电力电缆试验及电缆故障测寻

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电力电缆试验方法及故障分析

电力电缆试验方法及故障分析

2 电缆 出现故 障的 原 因
电缆 线路常见 的故障有 机械损 伤 、 缘损伤 、 缘受 潮 、 绝 绝 绝
常很 高 , 其最低值 按制造厂规定 : 每一 缆芯对外皮 的绝 缘 电阻额
定 电压 6k V的应 不小于 1 0 n; 0M 额定 电压 1 V的应不小 于 0 0k 10 0MQ; 2 额定 电压 3 V的应不小于 30 0M 5 k 0 n。
收稿 日期 :0 1 0 — 8 2 1 - 7 1
电力 电缆试 验方法及 故 障分 析
王 忠
( 太钢不锈热连轧厂 , 山西太原 ,30 3 000 )

要: 阐述 了 电 力 电缆 试 验 的 内容 及 试 验 过 程 中应 注 意 的 问题 , 探 讨 了 电 缆 出现 并
故障 时故障的定位及查找方法。 关键词 : 电力电缆 ; 故障分析 ; 试验方法 ; 绝缘 中图分类号 :M7 6 T 2. 4 文 献标识码 : A
电力 电缆是连接电气设备 的元件 ,对 电力 电缆严 格按标准 规范要求 , 采取 正确的方法进行试验 , 能及 早发现 电力 电缆 的故 障, 减少损失 。电力 电缆出现故障将引起 电气系统 异常动作 , 使
系统 出现 非正常停运 , 响生产 , 影 严重者还 能造成人身伤 害或财 产损失 。
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及 化学变化 , 质的绝缘 水平下 降 , 介 绝缘受潮 ; 中间接头或 终端 头 因结构密封不好而造成绝缘受 潮。 三是电缆过热。 电缆绝缘 内 部气 隙游离造成局 部受 热 , 而使绝缘炭化 ;安装在 电缆 密集 从 区、 电缆隧 道等处 的电缆 , 因散 热不 良而使绝缘 加速损坏 ; 会 长
及以上 电压等级 电缆 的试验需Biblioteka 的试验 电压很 高 ,用单级 直流

电缆故障测试方法及技巧

电缆故障测试方法及技巧

电缆故障测试方法及技巧随着城市的进展扩大,城市电网的改造,电力电缆获得了越来越广泛的应用。

但另一方面,由于电缆处在地下,消失故障很难发觉其故障点位置所在,这对电网的平平稳定运行以及供电牢靠性都带来很大的困难。

对此,我们首先分析了电力电缆故障常见原因,在此基础上,进一步总结出电力电缆常用故障检测方法。

1.电力电缆故障产生的原因(1)绝缘层老化变质:绝缘电缆长期在风吹日晒,在电的的作用下发生了老化,还要受到伴随电作用而来的化学、热和机械作用,从而使介质发生物理化学变化,使介质的绝缘性能下降。

(2)过热:电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热,使绝缘炭化。

另外,电缆过负荷产生过热,安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆,穿于干燥管中的电缆及电缆与热力管道接近的部分等,都会因本身过热而使绝缘加速损坏。

(3)机械损伤:如挖掘等外力造成的损伤。

(4)护层的腐蚀:因受土壤内酸碱和杂散电流的影响,埋地电缆的铅或铝包将遭到腐蚀而损坏。

(5)绝缘受潮:中心接头或终端头在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。

(6)过电压:过电压重要指大气过电压和内过电压,很多户外终端接头的故障是由大气过电压引起的,电缆本身的缺陷也会导致在大气过电压的情形下发生故障。

(7)材料缺陷:电缆制造的问题,电缆附件制造上的缺陷和对绝缘材料的维护管理不善等都可能使电缆发生故障。

2.电力电缆故障性质类别的快速判别2.1电力电缆的故障分类电缆故障若按故障发生的直接原因可以分为两大类:一类为试验击穿故障;另一类为在运行中发生的故障。

若按故障性质来分,又可分为开路、低阻、高阻故障等。

开路故障:指电缆的甲端与乙端一相或者三相*断开。

低阻故障:若电缆相间或相对地绝缘电阻在100k以下的故障称为低阻故障。

高阻故障:若电缆相间或相对地故障电阻较大,以致不能接受电桥或低压脉冲法进行粗测的故障,通称为高阻故障。

它包括泄漏性高阻故障和闪络性高阻故障。

在试验过程中发生击穿的故障,其性质比较单纯,一般为一相接地,很少有三相同时在试验中接地或短路的情形,更不行能发生断线故障。

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

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。

电力电缆运行、故障及试验综述

电力电缆运行、故障及试验综述

电力电缆运行、故障及试验综述摘要:在第二次工业革命中,我们人力发明了电力,因此电力的发明与推广应用对我们人类产生了广泛的影响,其改变了我们人类生产、生活条件。

而电力工业经过一个多世纪的发展,人类对其依赖性并没有因为时间而减弱,反而对电力的依赖性越来越强,基本上成为我们人类生产、生活中所必须应用的。

所以,我们今天就以电力为线索,来展开研究与探索。

我们作为与电力工业有关的工作者都知道,电缆是构成电力系统的重要组成部分及不可缺少的一部分,因此,电缆运行的好坏,将直接影响着整个电力系统的运行质量。

下面我们就详细了解下。

关键词:电力工业工业革命电力电缆经济发展故障排除电缆运行前言在上文摘要中,我们已经提高,随着国际社会国内社会经济的不断发展,对电力的需求越来越广泛,尤其是在我国实施改革开放后,社会主义市场经济的不断完善,不断推动了我国电力工业的快速发展,这其中就包括我国国家电网的不断完善。

