电力电缆故障的探测
电力电缆故障的检测方法
电力电缆故障的检测方法电缆故障的主要种类是并联故障和串联故障。
串联故障指的是电缆当中的多个或者是一个导体存在断开情况,通常的时候,串联当中断开一个导体之前,较难发现串联的故障,只有真正出现短路情况的时候才容易发现串联故障。
并联故障是因为电缆长期超负荷运行而导致外绝缘的老化现象,进而在局部发生放电情况,导致并联故障。
而结合电缆故障被击穿的长度差异和电阻不同,能够划分电缆故障为高阻故障、低阻故障、开路故障。
1.电桥法电桥法是一种传统的电缆故障检测方法,其可以实现非常理想的效果。
这种检测方法十分便捷,有着非常高的检测精度,属于一种经常应用的电缆故障检测方法。
可是,也存在一些缺陷,因为电桥电压差和检流计不够灵敏,所以仅仅适宜对电阻较低的电缆故障开展检测。
而对于电阻较高的设备和断路故障的电缆问题难以借助这样的方法来检测。
2.高压电桥法在电缆检测当中,高压电桥法属于一种经常应用的故障检测方法。
其检测原理是,对于高压电桥当中恒流电源刺穿造成的电缆故障的地方,从一定程度上确保流动比较大的电桥电流,进而在电桥整体线路的两边形成一定的电位差,在协调电桥平衡的根底上统计故障地方的差距。
对于应用高压恒流电源而言,可以有效拓展电桥高阻检测的区域,相对来讲,其可以对结果开展尤为便捷和准确检测。
并且,对于电桥法的研究理论来讲,即电缆中心线路电阻与整体线路根据比率开展分配的特点可以促进电桥检测体系的形成。
3.冲击高压闪络法在对电缆故障开展检测的一些方法当中,施工人员应用十分广泛的一种方法是冲击高压闪络法。
这种方法的检测原理是在故障电缆的开端地方施加冲击高压,从而对发生故障的地方开展十分迅速的击穿,以及记录下故障地方一刹那电压突跳的数据信息。
在仔细研究电缆故障地方与电缆始末数据信息消耗时间的根底上对时间距离开展测试,从而得到故障的地方,以及执行解决对策。
4,低压脉冲反射法在电缆故障检测中应用低压脉冲发射的方法应当在损坏的线路当中注入低压脉冲。
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。
电力电缆故障探测测距与定点方法
电力电缆故障探测测距与定点方法摘要:电力电缆作为整个电力系统的重要组成部分,一旦发生故障将直接影响着整个电力系统的安全运行。
因此,如何快速、准确地查找电缆故障,减少故障修复费用及停电损失,成为电力工程领域与研究界日益关注的问题。
文章分析了电力电缆故障的原因及分类,探讨了电力电缆的故障测距与定点方法。
关键词:电力电缆;故障测距;故障定点;引言随着我国经济建设的高速发展,我国的城市电网改造工作大力地开展。
由于电力电缆应用成本的下降,以及电力电缆自身所具有的供电可靠性高、不受地面、空间建筑物的影响、不受恶劣气候侵害、安全隐蔽耐用等特点,因而获得了越来越广泛的应用。
然而,与架空输电线路相比,虽然电力电缆的上述优点却为后期电缆的维护工作特别是故障测距与定位带来了较大的难度,尤其电缆长度相对较短、线路故障不可观测性等特点都决定了电缆线路要求有更精确的故障测距方法。
另一方面,电力电缆作为整个电力系统的重要组成部分,一旦发生故障将直接影响着整个电力系统的安全运行,并且如故障发现不及时,则可能导致火灾、大规模停电等较大的事故后果。
因此,如何快速、准确地查找电缆故障,减少故障修复费用及停电损失,成为电力工程领域与研究界日益关注的问题。
1电力电缆故障原因及类型1.1电力电缆故障原因随着电缆数量的增多及运行时间的延长,由于电缆绝缘老化特性等因素,故障发生概率大大增加。
电缆故障点的查找与测量是通讯和电力供应畅通的有力保障,但是因为电缆线路的隐蔽性、个别运行单位的运行资料不完善以及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。
尤其是在狂风、暴雨等恶劣天气中,给故障的查找、维修带来了很大不便。
了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。
电缆发生故障的原因是多方面的,常见的几种主要原因包括:1.1.1机械损伤。
主要由于电缆安装敷设时不小心造成的机械损伤或安装后靠近电缆路径作业造成的机械损伤而直接引起的。
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。
电力电缆故障分析与探测论文
电力电缆故障分析与探测论文电力电缆故障分析与探测论文论文关键词:电缆故障探测;测距;定点;电缆故障测试仪论文摘要:本文综述了电缆故障的探测方法与仪器。
首先列举了电缆故障探测的传统方法并分析了传统方法的不足,然后介绍了电缆故障探测的新方法及其特点。
