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    電纜故障分類

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    電纜故障分類。

    1.低電阻故障:電纜之間或相對故障電阻小于1kω的故障稱為低電阻故障。

    2.高電阻故障:相對于低電阻故障,當電纜之間或相對故障值大于1kω時,稱為高電阻故障,也對應于高壓電橋法。

    3.斷線和開路故障:電纜的一芯或多芯導體或金屬屏蔽層完全斷線或似斷非斷的情況,稱為開路故障。

    4.外護套故障:根據電力工業標準DL586-1996《電力設備預防性試驗規程》,66k-500kV電纜PVC(PVC)和高密度聚乙烯(HDPE)外護套絕緣電阻小于500兆歐姆或5kVDC耐壓試驗無法通過的缺陷或故障。


    怎樣判斷電纜故障的類型?

    迅速理解故障的性質。

    1.用兆歐表在線路的一端測量各相的絕緣電阻。

    2.當電纜一芯或幾芯對地絕緣電阻,或芯與芯之間的絕緣電阻小于100KΩ時,就會出現低電阻接地故障。

    3.當電纜一芯或幾芯對地絕緣電阻,或芯與芯之間的絕緣電阻遠低于正常值,但高于100KΩ時,就會出現高電阻接地故障。

    4.當電纜一芯或幾芯對地絕緣電阻較高或正常時,應進行導體連續性試驗,檢查是否有斷線,如有斷線故障。

    5.如果測量66k-500kV超高壓電纜外護套,絕緣電阻小于500兆歐姆或5kVDC耐壓試驗失敗,則為外護套故障。

    電纜故障檢測方法。

    橋梁法和時域反射法

    (1)電橋法。

    它由高壓發生器、橋體和高靈敏度檢流計組成。利用故障點兩側的電纜芯電阻和比例電阻構成惠斯通/Murray橋,檢流計指零時橋達到平衡,橋臂之間的對應電阻比值相等。根據電阻率公式,芯電阻比等于電纜長度比,得到電纜故障距離電纜全長*定位旋鈕指示比。見下圖:

    橋法又分為低壓橋法和高壓橋法。

    受測試電壓低的影響,500伏低壓電橋難以準確測量電力電纜的高電阻故障。高壓橋突破了橋法不能用于高電阻故障定位的傳統觀念,在橋體上施加了高達5kV和10kV的DC高壓,橋體位于絕緣良好的高壓側,操作旋鈕安全接地,保證了操作人員的人身安全。適用于500兆歐姆及以下高低電阻電纜故障定位的四端子接線法消除接觸電阻測量誤差,可獲得高精度定位比例。與時域反射法TDR橋法相比,TDR橋法具有測量范圍無盲區,測量長度無限等優點。

    高壓電橋法可以覆蓋高低阻電纜故障,是時域反射法的有力補充。特別是近年來,國內各地電力公司新增大量XLPE交聯聚乙烯電纜,故障點難以形成導電區,破壞點耐壓非常高,這種閃光性高電阻故障適合使用高壓橋。以雷迪M型電橋為代表的高壓電橋法具有低壓電橋法的一切優點,以人為本,人性化設計,數據連接電纜正確傳達電橋整體的工作狀態,有效避免誤操作時的人身和設備事故,是電纜故障定位技術中安全放心的電橋。

    (2)二次脈沖反射。

    在低壓脈沖法的基礎上,向故障點發射高壓脈沖,瞬間破壞故障點,利用脈沖在故障點和近端反射的原理,測量反射時間,計算電纜故障距離。這種方法在國產儀器上使用很多,但實際波形非常復雜,需要訓練有素、有經驗的專業人員來掌握。

    (3)弧反射法。

    電弧反射法對故障電纜施加三個脈沖,其中高壓脈沖瞬間突破故障點;低壓脈沖發射測量脈沖,接收反射信號;中壓脈沖延長電弧燃燒時間,為低壓脈沖收集反射信號留出足夠的時間。因此,電弧反射法不是利用儲能電容器放電開始時產生的脈沖來檢測反射時間,而是避免電容器放電過程。

    起始部分混亂的波形。電容放電波形穩定后,故障點電弧仍保持不變,發射低壓脈沖,使脈沖在故障點產生短路反射。故障點電弧熄滅后,電纜故障定位系統向電纜發射低壓脈沖,比較兩個脈沖波形,其分歧點為電纜故障點,因此電弧反射法波形清晰,無需反復訓練和測試經驗的人員能夠迅速準確地測量電纜故障點,今后10-20年


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