而,随着电力工业的快速发展,也引发了一系列与电力有关的问题,如空中架线问题等,对于此问题,人类发明了电缆技术,由于电缆受自热环境的影响较小,占用空间较小,而且不占线路走廊空间,而且使用安全可靠等优点,因此在当今电网快速发展中被我们人力广泛应用,而且电缆在供电系统中发挥着越来越广泛的作用。

但是,一项事物尤其良好优点的同时,也必然存在着不可避免的缺点,如,电缆一旦发生故障,就会出现查找困难,修理困难等问题。

因此,为了我国电缆运行安全健康及整个电网的运行安全,我们必须不断创新我们对电缆的诊断方法、修理措施等,这些都对我国整个电力工业的发展具有重要的意义。

本文就是通过对当前我国电缆的现状进行研究与总结,并提出了以下几点建议。

1. 我国电力电缆发展的总体概述1.1 近些年来,我国经济的快速发展,极大的带动了我国电力工业的发展及电力市场的需求,但是也突出了我国电力紧缺的供需矛盾。

因此,在客观上也促进了电力电缆的广泛应用。

在当前经济社会发展中,人民在营造优雅宽松的生存环境和生活环境的城市建设过程中,电力电缆输电配电线路逐步取代架空线路为整洁美丽的市容市貌提供了良好的添加,因此,在当今时代评价一个城市电网技术水平的高低中,城市电力电缆应用的程度是其重要评判标准之一。

关于电力电缆绝缘电阻测量及故障的实验报告

关于电力电缆绝缘电阻测量及故障的实验报告

关于电力电缆绝缘电阻测量及故障的实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是掌握电力电缆绝缘电阻测量的方法,并能够正确地诊断电缆绝缘的故障类型和位置。

二、实验原理电力电缆的绝缘材料通常有橡胶、聚乙烯、交联聚乙烯等。

在正常情况下,电缆绝缘的电阻值应该非常大,几乎是无穷大。

但当电缆绝缘出现故障时,其电阻值会显著下降,从而导致电缆的安全性能下降,轻则引起泄漏、短路等事故,重则引起火灾、爆炸等严重后果。

电力电缆绝缘电阻的测量方法通常采用直流电桥法。

具体地说,我们在电缆两端之间加上一定的电压,然后测量电缆两端的电压和电流大小,根据欧姆定律,就可以计算出电缆的电阻值。

电缆绝缘故障的诊断方法主要有交流绝缘电阻法、直流谐波法、局放测量法、接地测量法等。

其中,交流绝缘电阻法是最常用的方法之一,其基本原理是利用交流信号对电缆绝缘进行诊断,通过测量绝缘电阻的大小来判断绝缘材料的质量,从而确定电缆绝缘是否存在故障,以及故障的类型和位置。

