10kV电缆故障定位技术与应用

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10kV电力电缆常见故障、故障点查找方法及防治措施

10kV电力电缆常见故障、故障点查找方法及防治措施

10kV 电力电缆常见故障、故障点查找方法及防治措施摘要:在电缆为现代社会提供技术便利的同时也应该注意到电缆在使用过程中一些不可忽视的问题。

本文针对电缆在工作过程中所遇到的故障点进行研究,并对成因进行溯源找出问题的解决方法,为了使电缆更稳定的服务与社会针对目前电缆使用的情况提出若干预防措施。

关键词:10KV电力电缆;电缆故障;解决措施社会技术科技发展得越快人类对电力的需求就越大,在日常生活中电力的输送已经惠及到日常生活中的每一处,电缆的稳定运行是关系到城市建设的关键,因其在城市建设中的地位至关紧要,一旦发生故障就会导致人民群众人身安全受到损害给经济财产带来损失,如何保障电缆的安全运行、发现故障并及时解决进行有效的预防措施一直是电力部门工作的重点。

1.电力电缆常见故障类型总结在排查电缆故障时,要进行故障类型的判定,常见的为以下几种:(1)接地故障:其原因是电缆芯主绝缘部分对地击穿。

(2)短路故障:电缆两个或三个线芯短路。

(3)断线故障:由于电缆的一个或几个线芯被故障电流烧断,并由于外部机械力的作用而导致导线损坏。

(4)闪络故障:电缆耐压试验中经常发生闪络故障,多发生在电缆中间头或终端头内。

其原因是试验中绝缘部分破裂,形成间隙放电通道,当电压达到一定值时发生击穿点,属于开放闪络故障。

相反的是封闭闪络故障,即在特殊条件下,绝缘部分被击穿后再恢复正常,即使测试电压被提高,也不再击穿。

(5)混合故障:当上述情况同时以两种形式发生时,称为混合故障。

2. 10kV电力电缆常见故障类型原因总结2.1外力损害近年来,国家关于电力电缆保护的法律法规得到了加强。

虽然盗贼恶意损坏电缆的案件很少,但由于施工问题引起的电缆损坏而没有主观意识的情况时有发生,大多数施工队伍由于施工需要在电缆线路上的盲目开挖,打桩等工作上的破坏是根本原因。

2.2绝缘部分受潮若是电缆在制造时本身工艺不够精良,投入生产时就会有以下几种情况产生:(1)电缆保护层有破裂。

10kV电缆故障快速查找方法与技巧

10kV电缆故障快速查找方法与技巧

10kV电缆故障快速查找方法与技巧摘要:电力电缆在电力系统中起着传输和分配电能的重要作用,以其安全、可靠、有利于美化等优点,已经得到广泛应用。

近几年油田生产形势严峻,对电网运行要求也越来越高,一旦发生电缆故障,将严重影响油田产量,所以急需用正确的故障测试方法,快速、准确地找到故障点,及时恢复送电。

关键词:电力电缆;电缆故障;故障测试;可靠供电引言近几年,在各变电站、开闭所、配电室等地都发生过10KV高压电缆接地故障。

由于缺乏经验,对现场处置经验的不多,现场环境复杂多变等原因,电缆故障点查找工作费时费力。

所以加强实践,总结出快速查找故障点的经验与技巧是很有必要的。

1引起电缆故障的原因及故障分类1.1引起电缆故障的原因(1)机械损伤(2)绝缘受潮(3)绝缘老化变质(4)过电压(5)设计和制作工艺不良1.2电力电缆故障分类电缆故障从形式上可以分为:串联和并联故障。

可能性较大的故障形式是一相对地、两相对地和一相断线并接地;电缆按故障发生的直接原因可以分为:试验击穿故障和运行中发生的故障。

若按故障性质又可以分为:开路、低阻和高阻故障等。

2电力电缆故障测试原理及测寻步骤2.1电力电缆故障测试原理之行波法电力电缆故障测距在原理上可分为两大类:行波反射法和智能电桥法。

行波法包括低压脉冲法和脉冲电流法(冲闪法)。

在测距之前,首先判断电缆的故障性质,先用兆欧表在电缆的一端测量各相对地及相间的绝缘电阻。

如果兆欧表的测量值为零,则可能还有零到上百上千欧姆(Ω)的电阻,故还须用万用表测量电阻值;如各相对地及相间绝缘电阻很高,则应测试导体是否断线。

故障性质表现形式如下:低阻/短路故障:兆欧表测量0,万用表测量< 200Ω,使用低压脉冲法;断线故障:导体不连续,使用低压脉冲法;高阻故障:兆欧表测量>0但数值很低,或兆欧表测量0,万用表测量≥ 200Ω,使用脉冲电流法;闪络故障:兆欧表测量达到正常绝缘水平,耐压试验时不通过,用脉冲电流法。

10kV配电线路电缆故障查找方法

10kV配电线路电缆故障查找方法

10kV配电线路电缆故障查找方法10kV配电线路电缆故障是电力系统中常见的问题,一旦出现故障可能会造成停电、损坏设备等严重后果。

及时准确地查找和修复电缆故障对于维护电力系统的稳定运行至关重要。

本文将介绍一些关于10kV配电线路电缆故障查找的方法,希望可以帮助相关工作人员提高工作效率,提高故障查找的准确性。

一、外观检查在进行故障查找之前,需要对10kV配电线路的电缆进行外观检查。

外观检查是最基本的一步,可以通过目测发现一些电缆外部的损坏情况,比如绝缘层的破损、接头处的漏油等。

如果发现了这些问题,需要及时进行修复或更换,以免引起更大的故障。

二、断路器查找接下来,可以通过断路器查找的方法来定位电缆故障的位置。

断开配电线路上游的断路器,然后使用线路测试仪器查找到断路器后的电压值。

如果发现后方的电压为零,即可初步判断故障点位于断路器后。

然后逐步移动测试仪器,直至找到断路器前的电压为零的位置,即为故障点所在。

在使用该方法时需要小心谨慎,以免对线路造成进一步损坏。

三、局部放电检测另外一种方法是利用局部放电检测技术来查找电缆故障。

局部放电是电介质中的局部放电现象,主要是由于电压应力或绝缘层缺陷引起的。

局部放电检测可以通过检测电缆的局部放电信号来定位故障点,比如利用放大器和高频探头来捕捉放电信号,再通过分析放电信号的波形和幅值来确定故障点。

这种方法适用于查找绝缘层损坏或接头处的故障。

四、超声波检测超声波检测是一种非接触的故障检测方法,可以用来查找电缆中导体之间或导体与绝缘层之间的故障。

通过使用超声波探头来扫描电缆,当波束遇到故障点时,会发生反射和散射,从而被探测仪器捕获。

通过分析捕获的信号可以准确地确定故障点的位置。

这种方法对于查找电缆内部的故障非常有效,但需要专业的人员和设备来操作。

五、热红外检测热红外检测是利用红外热像仪来检测电缆故障的一种方法。

当电缆出现故障时,会产生热量,而红外热像仪可以将这些热量转化为图像显示出来,从而可以清晰地看到故障点的位置。

10KV电缆故障指示器的安装应用

10KV电缆故障指示器的安装应用

10KV电缆故障指示器的安装应用目前在10kV高压网络中应用较为广泛的是有源二合一故障指示器,其不仅能够指示相间短路故障,而且还能够检测单相接地故障,其安装应用主要如下所示:(1)主机的安装。