随着电缆用量在整个电力传输线路和因特网中所占的比例日益提高,电缆故障出现的几率越来越大。
电缆故障对生产造成的危害较大,轻者会造成单台电气设备不能运行,重者会导致整个变电所停电,所以电缆故障点的快速测定和精确定位问题变得非常重要。
一、电缆故障探测的传统方法(一)电缆故障测距的传统方法电缆故障测距的传统方法主要有以下四种:电桥法:这是电力电缆的测距的经典方法。
该方法比较简单,但需要事先知道电缆线长度等数据,且只适用于低阻及短路故障。
但是,在实际运行中,故障常常为高阻及闪络性故障,因故障电阻很高造成电桥电流很小,因此一般的灵敏度仪表很难探测。
脉冲回波法:针对低阻与断路类型的故障,利用低压脉冲反射方法来测电缆故障比起上面的电桥法简单直接,只需通过观察故障点反射与发射脉冲的时间差来测距。
测试时将一低压脉冲注入电缆,当脉冲传播到故障点时会发生反射,脉冲被反射送回到测量点。
利用仪器记录发射和反射脉冲的时间差,只需知道脉冲传播速度就可计算出故障发生点的距离。
该方法简单直观,不需知道电缆长度等原始数据,还可根据反射波形识别电缆接头与分支点的'位置。
脉冲电压法。
该方法可用于测量高阻与闪络故障。
首先将电缆故障在直流或脉冲高压信号下击穿,然后通过记录放电脉冲在测量点与故障点往返一次所需的时间来测距。
脉冲电压法的一个重要优点是不必将高阻与闪络性故障烧穿,直接利用故障击穿产生的瞬时脉冲信号,测试速度快,测量过程也得到简化。
但缺点是:①仪器通过一个电容电阻分压器分压测量电压脉冲信号,仪器与高压回路有电耦合,很容易发生高压信号串人,造成仪器损坏,故安全性较差;②在利用闪测法测距时,高压电容对脉冲信号呈短路状态,需要串一个电阻或电感以产生电压信号,增加了接线复杂性,使故障点不容易击穿;③在故障放电时,特别在冲闪时,分压器耦合的电压波形变化不尖锐,难以分辨。
10kv电力电缆故障测寻的详细步骤
10kv电力电缆故障测寻详细步骤
一、确定故障类型
在进行故障测寻之前,首先要确定故障的类型,如开路、短路、断路等。
可以通过测量电缆的绝缘电阻和导体电阻等参数,初步判断故障的性质和程度。
二、预定位
预定位是初步确定故障的大致位置,常用的方法有:
1. 电桥法:通过测量电缆线路的电阻和电容,计算出故障点到测试点的距离。
该方法简单可靠,但精度较低。
2. 脉冲法:通过向电缆发送高压脉冲信号,根据反射回来的脉冲信号时间差,计算出故障点的距离。
该方法精度较高,但需要较高的测试设备和经验。
三、精确定位
精确定位是在预定位的基础上,进一步精确确定故障点的位置。
常用的方法有:
1. 音频法:通过听取电缆中声音的差异,判断故障点的位置。
该方法简单易行,但需要经验丰富的操作人员。
2. 声磁同步法:通过测量电缆中的声音和磁场信号,利用时间差原理确定故障点的位置。
该方法精度较高,但需要特殊的测试设备。
四、修复故障
根据故障的性质和程度,可以采用不同的修复方法。
常用的方法有:1. 直通接法:对于短路、断路等简单故障,可以直接将电缆两头连
接在一起,恢复正常的电气性能。
2. 绕接法:对于损坏较轻的故障点,可以采用绕接的方式进行修复。
3. 替换法:对于损坏严重的电缆段,需要整段替换电缆。
五、测试验收
修复完成后,需要对电缆进行测试验收,确保故障已经完全排除,电缆电气性能恢复正常。
测试内容包括绝缘电阻、导体电阻、耐压试验等。
验收合格后,方可投入使用。
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。
浅谈电力电缆线路故障探测及防范措施
详 细 了解 故 障 电缆 的 有 关 情 况 ,以确 定 故
障性质 ,并据 此 选 择 适 当 的测 试 方 法 ,对 电 力 电缆故 障进 行 具 体 的 诊 断 。 目前 , 电缆 故 障 分
相 之 间的绝 缘 电 阻 低 于正 常值 而 高 于 1 z 0z (
为 电缆 特性 阻抗 , 般 不 超 过 4 大 都 认 为 在 一 0 n,
电力 电缆 的 一 相 或 几 相 对 地 绝 缘 电 阻 或 者 相与相 之 间的绝缘 电阻值 非 常 高 , 当对 电缆 进 但 行直流 耐 压试 验 时 , 压 加 到 某 一 数 值 , 然 出 电 突 现绝缘 击穿 的故 障 。
行 的 , 常采用 音频 信 号感 应 法 进行 。就是 在 电 通 力 电缆两相 间 或 相 和 金属 护 层 间 ( 端 短路 ) 对 加 入一个 音频 电流 信 号 , 音 频信 号 接 收 器接 收这 用
点和测 量端往 返一 次 的时 间 , 计算 出故 障距 离 来
的方法 。
部位彻 底崩 溃而 形成故 障 。
2 2 腐 蚀 损 伤 .