三、实验步骤1. 准备工作(1) 将电缆连接到测试设备上,并确保连接稳定可靠。

(2) 将测试设备的电源插头插入电源插座,并开启电源开关。

(3) 调节测试设备的测试参数,包括电压、电流、频率等,并根据需要调节测试时间。

2. 绝缘电阻测量(1) 在测试设备上选择“绝缘电阻测量”功能。

(2) 设置测试参数,并启动测试程序。

(3) 测量结束后,观察测试结果并记录下测量值。

3. 绝缘故障诊断(1) 在测试设备上选择“绝缘故障诊断”功能。

(2) 设置测试参数,并启动测试程序。

(3) 根据测试结果及其变化,判断电缆绝缘是否存在故障以及故障的类型和位置。

四、实验结果分析在本次实验中,我们采用了直流电桥法和交流绝缘电阻法对电力电缆的绝缘电阻进行了测量,并通过测试结果对电缆的绝缘状态进行了诊断。

实验数据表明,我们所使用的测试设备能够精确地测量电缆的绝缘电阻,并能够准确地判断电缆绝缘的故障类型和位置。

五、实验结论本次实验对于加深我们对电力电缆绝缘电阻测量和故障诊断的理解具有重要的意义。

电力电缆技术及应用5.3电缆路径查寻及故障精确定点课件

电力电缆技术及应用5.3电缆路径查寻及故障精确定点课件

2、电缆线路鉴别
当音频信号源开机后,发出1kHz或10kHz的音频信号,在待鉴别的 电缆处,用专用接收机、探测线圈和耳机在现场收听。当探测线圈环绕 待测电缆转动时,耳机中的音频信号有明显的强弱变化。
在采用第一种接法时,当探测线圈分别在两相接入信号的导体的上 下方时,音频信号为最强。
在采用第二种接法时,当探测线圈靠近接入信号的导体时音频信号 为最强。
3、电缆故障的精确定点
(a)副磁场 离故障点较远
3、电缆故障的精确定点
(b)正磁场 离故障点较近 图5-14 电缆故障点放电产生的典型磁场和声音波形
3、电缆故障的精确定点
3)音频信号法 此方法主要是用来探测电缆的路径走向。在电缆两相间或者相和金 属护层之间(在对端短路的情况下)加入一个音频电流信号,用音频信 号接收器接收这个音频电流产生的音频磁场信号,就能找出电缆的敷设 路径;在电缆中间有金属性短路故障时,对端就不需短路,在发生金属 性短路的两者之间加入音频电流信号后,音频信号接收器在故障点正上 方接收到的信号会突然增强,过了故障点后音频信号会明显减弱或者消 失,用这种方法可以找到故障点。
这样并能与邻近电缆的工频电流、零序电流和高次谐波电流所产生 的干扰信号相区别,从而确定接入音频信号的电缆是否为需要检修的电 缆。
2、电缆线路鉴别
3)利用脉冲磁场方向鉴别电缆 在需鉴别电缆的对端做一个相对地间隙模拟故障,然后通过高压信 号发生器向电缆中施加高压脉冲信号,把感应线圈分别放在各条电缆的 两侧,磁场方向发生变化的电缆就是作业电缆。
2、电缆线路鉴别
2)音频信号鉴别法 电缆路径探测仪由音频信号源、通用接收机、探测线圈组成。 接入音频信号有两种方法。 一种是将音频信号源的输出端与电缆一端的两相导体连接,将电缆 另一端的两相导体跨接,或三相短路接地。 另一种接法是将音频信号接在电缆一相导体与接地的金属护套之间 ,在另一端也将该相导体与金属护套连接。

电力电缆故障检测与定位分析

电力电缆故障检测与定位分析

电力电缆故障检测与定位分析摘要:电力电缆工程多为隐蔽工程,在电缆发生故障之后,不易被运行人员发现,因此如何快速、有效、安全地探测到故障电缆的位置,是电缆检修工作中的重中之重。

基于此,本文将在电缆故障产生的原因、故障类型以及故障测距等方面进行分析,以供参考。

关键词:电力电缆;故障测距1电力电缆故障产生的原因电力电缆故障产生的原因是有多种多样的,故障成因复杂也是电力电缆故障的一大特点。

发生故障的原因主要有以下几种:(1)外力损坏多数电缆故障都是由在电缆安装敷设完毕后,由于电缆周围回填土不合格、附近有暴力施工亦或是长期受到车辆、重物冲击力作用所造成的永久性故障。

(2)接头故障主要是由于接头制作过程中,作业人员对接头工艺技术掌握不过关或材料不合格造成的,也有在抢修过程中不满足接头制作环境,未对电缆本体进行除湿便制作接头,以至于水汽进入电缆接头从而造成故障。

(3)长期超负荷运行由于长期超负荷运行,电缆的本体温度会随之升高,使电缆绝缘程度下降,尤其是在夏季的用电高峰期,电缆温度的升高以及运行环境的高温都会使电缆发生故障,故障点多发在电缆薄弱处和接头处。

(4)化学腐蚀电缆敷设路径通过有酸碱性土壤时,往往都会对电缆铠装或铅包进行大面积、长时间的化学腐蚀,从而造成机械性能、绝缘性能下降,从而引发电缆故障。

(5)路面、地基沉降电缆穿越公路、铁路或高层建筑物时,由于路面或地基沉降从而使电缆垂直方向受力产生形变,导致电缆铠装、半导体层等产生严重形变甚至断裂,造成电缆故障。

2电力电缆故障的分类当前电力电缆故障主要有导体故障、主绝缘故障和护套故障,为满足人们日益增长的供电需求,针对不同的需求有很多电力电缆的种类和结构,使得电缆故障的分类方法较多,一般来说按故障位置、电缆结构特性、电缆损坏程度和绝缘阻抗进行分类,本文着重讨论绝缘阻抗分类这一类故障。

电缆的各类故障都是由电缆的绝缘遭到破坏引发的,大体上是由高阻故障、低阻故障和泄露性故障组成。

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。

10kv电力电缆故障测寻的详细步骤

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。

电力电缆检测及方法

电力电缆检测及方法

电力电缆检测及方法概述电力电缆是电力传输和分配的重要组成部分。

为了确保电力系统的安全和可靠运行,对电力电缆进行定期的检测是非常重要的。

本文档旨在介绍电力电缆检测的常见方法和步骤。

电力电缆检测方法1. 直流电阻测量直流电阻测量是一种常见的电力电缆检测方法。

通过测量电缆导体的电阻值,可以判断电缆的导体是否完好,并且可以检测是否存在接触不良或电缆绝缘破损等问题。

2. 介电强度测试介电强度测试是对电力电缆绝缘能力的评估。

通过施加高电压并观察电缆是否能够承受该电压而不发生击穿,可以判断电缆绝缘是否良好。

这种测试可以帮助检测电缆绝缘老化、破损或绝缘材料不合格等问题。

3. 局部放电检测局部放电检测可以用于发现电缆终端或接头存在的潜在故障。

通过检测终端或接头周围的局部放电信号,可以判断是否存在电缆绝缘故障或接头材料不良等问题。

4. 热红外检测热红外检测利用红外热像仪来检测电缆故障。

通过检测电缆表面的温度变化,可以找出导体接触不良、绝缘老化或电缆过载等问题。

这种非接触式检测方法可以快速定位电缆故障点,并有效地指导维修工作。

5. 测距技术测距技术可以用于检测电缆损坏和故障的位置。

通过发送电脉冲到电缆上,并根据信号的反射时间计算出电缆上的损坏位置。

这种方法可以帮助快速定位电缆老化、断线或其他物理损坏问题。

结论定期的电力电缆检测是确保电力系统安全运行的关键步骤。

通过采用直流电阻测量、介电强度测试、局部放电检测、热红外检测和测距技术等方法,可以及时发现电力电缆的潜在故障,并采取相应的维修措施,以确保电力系统的可靠性和稳定性。

