳定运行至关重要。
本文将就电力电缆的带电诊断与故障处理技术进行分析,以期为电力行业的从业人员提供一些有益的参考。
一、电力电缆带电诊断技术1. 绝缘电阻测试绝缘电阻测试是一种常见的电力电缆带电诊断技术,通过测试电缆的绝缘电阻情况,来判断电力电缆的绝缘状况是否良好。
当电力电缆的绝缘电阻下降到一定程度时,就会导致电缆的漏电现象,进而引发电缆故障。
定期对电力电缆进行绝缘电阻测试,可以有效地及时发现电缆的绝缘故障。
2. 前向故障定位技术前向故障定位技术是利用高压放电探测仪等设备,对电力电缆进行带电检测,通过测量电缆局部放电的异常情况,来定位电力电缆的故障位置。
采用前向故障定位技术可以快速、准确地发现电缆的故障位置,为故障处理提供准确的参考。
3. 红外热成像技术红外热成像技术是一种非接触式的电力电缆带电诊断技术,通过红外热成像仪对电力电缆进行扫描,测量电缆的热量分布情况,来判断电缆的热量异常情况,从而发现电缆的潜在故障。
红外热成像技术能够在不停电的情况下对电缆进行带电检测,具有很高的安全性和实用性。
二、电力电缆故障处理技术1. 绝缘电阻提升技术在电力电缆出现绝缘故障时,可以采用绝缘电阻提升技术进行处理。
该技术通过对电缆进行绝缘电阻提升处理,从而修复电缆的绝缘状况,延长电缆的使用寿命。
绝缘电阻提升技术需要配合专业的绝缘电阻提升设备,具有一定的复杂性和技术要求。
2. 局部放电消除技术对于电力电缆的局部放电故障,可以采用局部放电消除技术进行处理。
该技术通过对电缆的故障部位施加高压脉冲电流,使故障部位的局部放电现象得以消除,从而修复电缆的局部放电故障。
局部放电消除技术需要具备一定的安全防护措施,以保障操作人员的安全。
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电力电缆故障测试技术及应用的概述
发表时间:2017-09-21T10:49:37.033Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:张涛
[导读] 摘要:随着国民经济的快速发展和城市建设规划的迫切需要,电力电缆的应用迅速增长,从而导致电缆故障明显增加(内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司内蒙古呼和浩特 010000)
摘要:随着国民经济的快速发展和城市建设规划的迫切需要,电力电缆的应用迅速增长,从而导致电缆故障明显增加。
为了提高供电可靠性就必须以最短的时间修复故障,然而电力电缆是埋设于地下的电力线路,不能用眼睛直接发现故障点。
如果不能及时查找出故障点的位置就更不用谈到修复故障,所以如何快速准确的测试出电力电统故障的位置,是修复电力电缆故障提高电网供电可靠,减少经济损失的关健所在。
本文对各种可能出现的电缆故障的测试方法以及国内外一些先进测试设备进行概述,并介绍电统故障测试设备的应用体会。
关键词:电力电缆故障测试技术应用
随着电缆电网的发展,在电缆数量增加、工作时间延长的环境下,其故障发生频率也逐渐升高,而由于电缆路线隐蔽性强、检测设备和技术有限等原因的影响,使得电缆故障检测难度提升,因此,如何进行电缆故障检测,保障电量供应安全,成为电缆运行管理的重要内容。
由于电力电缆具有供电可靠、不占地面和空间、受各种自然灾害影响较小等优点,使在现代电网供电系统中,电缆的使用数量急剧上升。
与此同时,电缆的故障几率也随之增加,这给电力管理部门带来很多困扰,也给电网的安全运行提出了更大的挑战,因此迅速准确地判断故障点的位置,对保证供电线路的及时修复和恢复供电有着重要意义。
电缆故障的探测方法取决于故障的性质,探测工作的第一步就是判明故障的性质。
电缆故障的性质可分如下几种。
①接地故障,即一芯或多芯接地。
②短路故障,即两芯或三芯短路。
③断线故障,即一芯或多芯被故障电流烧断或外力破坏断开。
④闪络性故障,即当所加电压达到某一值时,绝缘被击穿,而当电压低于某一值时,绝缘又恢复。
⑤混合故障即同时具有两种和两种以上性质的故障。
另外,高阻与闪络性故障的区分不是绝对的,它与高压试验设备的容量或试验设备的内阻等因素有关。
而在各种建设飞速发展的今天,外力破坏成为电力电缆故障的主要原因之一。
一般在测定电缆故障类型时,首先用2500V以上兆欧表测量绝缘电阻,对电缆进行直流耐压试验以鉴定电缆是否有故障。
泄露电流可能出现的情况有:①泄露电流变化很大。
②泄露电流值随试验电压的升高而急剧上升。
③泄露电流值随时
一、常见的电缆故障测试方法