一
般分 为 电腐 蚀 和 化 学 腐 蚀 两 种 。电 腐 蚀
( )目前 针 对 高 阻 故 障 和 闪络 性 故 障最 先 O 进 的测 距 方 法 是 二 次 脉 冲 法 。 同样 是 对 故 障 电 缆施加 高压 脉 冲使 故 障 点产 生 弧光 放 电 , 由于 弧 光 电阻非常 小 , 以 在燃 弧 的短 暂 时 间里 就 使 故 所 障点 由原先 的高 阻 和 闪络故 障 转 化为 低 阻 故 障 , 与此 同时 再 次 发 射 一个 低 压 脉 冲信 号 从 而 测 得 故障波 形 , 与此前 发 射 的低压 脉 冲 信号 测 得 的波 形进行 比较 , 出故 障点 距离 。 得
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。
电力电缆高阻故障的探测技术
电力电缆高阻故障的探测技术
电力电缆的高阻故障是指电缆某一部分出现了电阻大于正常值的情况,导致电流通过
受阻,电压下降,甚至造成线路短路。
如果高阻故障得不到及时发现和处理,可能会导致
电缆发生过热、烧毁甚至引发火灾的严重后果。
电力电缆高阻故障的探测技术显得十分重要。
电缆高阻故障的探测技术主要可以分为五大类:继电保护、无损检测、红外热像仪、
电缆局部放电监测和超声波检测。
继电保护是一种常用的高阻故障探测技术,通过监测电缆的电流和电压变化情况,判
断是否存在高阻故障。
当电流和电压发生异常时,继电保护会及时发出警报,并切断电源,避免进一步的事故发生。
无损检测是一种不需要破坏电缆绝缘层的方法来检测故障的技术。
常用的无损检测方
法有超声波、红外热像仪和电缆局部放电监测。
超声波通过发送超声波并观察返回的信号
来判断电缆是否存在高阻故障;红外热像仪则通过测量电缆表面的温度分布来发现电缆是
否存在过热故障;电缆局部放电监测是通过对电缆进行局部放电检测,当出现高阻故障时,会伴随着局部放电的发生。
红外热像仪是利用红外线热成像技术来检测电缆高阻故障的一种无损检测方法。
红外
热像仪可以通过检测电缆表面的热辐射来发现电缆是否存在异常的温度升高,从而判断是
否存在高阻故障。
红外热像仪的优势是可以在不接触电缆的情况下进行检测,无需切断电源。
超声波检测是通过发送超声波并观察返回的信号来判断电缆是否存在高阻故障。
超声
波检测可以检测电缆内部的物理状态,当电缆出现高阻故障时,会产生反射超声波信号。
通过对超声波信号的分析,可以判断电缆是否存在高阻故障。
浅析电力电缆故障种类及探测
【 5 】郭艾侠 . 椭圆曲线密码体 制与智能卡U. 州工业 大学学报, 0 , ) 1 贵 2 3 3, 0 (
6 -6 . 3 5
[ 6 ]李晓辉. 公钥密码 体制与 RS A算法 福建电脑, 0 , 4 — 1 2 9 : 5. 0 27
2 1 年 第 1期 01
经 济 市场
量等原 因造成 。 根据上述 电缆故 障的分类 , 目前 国内外有各种不 同的测试
6 电缆故 障预 定位 的方法
在 电缆故 障定位 中 的最 重要 的一步就 是鉴 别 电缆故 障类
型。一旦 故障发生 , 如何判断故障类 型 , 如何根据故 障类型和本 单位 的设 备条件选择合适 的测寻方法 ,直接影 响着对事故处理 的速度。 每种类型的电缆故障需 要特殊的方法进行预定位 , 我们
缘老化 、 外力损坏等原因造成 。高阻故障一般 由于短路 电流 、 外
() 和制做工艺不 良、 2设计 不按规程要求制作往往是形成 电
缆故 障的重要原 因。
() 3 化学 、 电腐蚀。
电缆路径在有酸碱作业 的地区通过, 这些往往 会造成 电缆
力损坏造成。 闪络故障一般 由于接头质量问题 、 电缆本体制造质
性能 。
[ 1 】周玉洁, 国. 开密钥 密码 算法及 其快速 实现【 . 冯登 公 M】 北京: 国防工业
出版 社 . 0 : 8 - 2 . 2 2 1 8 2 6 0
在相同安全强度下 ,C E C密码 比 R A密码的密钥尺寸及系 S