电力电缆故障检验流程与解决方案

电力电缆故障检验流程与解决方案

电力电缆故障检验流程与解决方案电力电缆是输送电力的重要设备,但在使用过程中难免会出现故障。

及时检验电力电缆的故障,找出解决方案是确保电力系统安全运行的重要环节。

本文将介绍电力电缆故障检验的流程和解决方案。

一、电力电缆故障检验流程1. 故障确认:当电力系统出现异常,比如停电、设备故障等,需要首先确认是否与电力电缆相关。

可以通过检查电缆本体的情况、与电缆相关的设备和系统等进行初步判断。

2. 检查电缆的表面:检查电缆表面是否有明显的破损或腐蚀,如有则可能是故障原因之一。

同时检查电缆的周围环境是否符合要求,比如有无液体泄漏等。

3. 检测电缆的绝缘电阻:使用绝缘电阻测试仪,分别测量电缆的各相绝缘电阻值。

如果出现较低的绝缘电阻,则说明电缆绝缘可能被破坏。

4. 检测电缆的局部放电:使用局部放电检测仪,对电缆进行局部放电测试。

如果检测到局部放电信号,说明电缆存在故障。

5. 检测电缆的绝缘耐压:使用绝缘耐压试验仪,对电缆进行绝缘耐压试验。

如果发现有击穿现象,则说明电缆绝缘已被严重破坏。

6. 检测电缆的接地情况:检查电缆的接地电阻是否符合要求,如果接地电阻过高,则可能导致电缆的故障。

7. 分析故障原因:根据检验结果,对电缆的故障原因进行分析,包括绝缘破损、接地故障、环境影响等。

8. 制定解决方案:根据故障原因,制定相应的解决方案。

可以包括更换电缆、修复绝缘、加强接地等。

9. 实施解决方案:根据制定的解决方案,进行相应的处理。

可能需要更换电缆、进行绝缘修复、加强接地等。

10. 故障排除验证:在解决方案实施后,进行故障排除验证,确认故障是否得到解决。

二、电力电缆故障解决方案1. 绝缘破损:如果发现电缆绝缘破损,可以根据破损情况进行修复或更换。

小范围破损可以使用绝缘胶带等进行修复,大范围破损需要更换电缆。

2. 接地故障:如果发现电缆接地电阻过高,可以加强接地,增加接地电极数量或改善接地电极材料的导电性能。

3. 环境影响:如果发现环境对电缆造成影响,可以采取相应的防护措施,比如加装外护套、增加绝缘层厚度等。

电力电缆试验技术(4) 电力电缆故障探测方法

电力电缆试验技术(4) 电力电缆故障探测方法
l 数 据 中 的 电阻 值 为 无 穷 大 或 大 于 2倍 电 缆 芯 线 的 正 组 常 电 阻 时 , 判 断 为 开路 故 障 。若 电缆 无 金 属 屏 幕 层 , 可 可 不 测 试 相 对 地 电 阻 , 测试 相 间 电 阻 。 试 时 尽 可 能 不 要 应 测
用 绝 缘 电 阻表 。
2 故 障 探 测 的 方 法 与 步 骤
21 各 类 电缆 故 障 性 质 特 点 及 检 测 方 法 .
②低压 脉冲法。通过用脉 冲法测试 电缆 的相对 长度
及 脉 冲 反 射 波 形 来 判 断 电缆 是 否存 在 开 路 故 障 。此 时 无 需 将 电缆 另 一 端 短 接 。此 方 法 对 于 芯 线 及 金 属 屏 蔽 层 都
① 万 用 表 法 。 于 单 芯 电缆 , 终 端 将 芯 线 与 金 属 屏 对 在 蔽 层 短 接 ,在 始 端 用 万 用 表 欧姆 挡 测 试 缆 芯 到 屏 蔽 层 的 电 阻 值 , 测 试 电 阻 为 ∞, 为 开 路 故 障 ; 测 试 电 阻 小 若 则 若 于 ∞, 大 于 2 芯线 的正 常 电 阻 , 为似 断非 断 故 障 。 但 倍 则
对 于 三 芯 电缆 , 电 缆 有 金 属 屏 蔽 层 , 终 端 将 三 相 若 在
①低 阻故障 : 电缆相间或相对 地的绝缘受损 , 其绝缘
电阻减小 到一定的程度 ,并能用低压脉 冲法测量 的故障
称为低阻故障 。
与 金 属 屏 蔽 层 短 接 ,用 万 用 表 欧 姆 挡 在 始 端 分 别 测 试 三 相 对 绝 缘 层 以及 三相 间 的 电阻 值 , 相 电 阻 基 本 平 衡 。 三 且 三 相 对 屏 蔽 层 的 电 阻 满 足 小 于 电缆 芯线 的 正 常 电阻 2倍

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。

配网10KV电缆试验方法、故障与解决方案

配网10KV电缆试验方法、故障与解决方案

配网10KV电缆试验方法、故障与解决方案【摘要】本文介绍了电力电缆的试验方法,电缆故障测寻方法并结合电缆头故障检修实例对10kV电缆头常见故障与防范措施进行探讨分析。