有源二合一故障指示器主机为95*50*85mm 尺寸规格,存放主机的柜体的开孔规格为90(长)*45(宽)mm。

主机的安装相对来说较为简洁,只需要将主机上方的四个弹片按下即可放入到柜体中,即完成主机安装。

(2)接地传感器的安装。

接地传感器是为了感应单相接地短路电流,因此该设备必需安装在各个分相的三芯电缆上,从而使得传感器能够接收并感应每一相的接地电流。

接地传感器在安装时首先用螺丝刀拧开螺丝,打开金属卡环,然后将金属卡环套在各项三芯电缆上面,最终用螺丝刀拧紧固定,同时拉紧抱扎锁扣,将卡扣牢牢地固定在电缆上面,从而防止传感器脱落。

图一为短路传感器安装示意图。

(3)短路传感器的安装。

短路传感器是为了监测电缆相间是否存在着短路电流,因此短路传感器往往安装在单相电缆的分支之上,安装方法和步骤与接地传感器相像,首先用螺丝刀将螺丝钉拧开,从而打开金属卡环,然后将卡环套在电缆分支上,再次拧紧螺丝钉,假如仍旧存在松动,则通过调整传感器顶端的螺杆来固定。

(4)光纤线缆的连接。

当故障指示器的主机和传感器安装完毕之后,安装人员用光纤线缆将传感器与主机连接起来,这样传感器在电缆上接受到的电流信息就能过通过光纤输送至主机之中,从而依据电流的大小,主机推断是否进行翻牌或闪灯动作。

安装时将光纤线缆插入到主机的光纤线头之中,然后再旋紧光纤帽,使得光纤与主机紧密地连接在一起,从而杜绝因接触不良带来的信号中断事故。

总而言之,随着我国电力事业的不断进展,10kV高压电缆网络成为了电力输送的重要途径,电缆头作为线路连接的核心配件,其制作质量打算着供电网络平安运行。

同时在线路上安装故障指示器能够在线路消失故障时快速地找到故障源,为工作人员开展准时进行抢修节省了珍贵的时间,进而保证了电力输送的持续稳定。

10kV电缆故障查找及定位技术

10kV电缆故障查找及定位技术

10kV电缆故障查找及定位技术发表时间:2018-12-05T21:02:58.937Z 来源:《电力设备》2018年第22期作者:李凯崔恬雪苗木森朱耀生胡蔚中[导读] 摘要:城市配电网络10kV电缆线路主要敷设方式有:电缆沟、电缆管(顶管)、直埋等。

(国网运城供电公司检修公司配电运检室山西省 044000)摘要:城市配电网络10kV电缆线路主要敷设方式有:电缆沟、电缆管(顶管)、直埋等。

以上敷设方式基本都在地下,在这样环境下也加大了10kV电缆故障的查找难度。

因此,必须应用先进的科学技术来对故障查找方法进行改进和创新,同时也应做好相关的对策来避免或降低10kV配电网故障的发生。

本文对10kV电缆故障查找及定位技术方面的内容进行了简要论述,以供参阅。

关键词:10kV;电缆故障;查找;定位技术引言众所周知,人们正常用电建立在大功率电力网络基础上,因而就凸显电网安全重要性。

从相关电力系统维护经验得知,部分高压线路因长时间不间断运行而大幅度提高其发电网故障发生率,而出现故障的主要原因就和电缆以及相关附件出现老化有关,再加上日常检修维护不足,以致于查找故障的难度就随即增加。

尤其对于铺设在地面以下电缆故障的查找更加困难重重,因而需要运用全新的定位技术寻找排查故障,由此保证供电安全。

1 10kV电缆发生故障的原因分析(1)电缆绝缘劣化。

由于10kV电缆长期运行在高电压条件下,加上自身发热的影响,电缆绝缘将逐渐劣化,导致其绝缘强度不断降低,并最终致使电缆绝缘崩溃。

10kV电缆的运行检修实践证明,20%以上的10kV电缆故障都是由电缆绝缘劣化所引起的。

10kV电缆选型不当导致电缆长期处于过负荷运行状态、电缆靠近热源、电缆绝缘与周围环境起不良化学反应等,都会造成绝缘劣化。

(2)电缆绝缘受潮。

约有10%的10kV电缆故障都是由电缆绝缘受潮引起的。

通常电缆绝缘受潮可以通过绝缘电阻或直流耐压试验来发现,其试验结果表现为电缆的整体绝缘电阻大幅下降、泄流电流上升等。

10kV电力电缆故障查找及相关问题分析

10kV电力电缆故障查找及相关问题分析

10kV 电力电缆故障查找及相关问题分析发布时间:2022-01-07T07:11:39.840Z 来源:《中国电业》2021年第22期作者:麦棂锋[导读] 10kV电缆故障查找及故障解决对于10kV电力电网运行有非常重要的意义麦棂锋佛山市华章劳动保障服务有限公司广东佛山528000摘要:10kV电缆故障查找及故障解决对于10kV电力电网运行有非常重要的意义,是确保电网运行安全、电力有效传输的关键环节。

本文笔者针对10kV电力电缆故障问题进行分析研究,文章中简要阐述10kV电力电缆主要故障问题,并且针对故障查找以及故障查找中还存在的问题进行解析,希望能够对10kV电力电缆故障处理有所帮助。

关键词:10kV;电力电缆;故障查找10kV电网是我国电网系统的重要组成部分,对于我国电网运行安全有非常关键的作用。

而在电网运行过程中,受到外界环境或者内部系统的影响,也很容出现电缆故障问题,包括电缆短路故障、电缆断线故障等问题,都容易造成对整个电力工程项目的影响,所以在10kV 电网运行中,针对电力电缆进行故障检查十分关键,良好的电缆故障检查,为后续的电缆故障处理打好基础,同时也能够确保电缆运行安全有效。