统参数 小得多 , E C密码所 需的存储 空间要小得 多 , 输所 即 C 传
小, 效率更高却没有减少 密码分析 的分析量『 3 ] 。 相同计算资源条件下 , R A中可通过选取较小 的公钥 的 在 S 方法提高加密和签名验证的速度 , 使其在这一方 面与 E C有可 C
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。
电缆故障探测作业指导书
电缆故障探测作业指导书【作业指导书】电缆故障探测一、引言电缆故障探测是指对电力、通信、石油、化工等行业中使用的电缆进行故障检测和定位的技术活动。
本作业指导书旨在为电缆故障探测作业提供详细的操作指导和注意事项,确保作业的安全性和准确性。
二、作业前准备1. 工具准备- 电缆故障定位仪:确保仪器正常工作,电池电量充足。
- 探测钳:检查钳口是否完好,无损伤或变形。
- 探测杆:检查杆体是否完好,无断裂或变形。
- 接地线:检查接地线是否完好,无断裂或损伤。
- 其他辅助工具:如绝缘胶带、螺丝刀等。
2. 环境准备- 作业区域:确保作业区域没有明显的危险物品或障碍物。
- 人员安排:指定专人负责操作,其他人员保持距离。
三、作业步骤1. 检查电缆- 外观检查:检查电缆外皮是否有明显的划痕、破损或磨损。
- 连接检查:检查电缆连接处是否松动或脱落。
- 绝缘检查:使用绝缘测试仪检测电缆的绝缘电阻是否符合要求。
2. 探测故障点- 接地:将接地线连接到电缆故障定位仪和接地点,确保良好接地。
- 探测钳连接:将探测钳连接到电缆故障定位仪,确保连接牢固。
- 开始探测:根据仪器使用说明,选择合适的探测模式和参数,开始探测故障点。
3. 故障定位- 信号分析:根据仪器显示的信号波形和数值,分析故障点的位置。
- 定位标记:使用绝缘胶带或其他标记物在故障点处进行标记。
4. 故障修复- 故障切除:根据故障点的具体情况,采取相应的修复措施,如切除故障段落。
- 连接修复:使用绝缘连接器或绝缘胶带进行连接修复。
- 绝缘恢复:对修复部位进行绝缘处理,确保绝缘性能符合要求。
四、注意事项1. 安全第一:在进行电缆故障探测作业时,必须严格遵守相关的安全操作规程,佩戴个人防护装备,确保人身安全。
2. 仪器操作:在使用电缆故障定位仪时,必须熟悉仪器的使用说明,正确设置参数和模式,避免误操作。
3. 环境保护:作业过程中应注意环境保护,避免对周围环境造成污染或损害。
电力电缆故障分析及探测技术
很多故障是 由于电缆安装时不小心造成的机械损伤或安 装后靠近 电缆路径作业造成的机械损 伤而直接 引起 的。有时 如果损伤轻微 ,在几个月甚至几年后损伤 部位才发展到铠装 铅皮护套穿孔, 潮气侵 入而导致损伤部位 彻底崩溃形成故障。
1 . 2绝缘 老 化 变质
电力 电缆 故障分析及探测 技术
张 立
( 临 沂矿 业 集 团马 坊煤矿 有 限责任公 司 山东 ・ 泰安 2 7 1 6 0 0 )
摘 要 随着 国家城 市及 乡村电网改造 工作 的开展 以及各企业现代化设备 的引进 - 9应用 , 电力 电缆的应用量迅速增
加, 电力电缆 的运行质量及 在故障情况下 电力 电缆的故障定位及探测技术 已经成 为电力 系统运行的一项 重要技术。
随着我国经济 的发展和社会现代化建设步伐 的加快 ,工 农业生产及人 民生活的用电量 日益增加,对 电力 的需求量越 来越大 ,对电网的运行安全要求也越来越高。而作为连接各 种电气设备、 传输和分配电能的电力电缆 , 以其安全 、 维护工 作量 少, 稳定性高 , 有利于提高电能的质量并且美化城市等优 点, 已经得到越来越广泛的应用 。目前 , 电力 电缆所产生 的故 障在 所有供 电故障中占了相 当大 的比重 如何快速、准确地 确定故障 点位置和判断 出故障类型已成 为电力 电缆使用和运 行过程中十分关键的技术之一 。 l 电 力 电缆 故 障 产生 的原 因分 析