【关键词】电缆线路试验;故障测寻;检修实例电力电缆作为电网中输送和分配电能的主要方式之一,起着架空线路所无法替代的重要作用;因此对电缆的接头制作工艺和检测试验要求很高。

本文详细介绍了电缆试验方法、并结合实例对故障测寻方法与防范措施进行探讨分析。

1 电力电缆的试验1.1 绝缘电阻表选择测量0.6/1kV电缆,用1000V绝缘电阻表;测量10kV及以上电缆用2500V 绝缘电阻表也可用5000V绝缘电阻表。

橡塑电缆外护套、内衬层的测量选用500V 绝缘电阻表。

1.2 电缆的试验1.2.1 检查电缆两端的相位;电缆两端的对应相相位应一致;1.2.2 电缆的绝缘电阻测试:各相间、相对地及金属屏蔽层间测量;做耐压前后均应测量电缆的绝缘电阻,前后的绝缘电阻应无明显变化1.2.3 电缆的直流电阻测试:各相间、相对金属屏蔽层间测量1.2.4 直流耐压试验和泄漏电流测试:(目前10KV电缆不做):分别在每一相上进行,对一相试验时,其他两相、屏蔽层、铠装层一起接地;试验电压可分4段均匀升压,每段停留1分钟,并读取泄漏电流,升至试验电压值后维持15分钟,读取1分钟和15分钟时的泄漏电流。

1.2.5 交流耐压试验被试品参数及试验条件:(1)试品的电容量:10kV 300mm?XLPE 5kM电缆电容量1.85uF;35kV 300mm?XLPE 1kM电缆电容量为0.19uF;(2)10kV电缆试验电压:2.5U0=22kV(国标GB50150-2006规定:10kV电缆在做交流耐压试验时,试验电压为2.5U0=21.75kV,此时的试验时间为5min或60min);35kV 电缆试验电压为52kV;(3)连续试验时间:60min ④频率调节范围:30~300Hz。

电力电缆故障寻测中应注意的几个问题

电力电缆故障寻测中应注意的几个问题

( ) 械损 伤 。 多故障 是 由于 电缆安装 时 不小 1机 很
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。 时 因损伤 轻微 , 几个 有 在 月甚 至几 年后 损伤 部位 的破坏 才 发展 到铠 装铅 皮穿 孑、 L潮气侵入而导致损伤部 位彻底崩溃形成故 障 。 () 2 电缆外 皮 的腐蚀 。 电缆外 皮腐 蚀又 分 为 电腐
() 5 长期过 负荷 运行 。 由于过 负荷 运行 , 电缆 的
在 实 际测试 中 , 因时 间、 人员 、 验等 因素 , 往 经 往 是心 急而 方法欠 妥 。 因此 , 确 的测 试 应该着 重 解决 正 好 以下几 点 , 能做 到有条 不紊 而事 半功 倍 。 才
1 电缆 故 障产生 的 因素
色 破裂甚 至折 断而 造成各 种类 型 的故 障 。
() 4 电缆绝 缘物 的流失 。 电缆敷设 时地 沟 凹凸不
电缆故 障寻 测包括 2大 步骤 : 粗测 和精 测 。 粗测 的方 法很 多 , 主要 有 电桥 法 、 压 脉 冲法 、 低 高压 闪络
测量法 等 , 测量 出故 障点 的大概 范 围 。 精测 主要 是查
久而久 之形 成 闪络性故 障 。
通 过 以上分析 不难看 出 ,提高从 业人 员 素质 和 专业技 能 , 建立 电缆 电子化 档案 管理 , 先采 用新 的 优
材料及 工艺 ,加 强科 学化管 理 是减少 或 消除 电缆 隐
患行 之有效 的办 法 。
缆外 皮 铅 包腐 蚀 致穿 的现象 ( 电腐蚀 )导 致 潮 气侵 ,
蚀 和化学 腐蚀 2 。如果 电力 电缆 埋设 在 附近 有 强 种 力 地下 电场 的地 方 ( 电力 机 车 附 近 )往 往 出现 电 如 ,