根据电缆故障发生的原因,可以分为串联故障和并联故障两种,其中并联故障又可分为主绝缘故障和外皮故障两种,而不同的绝缘故障采用不同的检测方法,其具体表现在:主绝缘故障根据电阻影响的不同,分为低阻故障、高阻故障和间歇性故障,在与定位检测中,其分别主要采用低压脉冲反射法、二次脉冲法和二次脉冲法,而有时也可分别采用电桥法、冲闪法和衰减法等,在精确定位检测时,则采用音频感应法、声响法、声磁同步法等,而在断线故障检测中,则使用低压脉冲反射法和生磁同步法进行与定位和精确定位,在外护套故障中,预定位法与精确定位法分别为高压电桥法、降压法和生磁同步法、跨步电压法。
直流闪测发和冲击闪测法是现代进行故障检测的主要方法,其分别面向间歇故障与高阻故障,而其中的电压法也已有效实现检测效果,其波形清晰,盲区较少,这就有效实现了高电阻检测,但是接线操作复杂,分压过大,若操作不规范,往往会产生危险;电桥法、低压冲脉反射法对低压电缆进行故障检测,能起到一定效果,但是,对高阻故障却不能使用;二次冲脉法是现阶段较为先进的基础测试法,其与高压发生器冲击闪络技术相结合,通过内部装置将低压脉冲法神,而次脉冲在电弧电阻很低的情况下,发生短路反射,在仪器中形成记忆,而在电弧熄灭后,则实现开路反射,其有利于实现对故障点的转却判断,因此其具有很强的应用前景,而究其使用设备来看,主要有Baur和Seba产品,其中Baur具有安全性高、容易接线、方便切换、结构紧凑、子宫判断以及消除盲区等优点,可有效提升检测的精确度。
二、电缆故障测试的设备要求
2.1考虑价格比和价值比。
在选用设备中,往往将其价格和性能进行比较,而鉴于高性能设备成本较高,出于经济效益考虑,而不予购买或是使用,实际上,当设备达到相应的使用规模时,则会实现其性能效益,若是因设备使用不当而引起停电等,则会造成更大的经济损失。
2.2由于电缆故障的隐蔽性,提升了检测难度,尤其对一些不知路径的直埋电缆,由于其埋于地下、管线干扰较强、损失较大,因此要加强各个检测工具和设备的综合运用,如将电缆识别仪器、预定位设备、精定位仪器等,以实现其检测的有效性。
2.3关注仪器反射的波形。
在进行波形测定中,要考虑到冲击能量的影响,现代国外仪器一般采用2μF或是4μF电容,但是在进行测试时,往往的不到波形,因此要求其电容量加大,且对主绝缘进行有效保护,控制仪器体积等,促使冲击能量加大,以延长故障点起弧时间,增强放电量,从而获得测试波形,这对于低压电缆而说,其更为突出。
2.4由于电缆设置的隐蔽性,且电缆内部危险性等因素的影响,在检测中要求对故障点进行精确检测,这就要求选择高精确度的设备,在提升检测准确性的同时,实现安全性维护,避免因检测位置不当,或是故障点把握不准,而造成安全事故等。
三、电缆故障测试的把握点
3.1事前准备。
电缆故障预测前的准备是保障故障检测的先决条件,也是实现有效监测的保障,因此在进行电缆验证时,要将电缆长度、路径预留情况、接头位置等各项资料查看,以保证监测点的准确性。
3.2检测定位。
查找故障点,是进行检测的根本,若是故障点定位不准确,则会造成经济和安全损失,因此在检测中,要充分利用故障预定位检测方式和精定位检测方式,并在一定条件下,进行有机结合,以实现故障点检测的准确性,进而提升检测维修效果。
如由于主绝缘故障精确定位较难但是预定位较容易,外护套恰恰与之相反,因此,在绝缘和外护套故障发生点相同时,则可将两者进行结合使用,以有效实现检测定位。
3.4预定位误差。
由于操作或是仪器、技术等因素的影响,出现检测误差是必然现象,因此,在检测中,要考虑到预定位误差,其中包括仪器误差、度量误差、波速误差、波形误差等,由于仪器误差是客观存在的,其具有一定恒定性,不以人为改变;度量误差,是在测量中存在的,人为因素有一定影响,因此,必须强化人员的规范化操作,注意两端电缆的预留圈的存在性;在波速误差控制中,则要以电缆长度计算的方式,尽量降低误差与正确值之间的差距;而在仪器和人为作用下出现的波形判断误差,因此,在进行其控制中,不仅要实现规范性操作,而且要进行经验收集,以提升其准确度。
3.5获得波形。
在电缆一段测试不到波形时,要进行两端互换,或是将燃弧电流加大后再进行测试;若是因为电缆较长而在预定位得不到波形,则要采用延长触发时间、加大冲击电压等措施,来获得波形;而对间歇性故障测试中,若冲击电压不能击穿,则可采用直流耐压方
式。
在获得波形后要准确计算波速,以确定故障点。
参考文献:
[1]李建辉.电力电缆故障检测方法与应用[J].河北电力技术,2009,28(3):36-38.
[2]张建.110kV及以上交联聚乙烯电力电缆故障探寻检测技术的探讨与实践[D].华北电力大学(北京),2015.作者简介:
张涛(1984-),中级职称,身份证号:15010519840627xxxx。