1、 10kV电力电缆故障及其危害分析10kv电力电缆运行过程中故障问题是影响到电力电缆运行安全的主要问题,不利于现代电力系统的有效管控工作。

在电网运行中,其故障主要包括闪络故障、断线故障、短路故障等问题。

①电缆在实际的运行过程中,低电压状态是其运行的最佳状态,此时电缆也保持了良好的绝缘状态。

而在实际的电缆运行中,如果电压值突然升高,使整个电缆电压达到绝缘装置无法承受的范围,就会将绝缘体击穿,从而造成电缆闪络故障问题。

②在电缆运行中,也经常会发生断线问题。

断线问题包括相芯线断线故障和多相断线故障等,在进行故障分析中,发现断线故障分为内部和外部因素,如电缆运行过程中受到大风天气干扰,容易造成电力电缆的断线故障问题。

浅谈10kV电缆故障查找及定位技术

浅谈10kV电缆故障查找及定位技术

浅谈10kV电缆故障查找及定位技术摘要:为了保证电力传输的稳定、安全,消除电缆故障对电力传输的影响,文章对10kV电缆故障查找及定位技术进行了研究。

首先,对10kV电缆故障原因及类型进行了研究,着重分析了机械损伤、绝缘老化、绝缘受潮等因素引发的电缆故障。

然后,详细阐述了应用于10kV电缆故障查找、定位的电表检测、电桥法、高压闪络法、TDP波反射法、精确定点法。

最后,就10kV电缆故障查找及定位的注意事项进行了简单分析。

关键词:10kV电缆故障;查找;定位技术10kV电缆故障对电力系统的影响非常大,轻则导致电力系统无法正常运行,影响到人们的正常生活,重则导致安全事故的发生。

然而电缆故障又经常发生,且难以查找、定位。

因此,电力企业应当深入研究电缆故障发生原因、种类及查找、定位方法,确保能及时发现、解决电缆故障,保证电力传统的正常。

一、10kV电缆故障原因及类型1.机械损伤故障机械损伤故障非常常见,约占到电缆故障的60%以上,多是由施工不规范、人为破坏等因素造成的。

比如在市政项目施工中,施工不规范,没有预先了解地下管线的布置情况,以致于施工不当,导致电缆被挖断、损坏,进而引发电缆故障。

一般来说,这类故障原因造成的电缆故障多属于短路或断路故障。

2.绝缘老化故障我国很多电力配网都是早期建成的,长期处于高压运行状态下很容易出现绝缘老化问题。

比如电缆长期接近热源,易产生不良反应。

尤其是很多电力配网根本得不到及时的维修、保养,电缆绝缘老化难以得到有效控制,以致于电缆出现故障。

结合10kV电缆电缆运行检修实际来看,这种故障约占电缆故障的15%左右。

由这类故障原因造成的电缆故障多属于短路故障、接地故障。

3.电缆绝缘受潮10kV电缆在不良天气下长期运行难免会出现受潮问题,引发电缆故障。

另外,也有可能是因为10kV电缆接头没有封实,造成电缆出现裂缝、保护层破裂,导致电缆绝缘受潮。

一般来说,由这种故障原因造成的故障类型多属于电缆短路故障、接地故障。

10kV配网电力电缆故障检测自动定位技术探究

10kV配网电力电缆故障检测自动定位技术探究

10kV配网电力电缆故障检测自动定位技术探究摘要:10kV配网是我国电力输送网络的重要构成部分,在保证电能的安全、正常供应上发挥关键作用。

众所周知,10kV配网电力电缆分布区域广泛,所处的环境较为复杂,容易受一些不良因素影响而发生故障。

为降低故障造成的不良损失以及影响,电力部门应做好相关技术研究与应用,对故障快速检测并对故障点进行自动定位,派技术人员达到现场进行故障的排除,及时恢复供电。

本文介绍一种10kV配网电力电缆故障检测自动定位系统,分析其功能以及构成,探讨信息传输流程,经在电力电缆线路中的实践发现,其能很好的满足10k配网故障检测与定位要求。

关键词:10kV配网电力电缆故障检测自动定位技术近年来,随着我国电力事业的飞速发展,10kV配网的规模不断扩大,结构越发复杂。

做好10kV配网电力电缆故障的快速检测与定位,提高故障排除效率,不仅关系着人们生产生活的正常进行,而且关系着电力部门的外在形象,因此,电力部门应提高认识,结合10kV配网电力电缆故障特点,增加故障检测以及自动定位技术的研究投入,为10kV配网电力电缆故障的快速排除提供坚实保障。

一、故障检测及自动定位系统研究背景电能是人们生产生活中不可缺少的重要能源,尤其近年来我国进入高速发展的关键时期,对电能的供应稳定性要求越来越高。

10kV配网是将电能供应给用户的重要基础网络,重要性不言而喻。

实践表明10kV配网一旦出现故障,轻则导致电能供应中断,重则引发安全事故,造成较大经济损失。

在这一背景下,如何快速的检测以及定位故障位置,及时恢复供电,降低经济损失,成为电力部门工作的重中之重。

业内的一些专家也开始将精力放在提高故障检测以及定位的研究上,并提出了基于人工神经网络、GPS行波故障定位、分布式光纤温度传感器的技术。

同时,人们研发出了相关的故障定位仪器,给10kV配网电力电缆故障检测及定位提供了有力的基础支撑(如图1所示,使用仪器进行电缆故障定位的现场)。

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:随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的加快,电力需求也在不断增长,电力电缆已广泛应用于各个行业。

10kv电力电缆的安全与电的传输、用电、生产、生活、电力公司的经济效益密切相关。

电力电缆发生故障时,有关部门应及时诊断并采取措施,确保其使用安全。

关键词:10kV电力电缆;故障;快速查找;防范措施引言随着电力电缆在我国各行业的应用越来越广泛,电力电缆的问题逐渐引起社会各行业的关注。

目前,我国电网10kV电缆的数量正在急剧增加,10kV电缆在实际运行过程中极有可能出现故障,因此对其进行研究分析具有一定的现实意义。

1故障的形成原因和查找步骤1.1形成原因一是机械损伤:机械损伤类型的故障频率较高,占10kV电缆故障范围的很大一部分,且容易检测到。

电缆线机械损伤的原因通常直接受外力、结构或自然因素的影响。

二是绝缘受潮:绝缘受潮问题通常在绝缘电阻或直流耐压试验中发现。

具体表现为绝缘电阻逐渐降低后,泄漏电流逐渐增加。

电缆中出现绝缘湿度问题的原因主要受以下几个因素的影响:电缆中间或端子密封不严;电缆制造工艺不正确;电缆护套被异物刺穿或被腐蚀性物质腐蚀;新电缆没有妥善保管。

在上述这些因素的影响下,电缆容易受到湿气和水的影响。

三是绝缘老化:电缆绝缘层长期暴露在电、热环境中,其物理性能会发生一定程度的变化,导致绝缘层老化。

电缆绝缘老化问题主要是由于没有选择合适的电缆型号,导致电缆长期过载时电缆外壳发热;如果电缆在实际运行中靠近热源,容易造成绝缘老化;电缆绝缘层处于的环境会与其产生不良化学反应。

四是设计和制作不良。

电缆接头和电场分布不合理,选材不当,生产不符合工艺标准是电缆故障的主要原因。

1.2故障查找步骤第一步是在电缆故障时断开变电站断路器。

运行单位应立即组织抢修人员对电缆线路上的断路器进行检查,排除断路器设备柜故障,收集断路器故障显示信息。

第二步是根据开关柜的故障指示以及智能计量终端和配电自动化系统的研究和评估结果,对电缆的故障位置或位置进行深入分析和评估。

10kv配电线路故障分类查找及应对措施

10kv配电线路故障分类查找及应对措施

10kv配电线路故障分类查找及应对措施摘要:通过个人在日常运维作业中的实践体会,以实用性为指引,总结了配电网线路故障分类及查找方法等经验,并提出了相应的措施。

目的加强运维人员对配电线路的巡视维护业务技能,提升运维质量,及时排除故障,提高配电线路运行安全性。

关键词:10kv配电线路故障分类、查找及应对措施引言针对部分配电运维人员缺乏线路故障判断及查找的业务技能认识,如未能快速判断配电线路故障类型和及时查找故障线路定位。