高压试验脉冲法寻测电缆故障

高压试验脉冲法寻测电缆故障
高压试验脉冲法寻测电缆故障
沈阳东基工业集团有限公司 曾 君电力电缆承担着输送电 能的重任。一旦电缆发生故障后,一般均无法通过巡视检查而发 现。这时故障点主要是依靠电气测量来判断确定其位置,而测量 的准确度与电缆资料及长度的准确程度、故障性质、使用的仪器 及测量的方法等有很大关系。正确的测试方法对排除电缆故障, 恢复供电,有着重要的现实意义。
一、电缆故障产生的因素 1. 机械损伤: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。 2. 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,电缆的温升常导致电缆薄弱处和接头处 首先被击穿。 3. 拙劣的接头制作:在潮湿的气候条件下做接头,是接头封 装物内混入水蒸气而达不到运行要求,久而久之,往往形成故障。 4. 不按技术要求施工:不按技术要求施工敷设电缆往往会留 下隐患,如临时改变设计走向、沟道结构及野蛮施工等,都是形 成电缆故障的重要原因。 二、电缆故障测试的一般步骤及性质判别 一般电缆的故障寻测包括两大步骤:粗测和精测。粗测的方 法很多,主要有电桥法、高压闪络测量法、低压脉冲法等,测量 故障点的大概范围。粗测主要是查清电缆的路径和埋深,进而由 精测找出故障点的精确位置。 1. 电缆故障的测试一般遵循以下几点。 a. 了解电缆的基本情况。 b. 了解故障电缆在运行或施工中的情况,并查找安装图纸, 以及电缆的型号、长度、接头数目。 c. 用适当的方法进行故障检测,查找电缆的正确走向及深度。 2. 故障性质判别。对故障性质的分析是选择测试方法的基本依 据。因此,首先要查清电缆的故障有哪些种类和特征。首先,电缆 故障按损伤部位可分为芯线损伤和不同相之间和相对地之间绝缘介 质损伤产生的故障。前者表现为开跨及断线,很少见。后者则经常 碰到,表现为低阻、泄露性高阻、闪络性高阻和开路等四种情况。 三、脉冲法原理及操作步骤 电缆的故障千奇百怪,三相全坏的情况常有发生。为了解决 诸多难题,同时也为了方便各种故障的测试,我们选用脉冲法。 1. 脉冲法的原理。无论低压脉冲法还是高压脉冲法均是依据微 波在“均匀长线(电缆)”传输中,因其某处(故障点)特性阻抗发生 变化对电波的影响来微观地分析电波相位、极性及幅度等物理量的 变化,通过测得电波传输到故障点的时间计算出故障点的距离。 2. 仪器设备。采用本单位KABELLUX4-T型仪器,这是一种由 微处理器控制的数字式电缆故障定位仪。 3. 具体操作步骤。 (1)通过图纸了解被测电缆型号、大致路径、长度等原始资料。 (2)根据资料对仪器进行合理设置。 a.传播速度V/2不是常数,但有固定的数值,它决定了测量 精度。根据经验,发现V/2的取值与电缆型号有关,其列表如下:

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。

浅谈直埋电力电缆故障及测寻

浅谈直埋电力电缆故障及测寻

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毫业硼究
论 信 息 技 市 在 I 目 胞 工 管理 巾响 应 用 页
刘 辉 柳 红卫 1 山东诚建工程 总承 包有限公 司 2 烟 台房地产开发集 团有限公 司 /. S .
[ 摘 要 ]随着信息技术 的迅速发 展,作为我 国传统支柱产业 的建筑业将 面临巨大的挑 战,建 筑企业如何提高信息技术在项 目施工 管理 中的应用 水平 , 已成为迫切 需要解决 的一个重要 问题。本文就计算机信 息技术与施工管理 中的关系、应用现状进行分析 ,并提 出针 对性 的对策。 [关键词 ]信息技术 项 目施 工管理 对策

核心 ,控制信号的发射、接受及数字化处理过程。仪器将高频 率 的低 压 脉冲 发送 到电缆 中,该脉 冲沿带 特性 阻抗 的 电缆 传播 到阻抗 失配 的地方 ,如 中间接头 、 路点 、 路点 、 断 短 终端 头等 。
在这些 点都会 引起 波 的发射 。 将 电缆 测 长 仪 的专 用 信 号输 出线 和 故 障 电缆 进 行 线路 连 接 。开 启仪 器 电源 ,按采 样键 ,仪器 向被 测 电缆发射 脉 冲并进 行采样 。在故 障查找 时 ,一般都 是从 近距 离开 始逐 步 向远 距 离 检查 ,,如果没 有 出现故 障波形 ,则 必须 改变 测量 范 围值 ,每 增 加一 次 ,范 围增大 一倍 。 当液晶显 示屏 出现 了故 障波形 时 , 见图 2 ,将 光标 移 动 到故 障波形 的前沿 拐点 处停 下 ,读 出 “ 故 障距离 ” ,即为 电缆测试 端到 故 障点 的距 离 。

要有 以下 几个方 面 :
曰2 断鳆 ( 并肆)'雉渡彤 I 主 1三 芯 电缆 一芯 或两芯 接地 。 . 2二 相芯线 间短路 。 . 2绝 缘故 障电缆 的探 寻 . 3三 相芯线 完全 短路 。 . 利用 中低压电缆检测仪 ,我们可以测出绝缘故障电缆故障 4一 相芯线 完全 断线或 多相 断线 。 . 点 的的距 离 。中低压 电缆 检测仪 是采 用 “ 电桥法 ”原 理设计 的 。 对于 直接 短路 或断 线故 障用万 用表 可直 接测量 判 断 ,对 于 将中低压 电缆检测仪的专用数据线和故障电缆连接后 ,按以下 非 直接短 路 和接地 故障 ,用 兆欧表 摇测 芯线 间绝缘 电阻或芯 线 操作 步骤 进行 : ① 对地 绝缘 电阻 ,根据其 阻值 可判 断故 障类型 。 三 、 电缆故 障点 的探寻 拴 充 、 拧 电 】 按 检 】 转 零 】 下【源 开 下【测 开 动【点 电 我单 位在 电力 电缆故 障点 的探 寻 中 ,选 用了泰 州市 华通 电 先 童 电 高 压 关 应 于 _ ,电 】 关 呻 , 显 有 数 为 开 , 处 ●关 【源 开 ●关 数 表 数 _ 位 字幕 子 有 限公 司生 产 的 Z J 中低 压 电缆 检测 仪 、D 型电缆 寻 踪 D型 X 仪和 D C型 电缆 测长仪 ,基 本满 足查 找要求 。 高 位 指灯 示亮 字示 显 检测 电缆 故障 时 ,首 先应该 判 断 出是 断路 故 障还是 绝缘 故 障 ,然后便 可 以合适 的检测 设备 ,确定 检测方 法 ,见 图 1 。 ②
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二、泄漏电流试验
泄漏电流试验,是测量电缆线路在试验电 压时的泄漏电流值的试验。用以判断电缆线 路绝缘是否完好。 试验时,将试验电压逐渐升高,根据其相应 的泄漏电流与耐压试验前后的泄漏电流的比 值,判断电缆线路的工作状况。