压引起的。电缆本身的缺陷也会导致在大气过电压的情况下 修复 费用及停 电损 失。为 了更好的确保用户的用电缆故障情
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 出电缆故障性质, 选择合适的仪器与 电缆敷设时地沟凹凸不平 , 或处在 电杆上的户外头, 由于 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。 电缆的起伏、 高低落 差悬殊 , 高处的绝缘油流向低处而使高处 电缆绝缘性能下降, 导致故障发生。这类 故障主要发生在油 参考文献 浸纸电缆和不滴流 电缆 。 [ 1 1 张栋 国. 电缆故障分析与测试【 M1 . 北京: 中国电力出版杜 , 2 0 0 5 . 1 . 6 设计和制作工艺不 良 【 2 】 朱启林, 李仁义. 电力电缆故障测试方法与案例分析【 M】 . 北京: 机械工业出 版 杜, 2 ∞8 . 拙劣的技工、 拙劣的接头, 电场分布设计不周密, 材料选 3 】 章卫. 直埋高压 电缆故障 点查找分析初探 【 J 】 . 河北 电力技术, 2 0 0 2 , 2 1 ( 6 ) 用不当,不按技术要求敷设 电缆往往都是形成电缆故障 的重 I
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。
电缆故障检测正确步骤流程是什么
对于电缆故障点查找的具体步骤是有哪些?
电力电缆故障是电力抢修中比较常见的故障之一,由于环境比较复杂,检测难度也比较大。
虽然电电缆故障检测仪的使用,降低了检测难度。
但是也会因其他原因导致故障定位不精准的问题出现。
为保障设备检测的精准性,在电缆故障检测时,一定要按照正确的检测步骤。
一般电缆故障的检测一般要经过准备工作、故障性质诊断、测距、定点四个步骤。
1.准备工作
测试前要了解电缆的电压等级,以选择合适的高压脉冲电压。
还要详细了解电缆的长度、绝缘材料、铺设方式、路径、接头数量、接头位置等资料。
路径不详时,要用路径仪确定电缆路径。
总之,电缆的资料越全,测试时间越短。
2.故障性质诊断(按测试方式分类)
电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。
3.故障测距
电缆故障测距,又叫预定位,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。
4.电缆故障定点
电缆故障定点,又叫精确定位,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它方法确定故障点的准确位置。
一般来说,成功的电缆故障探测都要经过以上四个步骤,否则欲速则不达。
例如不进行故障测距而利用放电声测法直接定点,沿着很长的电缆路径探测故障点放电声是相当困难的。
如果已知电缆故障距离,确定出一个大体方位来,在很小的一个范围内(10米左右)来回移动定点仪器探测电缆故障点放电声,就容易多了。
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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电力电缆故障的探测
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电力电缆故障的探测
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在电网中为了提高供电可靠率,必须增加变电所
的出线回路数。
要解决线路走廊与城市规划之间的矛
盾,有利于美化城市并与周围环境相协调。
在中、低
压配网中已大量采用电力电缆供电,在一些高新技术
开发区内已见不到架空线,全部采用电缆供电。
电力
电缆万一发生故障就不像架空线方式发生故障后那么
容易发现故障点。
K原因分析
电力电缆发生故障的主要原因为:外力破坏、市