通过个人在日常运维作业中的实践体会,以实用性为指引,总结了配电网线路故障分类及查找方法等经验,并提出了相应的措施。

目的加强运维人员对配电线路的巡视维护业务技能,提升运维质量,及时排除故障,提高配电线路运行安全性。

1、10kv配电线路故障中存在主要因素分类1.110kv架空线路故障因素分类1.1.1 由于配电线路是面向用户终端,所以相比配电网更加复杂,而引起故障主要是短路故障:线路金属短路故障:由于外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、断路器)受外抛物和外力影响引起短路;汽车碰撞、台风、洪水造成倒杆、断线,线路缺陷造成故障;弧垂过大,遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。

线路引跳线断线弧光短路故障:线路老化强度不足,引起断线,线路过载接头接触不良,引起跳线线夹烧毁断线。

跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障:跌落式熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路。

线路老化或过载引起隔离开关线夹,损坏烧断拉弧造成相间短路。

④小动物短路故障:台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理,高压配电室防鼠不严。

高压电缆分接箱内,母线未作绝缘化处理,电缆分接箱有漏洞。

1.1.2 接地故障:线路瞬时性接地故障:人为外抛物或树木碰触导线引起单相接地。

线路绝缘子脏污,在阴雨天或有雾湿度高的天气,出现对地闪络,一般在天气转好或大雨过后即消失。

线路永久性接地故障:外力破坏,线路隔离开关、跌落式熔断器因绝缘老化击穿引起。

浅谈10kV电力电缆故障查找及定位

浅谈10kV电力电缆故障查找及定位

浅谈10kV电力电缆故障查找及定位摘要:本文介绍了10kV 电力电缆故障问题,对10kV 电力电缆故障的查找方案进行了详细分析,并探讨了10kV 电力电缆故障故障的定位方法,以供参考。

关键词:10kV;电力电缆;故障查找;定位前言随着经济水平提升和信息技术快速发展,社会用电量也大幅度提升,保证用电效率以及用电安全是电力公司工作重点。

目前很多电力电缆都铺设在地下,正是因为其复杂的运行环境,以致于发生故障很难直接找出故障区域,使电力运行安全性和可靠性受到影响。

10kV 电力电缆故障问题在对具体问题进行系统化分析的过程中,10kV 电力电缆故障主要分为 4 类:第一类:10kV 电力电缆闪络故障,若是10kV 电力电缆整体运行电压较低,且电缆的绝缘性能较好,突然出现电压升高问题,在电压达到一定数值后,就会导致电力电缆绝缘性能被击穿,整个10kV 电力电缆就会相继出现闪络问题,造成安全隐患。

第二类,10kV 电力电缆断线故障,10kV 电力电缆的元件电阻符合数据标准,然而,存在单相或者是多相导体不能连续处理的问题,这就说明整个导线结构的线路运行受阻,出现了断线故障。

第三类,高电阻接地故障,在10kV 电力电缆运行过程中,单相接地或者是多相接地都会导致电阻数值超过100kΩ,这就说明整个线路的运行结构受到制约,且电阻接地故障问题严重。

第四类,低电阻故障和高电阻接地故障相对应,10kV电力电缆存在单相或者是多相接地问题,导体的电阻数值在100kΩ 以下,则表面整体10kV 电力电缆出现了低电阻接地故障问题。

10kV 电力电缆故障的查找方案第一步:了解故障电缆情况了解内容:1、电缆运行电压及耐压等级。

2、电缆绝缘介质。

3、电缆总长度。

4、敷设方式及环境。

5、接头情况及位置等。

第二步:故障电缆与供电系统分离用具有操作资质的电工,按操作规范要求,将故障电缆的两个端头从系统中分离出来,包括地线、零线。

并做好绝缘、防护,不能搭铁、拖地。

10kV配电线路电缆故障查找方法

10kV配电线路电缆故障查找方法

10kV配电线路电缆故障查找方法一、引言10kV配电线路电缆是城市供电系统的重要组成部分,其正常运行对于保障供电可靠性和安全至关重要。

由于各种原因,10kV配电线路电缆可能出现故障,例如线路短路、接触不良等问题,这些故障如果不及时查找和修复,会给城市供电系统带来严重的影响。

本文旨在介绍10kV配电线路电缆故障查找方法,帮助工作人员更快速、准确地定位并排除故障。

二、故障查找前的准备工作在进行10kV配电线路电缆故障查找之前,需要做好以下准备工作:1. 准备好必要的检修工具和设备,包括绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒、绝缘接地棒、绝缘毡等。