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1.试验设备
电缆线路的泄漏电流试验,所需设备包括 调压器、高压试验变压器、高压硅堆、保护 器等设备。 调压器的输出电压
一.电力电缆试验项目
3.电缆线路的修后试验 4.电气参数试验
除上述介绍的试验外,还可根据电缆线
路的重要性不同,增加其他试验,如导 体参数试验,油样试验、油流试验和交 叉互联系统试验等。
35kV及以下电缆可以通过理论确定
因为 35kV 及以下电缆结构为分相屏蔽型
或统包型,其线芯排列对称,所以其参 数的理论数值与敷设后的实际数值相差 不大。
四、电缆相位核对

1.兆欧表(摇表)法Leabharlann 2.指示灯法
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五、电缆线路的正序阻抗和零序阻抗测量 电缆导体的交流电阻和电缆三相间感抗的 相量和,称为电缆的正序阻抗。 电缆零序电流的回路电阻与部分以大地 作回路的三相感抗的相量和,称为电缆的零 序阻抗。

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正序阻抗测量接线图
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1.电缆线路的正序阻抗测量
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二、电缆故障的测寻
1.电缆故障测寻性质的确定 电缆故障的测寻方法取决于故障的性质。
图6—20 电缆故障状态图
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按其发生的部位分:
①电缆本体故障; ②电缆户外终端头的故障; ③电缆户内终端头的故障; ④电缆中间接头的故障

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二、电缆故障的测寻
1.电缆故障测性质的确定 电缆故障的测寻方法取决于故障的性质。 试验击穿故障,由于故障性质简单及故障电 阻均比较高的特点,一般不直接采用兆欧表 测寻,主要借助直流耐压试验设备进行。

I1 I1 3 Cy 10 103 3 2 fU1 6 fU1

一芯对地之间的电容 ZC
CZ 2Cx C y
IZ
整理后
2 fU 2 I1 1 I2 CX 4 f U 2 3U1
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2.交流电桥法

交流电桥法,仅用来测试较长线路的统包型 电缆电容
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2.绝缘电阻值换算

为了便于比较,一般都将不同温度时测量出的绝缘电阻值换 算为温度为20℃长度为1 Km时的值
R20 / km Kt Rt L
16
17
接线
18
3.测量电缆绝缘电阻的注意事项
试验前必须将导电线芯及电缆金属护套接地 使其充分放电,并根据被测电缆的额定电压 选择适当的兆欧表, 同时将电缆终端头表面擦试干净,并进行表 面屏蔽。 测量时应将兆欧表放置在平稳且无较大振动 的地方,并按有关要求检查兆欧表是否工作 正常; 每次测完绝缘电阻后都要将电缆放电、接地, 电缆线路越长其接地时间也就越长,一般不 19 少于1min 。
6
二、 电力电缆试验项目、周期和标准
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二、 电力电缆试验项目、周期和标准
8
2.电缆试验报告
试验报告应填写的主要内容: ①电缆运行的编号和名称; ②电缆的型号、规范和试验日期; ③各个试验项目名称和测量数据; ④试验结论和意见; ⑤试验环境; ⑥试验人员、操作人员应签字,并报请负责人、审 查负责等审查签注意见。
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三、电缆线路试验

进行电缆线路试验时,操作人员活动范围和与 带电设备的最小安全距离,应遵守表6-2 的规 定.
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第二节 电力电缆试验



一、绝缘电阻测试 电缆绝缘电阻的测试,是指电缆线芯之间及电缆线 芯对表皮间的绝缘电阻测量。 它可初步判断电缆绝缘受潮老化的缺陷,也能判断 出电缆在耐压试验时绝缘是否有缺陷等问题。 测量电缆导线直流电阻可用电桥法,也可用电压降 法,测量一相电缆的导线直流电阻时,可用其他一 相电缆作为另一端的电压和电流引线。

U ab
U DC 1.414 K
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2..泄漏电流影响因素分析


(1)高压引线的影响 (2)温度的影响 (3)电源电压的非正弦波形对测量结果的影响 (4)加压速度对泄漏电流测量结果的影响 (5)残余电荷的影响 (6)直流输出电压极性对泄漏电流测量结果的影响
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3.泄漏电流测量与绝缘电阻 测量相比的优点
正序阻抗

一般可以在电缆盘上直接测量
线芯的交流电阻

P 1P 2 R1 3I 2
U Z1 3I
线芯的正序电抗
X 1 Z12 R12
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2.电缆线路零序阻抗测量
由于电缆线路金属护套的接地方式不同,并行 线路的差异以及大地电阻率的不同,很难用理论计 算方法得出零序阻抗的精确数值,因此零序阻抗必 须在电缆敷设,制作接头结束后进行实际测量。
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第二节 电力电缆试验