政建设时野蛮施工;电力电缆施工时没有严格按工艺
要求而留下的隐患;电缆老化便绝缘性能降低;大气
过电压、操作过电压等。
电力电缆的故障按其性质可
分为:开路故障;低阻故障;高阻故障;闪络故障和
封闭故障。
按故障的状态可分为:接地故障;短路故
障;断线故障;混合故障。
按故障的类别可分为:单
相故障;两相故障;三相故障等。
电力电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。
首先要确定电力电缆故障的性质、状态、类别和故障的严重程度,以确定选择故障的探测方法,达到修复恢复供电之目的。
2、故障的诊断
当电力电缆发生故障后,首先根据变电站的继电保护装置动作情况和信号回路所示信号初步判断电缆故障的性质、状态和类别。
进行常规的绝缘电阻试验和“导通试验J电力电缆故障的测距方法有:
(1)电桥法:将被测电力电缆的故障相与一根非故障相在电缆终端处短接,在电力电缆的始端用单臂电桥接至故障相与被短接的非故障相,测得非故障相的电阻加上故障相故障点之后的电阻之和与故障相故障点之前电阻之比,根据电缆长度就可以计算出终端至故障点的距离。
(2)低压脉冲反射法:测试时向电力电缆的故障相
注入一一低压脉冲,该脉冲沿电力电缆传播到阻抗
不匹配点一一即故障点(为短路点、断线点、接地点等)时,脉冲产生反射回送到测试点由仪器记录下来,根据发射脉冲与反射脉冲的往返时间差和脉冲在电力电缆中传播的波速度,便可计算出故障点离测试点的距离。
(3)脉冲电压法:是利用直流高压或脉冲高压信号击穿电力电缆的故障点,通过记录放电电压脉冲在测试点与故障点往返的时间计算出故障点的距离。
脉冲电压法是直接利用故障点击穿产生的瞬间脉冲电压信号。
(4)脉冲电流法:是80年代发展起来的一种测试方法,与脉冲电压法有些相似,用高电压将电力电缆的故障点击穿,用仪器测量并记录下故障击穿时产生的电流行波信号,通过计算电流行波在测试点与故障点往返的时间计算出故障点的距离。
综上所述采用低压脉冲反射法对电力电缆低阻故障和断线故障以及采用脉冲电流法对电缆的高阻故障和闪路故障测距是较好的两种方法,都是利用通过脉
冲信号在测试点与故障点之间往返一次的时间来计算出故障点之间的距离。
3、故障的定点
将电力电缆故障点的距离测定之后,便要对地面开挖并对电力电缆的故障进行修复。
电力电缆往往是数根电缆并排敷设或设置于电缆沟内,还应区分出哪根是发生故障的电缆,即使对电力电缆故障点测距也只能判断出故障点的大概范围。
因此,需用仪器对电力电缆故障点准确定点,一般电力电缆故障点的定点可采用声磁法或音频感应法。
⑴声磁法:使用脉冲高压使电力电缆故障点击穿放电,利用电缆故障间隙放电时产生机械声音对发生高阻故障和闪络故障的电力电缆定点。
由于电力电缆故障的状态和类别不一、故障损伤的程度也不一样、且电缆埋深或是否穿管等因素都会反映到放电声音的大小,即使在故障点附近能听到放电声仍很难准确定点。
声磁法是根据声音信号与磁场信号传播速度不一的原理,利用仪器探头捡出声音信号和磁场信号的时
间差来确定准确的故障点。
声音在电力电缆周围介质中传播速度大约为500m/s左右,而磁场信号传播速度几乎接近于光速一一30万km/s,从故障点至仪器探头之间磁场信号传播的时间可以忽略不计,以磁场信号触发后开始记录声音信号,所以根据检出的声音信号至仪器探头之间传播时间的长短可以作为判断电力电缆故障点的远近,检测声音传播时间最短地点即为故障点。
(2)音频感应法:对于电力电缆的短路故障,由于无放电声而不能采用声磁法,只能采用音频感应法对故障点进行准确定点。
音频感应法用音频信号发生器在电力电缆短路相芯线间通上音频电流。
电力电缆会发出电磁波。
在电力电缆故障点附近的地面上用探头(电感式线圈)沿被测电力电缆走向接收电磁场变化的信号,将信号放大后送入耳机或指示仪表检测信号的变化情况,直至信号消失。
在电力电缆故障点音频信号最强。
以上介绍了电力电缆发生故障之后诊断、测距、。