这些工具和设备是保障查找故障过程中自身安全的重要保障。

2. 确认故障线路的具体位置和范围,了解线路的走向、连接状态、敷设方式等。

这可以帮助工作人员更加有针对性地查找故障。

3. 完成相关安全措施,包括线路停电、警示标志设置、通知相关部门等。

确保在故障查找过程中不会给自己和他人造成安全隐患。

三、故障查找方法1. 外观检查法外观检查法是最基本的故障查找方法,通过对线路设备、电缆外观进行检查,来发现故障的迹象。

可以从以下几个方面进行外观检查:(1)外观检查设备:在停电状态下,对线路设备、电缆外观进行仔细检查,包括绝缘子、接头、跨接线等。

(2)外观检查电缆:仔细检查电缆外观是否有明显损坏、破裂、变形等情况,特别是在接地处和接头处的情况。

2. 绝缘电阻测试法绝缘电阻测试法是一种通过测量电缆绝缘电阻值来判断电缆是否存在故障的方法。

具体步骤如下:(1)利用绝缘电阻测试仪对线路电缆的绝缘电阻进行测试,记录测试结果。

(2)通过测试结果判断电缆的绝缘状况,如果绝缘电阻值较低,可能存在绝缘击穿或绝缘老化等问题。

3. 交流耐压试验法(2)观察测试过程中是否出现击穿放电现象,记录测试结果。

4. 理论计算法(1)根据电缆的型号、规格、线路长度、负载电流等参数,计算出电缆的理论电阻、电容等数值。

(2)将实际测得的电缆电阻、电容等数值与理论计算值进行比较,如果存在较大偏差,可能表明电缆存在故障。

10KV电力电缆故障检测技术的应用研究

10KV电力电缆故障检测技术的应用研究
lOOK Q 时,为低 电阻接地故 障。 2、当摇 测 电 缆 一芯 或 几 芯 对 地 绝 缘 电阻 ,或 芯 与 芯 之 间 绝 缘 电阻 低 于
正 常值 很 多 ,但 高 于 lOOKQ 时 ,为 高 电 阻接 地 故 障 。 3、当摇测电缆一芯或几芯对地绝缘 电阻较高或正常,应进行导体连续
2、电桥 检 测 法 电桥法就是用单臂或双臂电桥测 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 1的故障,判断误差一 般不大于 3m,对 于故障点接触 电阻大于 1的故障,可采用加 高压烧 穿的方 法使 电阻降至 l以下,再按此方法测量 。首先测 出芯线 a相与 b相之间的 电 阻 Rl,则 RI:2Rx+R。 其 中 Rx为 a相或 b相 至故障点 的一相电阻值 ,R为短接点的接触 电 阻。再就电缆的另一端测 出 a’与 b’芯线间的直流 电阻值 R2,则 R2=2R (L—x)+R,式 中 R(L—x)为 a’相或 b’相芯线至故障点 的一相 电阻值 。测完 R1或 R2后,再测 出 b、C两相 芯线 间的直流 电阻值 ,则该阻值 的 1/2为每 相芯线 的电阻值,用 RL表示 ,RL=RX+R(L-X),由此可得 出故 障点的接触 电 阻值 :R=RI+R2—2RL。因此 故 障点两 侧 芯线 的电 阻值可 用下 式表 示 :RX= (R1一R)/2,R(L—X)=(R2一R)/2。Rx、R(L—x),RL三个数值确定后,按比例 公式 即可求 出故障 点距 电缆端头 的距 离 x或 (L—x):x= (Rx/RLቤተ መጻሕፍቲ ባይዱL,(L—x)=(R (L—X)/RL)L,式 中 L为 电缆 的 总 长度 。 采用电桥法 时应保证测量精度 ,电桥连接线要尽量短 ,线径要足够大 , 与 电缆芯线连接要采用压接或焊接 ,计 算过程 中小数位 数要全 部保 留。电 桥法测 电缆故障时 ,除单臂或双臂 电桥外 ,而 且还需要与兆欧表和万用表 等仪器配合使用 ,以便迅速准确地检测到 电缆的故障点。 3、用脉 冲 法 测 寻 电缆 故 障 这是 20世纪 8O年代初 发展起来 的一种测试方法 ,以安全 、可靠、接线 简单等优点显示 了强大的生命力。它与脉冲电压法大致相同,区别只在于: 脉冲 电流法是通过一线性 电流藕 合器来测量 电缆故 障击穿时产 生的电流 脉 冲信 号 。脉 冲 电流法 也包 括 直 闪 法 和 冲 闪 法 两种 类 型 。直 闪法 用 于 测量

电力电缆故障定位系统

电力电缆故障定位系统

电力电缆故障定位系统一. 概述用途电力电缆故障定位系统可解决380V,6kV,10kV,35kV,110kV,220kV电力电缆的各类故障检测和故障点的定位,包括:低阻短路、低阻接地、高阻接地、高阻短路、断路、闪络性、泄漏性、间歇性等故障。

特点1.便携式小推车型,适合于野外作业。

2.全中文界面,操作简单,快捷3.高压冲击和故障点预定位一体化组合,操作方便,平安4.精准定位T16+,声磁同步仪,定位更准确,更快捷电缆故障定位系统的组成由三大要紧部份组成:1.数码脉冲发射仪2.高压单元3.精准定点仪、要紧功能一体化设计,无需现场分体式接线,确保人身和设备平安。

既能预定位(弧反射法),又能精准定点(声磁同步法)。

高压脉冲发声器经久耐用,赛巴仪器经典风格。

自动卡点,自动计算故障距离,自动显示故障距离和电缆全长。

波形清楚容易辩识,方便初学者快速准确找到故障点。

脉冲反射仪采样频率 200MHz,是国际上采样最快的 TDR。

中文软件操作系统,界面简练友好。

测量电缆范围:0-50km。

测量精度:±%。

超亮 TFT 显示,即便在阳光直射的情形下波形仍然清楚。

T16 精准定点仪内置环境噪音滤波器,适合噪音干扰专门大的环境下迅速准确信点。

声磁同步法不依托声音强度判别故障点,对电缆排管内的电缆故障精准定点仍然有效。

符合欧盟 VDE 0104 电力仪器平安标准,保证操作者人身平安。

电压旋纽调剂到零后的一路自动放电功能。

适用于 220kv 及以下电力电缆的高、低阻故障快速准确信位。

二.技术规格SPG32 高压单元:冲击电压: 0——32kv,多档持续可调冲击能量: 0 - 32kV,1750 J;0-16 kV,1750 J;0-8 kV,1750 J绝缘测试: 0-8kv、0-16kv、0-32kv直流测试: 0——32kv,持续可调预定位: 0——32kv,持续可调连接电缆:高压实验线15米,电源线一根电源: 220V, 50Hz, 2kVA尺寸(长*宽*高): 800*800*1280mm重量: 100kg数码脉冲发射仪1.菜单项选择择,单键操作,可贮存100条现场波形及参数2.自动定位电缆起始点,自动显示故障距离和自动显示电缆全长。

10kV配电线路断线故障检测与定位分析

10kV配电线路断线故障检测与定位分析

10kV配电线路断线故障检测与定位分析摘要:断线故障是10kV配电线路运行环节中出现的一种较为严重的故障类型,此类故障不仅导致电能输配送的中断,更是会给电网线路与附属设备带来极大的负荷影响,因此及时有效的检测与定位断线故障是维持电网稳定运行的必要手段。

本文在分析10kV配电线路断线故障检测及定位技术的基础上,阐述了相应的控制关键点,旨在提供一定的参考与借鉴。

关键词:10kV;配电线路;断线故障;检测;定位1 10kV配电线路断线故障检测及定位分析1.1单相断线故障检测及故障定位当10kV配电线路正常运行时,三相电压对称,且线路产生的负序电流比较小,在出现单相断线故障后,改变了原来配电系统的网络结构,破坏了对称性。

在断线故障检测中,通过与正常运行时的电流进行对比分析,发现单相断线后故障线路出现负序电流增大的现象时,表明正常运行的线路负序电流比较小,导致单相断线故障发生。

另外,还有可能是由于电源侧的零序电压增大,或者是降低到0,足以说明电压的大小与断线的故障点有直接的关系。

此外,单相断线及接地故障的检测中,10kV配电线运行时,线路负序电流变化比较显著,其数值比正常线路负序电流要大,负序电流的方向与正常系统的负序电流方向出现了反方向运行等,这就表明单相断线及接地出现了故障。

通过分析负序电流分布,可以找到线路故障的特征。

当配电线出现故障后,其故障点两侧的电压有明显的变化,来两侧的零序电压表现出不同的特征,维修人员将线路分成段进行排查,通过在每个线路段的节点位置上安装电压监视装置,及时检测故障发生的位置。

通常在故障出现时,采集每个线路节点处的电压值,并将其数据传输到变电站系统中,对比发现两个相邻节点的电压或者是零序电压出现变化时,则说明单相断线故障发生在这两个线段之间。

通过这种故障定位方法,维修人员就能够快速定位故障,以便采取有效的措施,及时处理,恢复供电服务。

1.2多相断线故障检测及其定位一般情况下,配电线路多相断线故障检测与电压和电流的变化有着直接的关系。

10kV电缆故障查找及定位技术的分析

10kV电缆故障查找及定位技术的分析

10kV电缆故障查找及定位技术的分析摘要:目前,在我国整体经济持续发展和进步背景下,社会中各种科学技术不断创新和研究,对用电量逐渐提出更高的要求,因此确保用电效率和用电安全成为电力企业重点关注的要素。