最简单、最基本的方法是兆欧表法。
1.兆欧表测量电缆绝缘电阻 绝缘电阻的测量有直接测量法、比较法、充电法和 自放电法。 直接法是最常用的测量方法,该方法是在被检测试 品上直接施加已知的稳定的直流电压.通 过被测试品的稳态电流的大小来确定绝缘电阻。 ZC-7 型兆欧表如图所示。
1 RB 2 RB1 Cx Cn 2 RA2 3RA1
1 RB1 Cy 3 RA1
C总 Cy Cx
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第四节 电力电缆故障测寻
一、电缆故障的分析 (1)试验击穿故障

在试验过程中发生击穿的故障,其性质比较单纯,通常是一相接 地或两相短路接地, 很少有三相同时接地或短路的情况,更不会出现断线故障,
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三、电缆线路试验




电缆线路试验的首要工作是将所有与试验电缆有 电联系的电源全部停电; 并将已停电的电缆,再用合格的验电器进行三相 验电, 验证表面电缆线路确已无电压后,在工作电缆的 两端分别悬挂好短路接地线; 同时还应在工作地点及周围的有关设备上悬挂相 应的标示牌,装设必要的遮栏,提醒或告诫所有 工作人员,同时限制工作人员的活动范围。

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2.电缆故障测寻



电缆故障测寻的方法分:测距法和定点法。 电缆故障的“测距”, 即运行人员使用特定的方法 和相应仪器,测算出电缆故障点到测距点的距离。 ——称为“初测”或“粗测” 电缆故障的“定点”是根据电缆故障的测距阶段工 作的结果,在电缆故障点的附件上,通过测试仪器 和设备对电缆故障点的位置进行精确的定位,又称 “精测法”。 电缆故障的定点方法分:感应法和声测法。



(1)试验电压较高, 并能随意调节; (2)用微安表监测泄漏电流,灵敏度 高,可多次重复比较; (3)可将泄漏电流测量值换算为绝缘电阻值。由于兆欧表 的负载特性,其输出的端电压与被试验品绝缘电阻值大小有 关,不一定是兆欧表铭牌标准电压。因此,兆欧表测量出的 绝缘电阻,一般不能换算出泄漏电流值; (4)泄漏电流试验时可以作出泄漏电流与加压时间关系曲 线和泄漏电流与所加电压的关系曲线,通过该曲线可以判断 绝缘状况。图6-4为泄漏电流随加压时间变化的过程,实际 23 上就是吸收电流的变化过程。

电缆故障,还可按故障的性质分为绝缘故障和导体故障两 大类。按其发生的部位来分,可分为电缆本体故障、电缆 户外终端头故障、电缆户内终端头故障、电缆中间接头四 种类型的故障。
39
故障
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第四节 电力电缆故障测寻
2.电缆故障原因分析 (1)机械损伤 (2)绝缘受潮 (3)绝缘老化 (4)护层腐蚀 (5)过电压 (6)长期过负荷运行 (7)设计和制作工艺问题 (8)材料质量不良
(2)运行中的电缆故障
1 )电缆一芯或数芯接地而发生的故障,称为接地故障。通常认为接 地电阻在100k欧以下者为低阻故障,以上者为高阻故障。 实际运用中,将能直接用低压电桥测量的故障称为低阻故障,而 将要进行烧穿或高压电桥进行测量的故障称为高阻故障. 2 )电缆两芯或三芯接地而发生的故障,称为短路故障,也可分低阻 短路故障和高阻短路故障,划分原则与接地故障相同。短路故 障.通常是由于电缆绝缘被击穿而引起的。 电缆的一芯或数芯断开,称为断线故障。通常是由于电缆线芯被 拉断或外力损坏时拉断引起的故障。对地电阻小于IM欧 的为低阻 故障,1M欧以上的为高阻故障。
三、直流耐压试验
直流耐压试验,指以高于电缆额定电压数 倍的直流电压对电缆进行的耐压试验。 目的的在于检验电缆的耐压强度。

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1.直流耐压试验与交流耐压试验比较


(1)对于长电缆线路,所需试验设备容量小; (2)在直流电压作用下,介质损耗小,高压下对 良好绝缘的损伤应小; (3)在直流耐压试验的同时监测泄漏电流及其变 化曲线,采用微安表测量灵敏度高,反应绝缘老化、 受潮比较灵敏; (4)直流耐压试验不仅对检查绝缘中的气泡、机 械损伤等局部缺陷是比较有效的方法,而且能发现 交流耐压试验不易发现的一些缺陷。
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第四节 电力电缆故障测寻
一、电缆故障的分析 (2)运行中的电缆故障
3 )闪络故障及封闭性故障,主要是在进行预防性试验时发生的两类故 障,并多数出现在电缆终端或中间接头内,尤其是封闭性故障多数发 生在注油的电缆头内. 发生绝缘被击穿后又恢复正常,有时连续击穿,有时隔数秒钟或数分 钟后再击穿,这类故障为闪络故障。击穿后,待绝缘恢复,击穿现象 完全停止的故障,称为封闭性故障。 4 )具有上述两种或两种以上故障的,称为混合故障
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图6—10零序阻抗测量接线图
计算方法
33
六、电缆的电容测量

1.交流充电法
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各芯对地电容C
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