由于电力电缆一般都铺设在地下环境中,因此我国电缆故障原因比较复杂,导致故障处理存在一定难度,对电力的稳定和安全运行产生一定影响,严重时还会造成人力、物力和财力的损失,严重威胁到人们的生命和财产安全。

所以,全文重点讲述了10kV电缆故障的原因,分析10kV电缆故障查找和定位技术的应用要点,希望为有关电力工作者提供具有价值的参考,充分满足人们多元化的用电需求。

关键词:10kV电缆故障原因;查找及定位技术;应用要点前言:在确保政策用电过程中,需要依托大功率电力网络,因此保证电网整体运行的安全性。

因此,从电力系统维护情况分析,有一部分高压线路在长时间不间断的运行过程中,进一步提高了发电网出现故障的几率,同时故障的主要因素就是电缆等其他附件设备出现老化的情况,同时日常检修和维护力度不够,都导致故障难度增加。

面对铺设在地下的电缆故障问题,在查找和定位上,存在很大的困难,因此要使用新型的定位技术,进一步探寻出故障原因和位置,促使供电始终处于安全和稳定状态。

一、10kV电缆故障原因(一)电源绝缘受潮在有关调查和研究中,进一步证实有一部分10kVD的电缆故障问题是由于电缆绝缘受潮情况的情况。

通常情况下,采用直流耐压试验和绝缘电阻方式,了解电缆绝缘受潮的情况,进而采取对应的措施加以解决。

一旦电缆绝缘电阻受到潮湿的影响,导致泄流电流随之增加,同时基于10kV的电缆头密封不严实,因此在安装质量上也存在一定问题,导致电缆出现小孔或者裂缝等问题,严重时也会刺穿电缆外保护层,导致电缆绝缘受潮现象出现。

(二)电缆绝缘劣化针对10kV的电缆,和其他电缆有所差别。

在长时间使用之后,处于高电压范围中,此时自身会产生很多热量,导致电缆绝缘出现劣化的情况,以此降低绝缘强度,甚至会发生崩溃现象。

10kV配电线路电缆故障查找方法

10kV配电线路电缆故障查找方法

10kV配电线路电缆故障查找方法摘要:近年来,我国电力系统愈加完善,配电线路覆盖面越来越广泛。

在配电线路当中,10kV线路的使用是非常频繁的,是我国目前主要使用的配电线路。

该线路在我国的各行各业都有非常广泛的运用,如服装生产、城市建设及居民生活用电等。

但值得注意的是,10kV线路发生故障的频率也一直居高不下,一旦其发生故障,就很可能造成巨大的经济损失,因此,如何在其故障发生时,就立刻找到其故障点位,及时进行处理,是我国线路维修工程师探究的重要方向,本文对10kV配电线路故障查找方法进行研究,望能给相关工作人员提供一些参考和建议。

关键词:10kV配电线路;电缆故障;查找方法随着我国城镇化进程的不断推进以及城市美观的需求,地埋电缆作为输配电网络的传输介质愈加广泛。

但是当电缆线路出现故障时测寻故障点困难,给及时排除故障、恢复送电带来了诸多不便。

1 10kV配电线路电缆故障成因分析1.1季节性因素首先,春季风力较大,容易对在造成架空线路出现短路放电或者是绝缘子闪烙现象,使得线路烧断。

同时受风力影响,很多较轻的塑料会被悬挂在线路上,引起线路事故。

另外,电缆线附近建筑物和建筑项目如果焊接、安装不牢固,就容易掉落或被刮倒,使得线路被压断、压倒,此时变电站受开关过流保护功能影响,会对电路采取及时的保护措施,这就容易引发线路停电事故。

其次,在夏季降雨集中,一方面,降雨会对埋在地下的缆线电杆产生影响,经过一定量雨水的冲刷和浸泡,容易引发电杆倾斜事故。

另一方面,受降雨影响会使得导线和金属之间产生短路放电现象;最后,冬季气候寒冷,风力较大,容易造成线路支架断裂,进而引发绝缘闪络故障。

1.2外力破坏因素(1)在很多城市当中,线路都经过公路,当有汽车驾驶员出现驾驶失误,就很可能和电线杆发生碰撞,导致电线杆倒塌破坏。

(2)在进行城市和乡村基础建设时,往往需要对地面进行开挖施工,而很多10kV电线都是埋在地下的,故不少开挖施工都会碰到地下的10kV电线,从而对其产生破坏。

10kV配电电缆故障查找方法探讨

10kV配电电缆故障查找方法探讨

10kV配电电缆故障查找方法探讨摘要:在对10kV配电电缆故障准确可靠查找的重要性进行分析后,对10kV配电电缆主要故障类型和故障点基本检测查找步骤进行了探讨。

最后,结合自我多年实践工作经验,对10kV配电电缆故障查找方法进行了详细分析研究。

关键词:10kV电缆故障查找脉冲法随着电力用户对供电安全可靠性要求的进一步提高,10kV配电电缆的运行维护就显得尤为重要。

10kV配电电缆作为配电系统中重要的电能输送载体,其运行安全可靠性直接影响到供电的安全可靠性和节能经济性。

电缆无论采取何种结构形式,其均会收到自然环境的影响,尤其是收到气象气候、周围环境、外力破坏、以及逐年绝缘腐蚀老化等因素的影响,配电线路的供电特性将会发生相应的变换,甚至会出现断线、短路、接地等故障,进而使得配电线路发生中断,给电力用户日常工作、学习、生活等带来不便。

为了减少10kV配电线路故障发生的时间,降低停电故障损失,提高供电安全可靠性,对配电电缆故障进行准确定位查找就显得格外重要。

1、10kV配电电缆主要故障类型10kV电缆是配电网系统中重要的电能载体,其在施工安装、运行维护等过程中均可能由于短路、过载、接地、绝缘老化、以及外力破坏等原因引起故障,导致供电中断。

从大量实际运行维护经验可知,10kV配电电缆故障大致可以分为接地、短路、断线三大类,其具体故障类型主要包括:(1)三芯电缆单芯或两芯发生接地故障。

(2)二相或三相芯线间发生相间短路。

(3)单相线芯断线或多相发生断线故障。

当10kV配电电缆发生直接短路或断线故障时,可以直接采用万用表进行特征电参量测量即可以判断出故障点位置;对于非直接短路和接地故障而言,可以采用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻来判断故障类型和故障点。

但由于10kV配电电缆故障影响因素和故障类型较多,要准确查找故障点进行故障定位并不是一件非常容易的事。

因此,对10kV配电故障常用查找方法进行分析探讨,就显得非常有工程实践应用研究意义[1]。

10kV电力电缆故障和探测朱俊强

10kV电力电缆故障和探测朱俊强

电路发生问题的时候,继电保护系统可以实现零件的自动 切除,能够从根本上保证电路的可靠运作。近年来,我国的社 会经济实现了跨越式发展,供电企业也随着国民经济的稳健发 展面临着更高的要求和挑战,全国联网战略的的实施就是大势 所趋。继电保护系统是保障电力系统供电的卫士,在当今的形 势下, 继电保护系统必然应当随着电力系统的发展而迅速壮大。 然而,继电保护装置目前还存在一些亟待解决的问题,只有把 这些问题解决好,电力系统才能真正地实现安全、稳定运行。 一、继电保护概述 作为一种自动化设备,继电保护装置目前被广泛地应用于 变电站和断路器。一旦电力系统发生故障或者电力系统中电力 原件发生故障,使电力系统的正常运行受到威胁时,继电保护 系统便能够及时检测到故障并迅速将警报信号传送给控制系统 使其对断路器发出指令终止电力系统的运转,从而减小甚至杜
科技技术应用|TECHNOLOGY APPLICATION
10kV 电力电缆故障Biblioteka 析和探测漳州电业局 朱俊强
摘 要:论述了10kV电力电缆故障的类型以及常用的电缆故障点探测的传统方法和精确定点技术,并结合实际操作提出几点经验。 关键词:诊断;测距;定位;定点
一、前言 当今城市 10kV 高压配电网中,电缆以其维护工作少、稳 定性高且利于城市美化等优点得到广泛的应用。目前许多城市 电网规划首选电缆,但因电缆隐蔽的特点,一旦发生故障,故 障点查找十分麻烦。如何迅速、准确地判定故障性质和位置、 及时排除故障成为供电部门亟需解决的一项主要问题。电力电 缆故障点迅速准确地定位,能够提高供电可靠性,减少故障修 复费用及停电损失。另外电缆故障情况及埋设环境较复杂,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。 二、电力电缆故障的探测基础 (一)电缆故障的原因 1. 机械损伤:包括安装时不小心造成的机械损伤或靠近电 缆施工造成的机械损伤,若损伤不严重,可能要几个月甚至几 年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障。2. 长期过荷运行:过 负荷运行,电缆的温度会随之上升,导致绝缘层的老化变质, 电缆薄弱处首先被击穿,在夏季,此类故障特别多。3. 接头不 合格:不合格的电缆接头(包括中间接头和终端头)和不按规 程要求制作电缆接头往往是形成电缆头故障的主要原因。4. 外 力破坏:基建施工及市政工程在开挖过程中没有做好交底都有 可能破坏电缆。 (二)电缆故障类型 1. 短路故障 2. 断线故障 3. 闪络性故障 4. 混合故障 以上故障类型均有可能出现低阻接地故障或高阻接地故 障。 (三)电缆故障探测的步骤 电缆故障的探测一般要经过故障性质判断(诊断)、测距、 定位、定点四个步骤。 1. 判断故障性质(诊断) 需要仪表:万用表和摇表(高阻计)各一只,最好是指针 式用摇表分别测量线芯对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,单位: 兆欧在电缆远端将三相短路,在近端用万用表测量相间导体电 阻,单位:Ω。测量故障绝缘电阻 举 例 1: 线 芯 间 绝 缘 电 阻:AB=2500 MΩ;BC=8 MΩ, CA=2500 MΩ;线芯对地绝缘电阻:A=2500 MΩ;B=5 MΩ 兆, C=3 MΩ; 导 通 试 验, 末 端 三 相 短 路: AB=0Ω;BC=0Ω, CA=0Ω;由此判断,该故障属于 BC 两相接地故障,同时对地 短路。 2. 故障预定位(测距) 预定位,又称电缆故障测距,在电缆的一端使用仪器确定 电缆故障点距离常用的方法有电桥法和波反射法电桥法:低压 电桥法和高压电桥法波反射法:一次脉冲法(低压脉冲法)、 二次脉冲法、弧反射法、三次脉冲法等 3. 电缆路径定位(定位) 并非必须步骤,如电缆档案齐全,路径清楚则省略本环节 该步骤解决的目标问题:城市改造频繁,图纸中的参照物 消失;用户没有电缆资料保管意识,竣工后没有保存电缆路径 资料
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10kV电缆故障定位技术与应用发表时间:2018-06-07T10:31:59.853Z 来源:《电力设备》2018年第1期作者:任杰[导读] 摘要:在配电系统中,电缆敷设于地下,故障后难以查找,电缆故障点定位常常决定了抢修复电的时间。

(广州供电局有限公司天河供电局广州 510000)摘要:在配电系统中,电缆敷设于地下,故障后难以查找,电缆故障点定位常常决定了抢修复电的时间。

因此,为保障配电网稳定可靠运行,运维人员需要具备电缆故障定位的基本技能。

本文总结了10kV电缆常见故障类型,归类分析了电缆故障定位的各种技术,并给出实际应用的建议步骤,便于配网运维人员对电缆故障点定位技术的理解和掌握。

关键词:配网;电缆;故障;定位。

一、前言配电网电缆多埋于地下,一旦发生故障,寻找起来十分困难。

电力电缆故障点的迅速、准确定位,能够提高供电可靠性,减少故障修复费用及停电损失。

近年来,电力电缆故障的定位技术有了较大的发展,如出现了故障测距的脉冲电流法、路径探测的脉冲磁场法以及利用磁场与声音信号时间差寻找故障点位置的方法等。

电缆故障定位是一项技术性比较强的工作,电缆故障情况及埋设环境比较复杂、变化多,运维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,选择合适的仪器与测量方法,按照一定的程序工作,可较为高效地定位电缆故障点。

二、常见故障类型配网电缆的故障类型较多,可按以下3种方式进行分类: 1、按故障点位置分类(1)电缆本体故障;(2)电缆附件故障。

2、按故障形式分类(1)接地故障。

指电缆线芯与屏蔽层之间的绝缘被击穿,有电缆单芯或多芯接地。

(2)短路故障。

线芯之间的绝缘被击穿,有电缆两芯或多芯短路,常见于油纸电缆。

(3)断线故障。

电缆单芯或多芯被故障电流烧断或外力破坏,形成完全或不完全断线。

(4)闪络性故障。

这种故障大多数在预防性试验中发生,并多数出现在电缆中间接头或终端。

当所加电压达到某一数值时击穿,电压低至某一值时绝缘又恢复。

(5)综合性故障。

同时具有前述2 种或以上性质的故障3、按故障阻值分类(1)高阻故障。

是指故障阻值大于10kΩ的电缆故障。

高阻故障通常出现在电缆接头位置或者穿管位置,定位比较困难,对仪器要求较高。

其中闪络性故障是高阻故障的特殊情况,通常会在试验过程中形成。

(2)低阻故障。

主要是指故障阻值小于10kΩ的故障。

低阻故障通常出在电缆本体,比较容易定位,但若阻值接近零时,就比较难进行故障精确定位。

三、故障定位技术电缆故障定位的核心是故障定位技术,把各种技术合理地配合使用,可以高效地找到故障点。

在故障定位时可以按照固定的步骤进行,这样增加故障点定位的准确性,节约故障定位的时间。

故障定位方法分为故障点初步定位方法和故障点精确定位方法。

(一)故障点初步定位方法故障点初步定位方法是采用定位技术把故障点确定在一个范围内,根据不同定位技术的误差,故障点确定的范围大小也有不同。

1、波反射法波反射法也叫脉冲反射法,采用这一原理进行电缆故障测试,目前在国内外已得到非常广泛的应用。

根据技术的发展波反射法出现了三种有代表性的测量方法。

(1)脉冲电流法脉冲电流法是第一代波反射法技术的代表,通过仪器向电缆发出一个脉冲,根据脉冲在仪器与故障点之间来回反射,从而测量出仪器到故障点的距离。

图1 电桥法接线图(2)二次脉冲法二次脉冲法是第二代波反射技术的代表,通过仪器向电缆发出一个高压脉冲,高压脉冲把故障点击穿形成燃弧,在燃弧的同时,仪器再发出一个低压脉冲测量到故障点的距离。

(3)三次脉冲法三次脉冲法是第三代波反射技术的代表,通过仪器向电缆发出一个高压脉冲,高压脉冲把故障点击穿形成燃弧,在燃弧的同时,仪器发出一个4kV的脉冲稳定燃弧,最后仪器再发出一个低压脉冲测量仪器到故障点的距离,为当前最为常用的初步定位方法。

(4)三种方法比较表1 三种波反射方法比较2、电桥法电桥法用于电缆故障测试,历史悠久,由于电桥法的操作相对简单,在一些地区和单位一直把电桥法做为电缆故障的主要测试方法。

电桥定位的原理是利用故障点两侧的电缆线芯电阻与比例电阻构成电桥,通过电桥平衡进行比例换算。

图2 电桥法电路原理图电桥平衡后,r1/r2 = R1/R2 (1)r1/( r1+r2 )= R1/( R1+R2)= L1/( L1+L2+L)=P‰ (2)其中L1+L2=L,P为电桥刻度盘度数,由此计算出故障点位置。

电桥法主要应用于低阻故障,主绝缘故障、外护层故障均可使用,但不能使用于断线故障,定位比较精确,必须有完好相。

然而,电桥法受感应电压限制,并且对于电缆主绝缘出现的大部分高阻故障不能很有效地进行测试。

3、电压比较法电压比较法用于电缆故障测试,其历史较为悠久,但由于其操作比较复杂,很少为人使用。

然而电压比较法不受感应电压限制,在感应电压较高的情况下,替代电桥法使用。

电压比较法主要应用于低阻故障,主绝缘故障、外护层故障均可使用,但不能使用于断线故障。

这种方法定位比较精确,必须有完好相。

现在已研发出组合式仪器,操作步骤大大简化。

4、三种初步定位方法比较表2 三种初步定位方法比较(二)故障点精确定位方法故障点精确定位方法是采用定位技术确定故障点的精确位置。

声磁同步法是最常用的精确定位方法,通过仪器在线芯发出一个高压脉冲,使其在故障点放电。

由于故障电阻相对较高,脉冲电压高、能量大,这时会在故障点发出爆破的声音,同时产生磁场。

通过爆破声音的大小,磁场的强弱变化,对故障点进行精确定位。

由于声音大小完全靠人主观判断,定位的环境需要比较安静,如果电缆敷设于车流量较大的马路边,有可能需要在深夜车流量较小的时候进行定位。

这种方法的测量误差为2m左右。

四、故障定位步骤根据前述方法的实际结合与应用,电缆故障定位可以分为五个步骤,如果在定位故障中忽略了某一个步骤,就有可以导致浪费宝贵的抢修时间。

1、故障巡视绝大多数外力破坏导致的故障,可以通过事故巡线找到,这样就可以节省大量故障定位的时间,减少故障修复时间。

在故障定位时,必须沿电缆全线认真细致巡视,包括电缆终端及站内电缆等。

可通过以下几个方面进行:(1)看外观查看电缆沟盖板是否损坏缺失;电缆沟是否有下沉现象;直埋电缆沿线路面有无挖掘痕迹;电缆走廊有无违章建筑;电缆外观是否有破坏、腐蚀等情况。

(2)听声响电缆击穿时会发出巨大的爆炸声,严重时还会有浓烟冒出。

因此可询问电缆线路沿线群众有无听到异常声响,逐步缩小故障范围。

(3)闻异味在故障段范围内,闻电缆及附属设备有无异常臭氧或橡胶烧焦气味,沿气味追查,确定故障点所在位置。

电缆击穿处有放电烧黑的洞穴,多见于电缆本体弯折处。

(4)查附件检查电缆故障指示器动作情况,从而确定故障段或故障分支线。

重点检查故障范围内电缆及电缆中间接头、终端接头,避雷器、绝缘子等设备有无爆裂和闪络放电痕迹。

2、线路资料收集为了确保故障点初步定位的准确性和选择合适的测试电压,在故障定位前需收集以下资料:(1)电缆绝缘介质;不同绝缘介质电缆的测试参数不同。

(2)电缆长度;若采用电桥法,必须知晓准确的电缆长度。

(3)电缆接头位置;故障点常见于电缆接头位置。

(4)电缆分段长度;若有电缆分接箱,初步定位时必须考虑分接箱影响,甚至需要在分解箱解开电缆,分段进行定位。

(5)电缆沿布图;便于精确定位时沿线路走廊查找。

(6)电缆主要的敷设方式;若故障点位于电缆顶管位置,则精确定位难度较大。

3、故障电缆鉴别(1)故障相别判断。

使用摇表、万用表测量各相对地的绝缘电阻,以及相间的绝缘电阻,判断电缆的故障相。

(2)故障电阻判断。

使用摇表、万用表测量各相对地和相间(油纸电缆)的绝缘电阻,根据电阻的阻值,判断故障点是高阻、还是低阻故障。

(3)电缆连续性判断。

使用万用表(1Ω档)测量电缆线芯的连续性,判断电缆是否为断线故障。

4、故障点初步定位由于电缆线路长度由几百米到几千米,不可能沿线使用精确定位的方法进行定位,因此先使用初步定位可以节约故障定位的时间。

根据不同的定位方法,定位的误差可能达到电缆长度的1%-15%。

5、故障点精确定位由于电缆故障点初步定位存在一定的误差,在进行电缆故障点初步定位后,还需要进行精确定位,以确定故障点位置,减少抢修时开挖的面积。

五、结束语电子技术进步给故障定位仪器带来了新的面貌,如:电力电子技术的应用,大大减轻了设备电源的体积和重量;计算机技术的应用,提高了仪器数据处理分析的能力,更为智能化。

设备仪器的进步降低了对运维人员的要求,由“三分仪器七分找”变为“七分仪器三分找”。

然而,对电缆及其附件特性、各种定位方法以及仪器性能的掌握,始终影响运维人员的故障定位水平。

因此,电缆故障定位经验的积累依然重要。

参考文献[1]李洪波,孟祥臣.电力电缆[M].北京”中国电力出版社,2015.[2]刘辉.电缆故障诊断理论与关键技术研究[D].武汉:华中科技大学,2010.[3]高建平.电力电缆故障定位技术分析与系统设计[D].保定:华北电力大学,2010.[4]潘志均.10kV电缆故障定位方法探讨[J].机电信息,2011(36).[5]卢山.10kV电缆故障点定位方法和现场应用实例[J].湖北电力,2011(01).。

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