10kV配电网电缆故障故障点查找方法
10kV电力电缆故障检测方法及解决办法

10kV电力电缆故障检测方法及解决办法本文介绍了10kV电力电缆故障产生故障种类和产生的根本原因,提出了电力电缆故障点查找的一些常规方法,并且阐述电缆日常故障的初级检测和精確查找故障的检测方法。
结合10kV电缆故障查找案例,对于10kV电力电缆故障检测的整个流程进行整理和比较分析。
最后介绍了目前电缆故障检测新技术的应用。
标签:10kV;电力电缆故障;检测方法;解决方法近年来城镇化建设速度逐步加快,和传统的供电设备相比,电力电缆供电有着不可媲美的优势,例如:节约线路、安全系数高、稳定性好并且有利于打造美丽城市,架空线路逐渐被城市配电网所取代,即将消失在人们的视线里。
不得不说电力电缆自身也存在种种问题,它运行的环境较为复杂好多都要铺设在地下几米的地方,如果电力电缆某个地方发生故障,很难短时间内找到故障点并且进行排查。
如果查找故障点浪费大量时间,电力运行的可靠性和安全性将得不到保障,这将是人力、财力和时间的最大浪费。
及时修复电力电缆中的故障点并且提高检修效率是我们最值得思考的问题。
遵守提供优质服务的承诺、提升服务水平和保证供电可靠性,这些都应该是供电公司重视的问题。
1 电力电缆故障的原因和分类1.1 电力电缆故障的原因(1)机械损伤。
电缆故障中所占比例最大的就是机械损伤,同时也是这些故障中最为常见的。
主要有以下几类:承载较大的车辆碾压损伤、不可抗外力的破坏例如铺设道路的挖掘、建筑物施工过程中的挖掘、土地下沉导致的电缆接头和导体损伤以及安装过程中的破坏例如划伤、扭曲、弯折等。
(2)绝缘受潮。
10kV 电力电缆末端的连接电线的部位或者电缆中的某个部位和其他电缆连接的部分的密封性不达标、从属部件质量出现问题、金属保护层被尖锐物品刺穿或者化学物品的腐蚀。
(3)电缆接头故障。
整条电力电缆最容易出现问题的部位就是电力电缆接头,电缆接头老化是最常见的故障,引起故障的主要原因是工作人员施工过程中操作不到位导致的。
如电力电缆接头连接契合度不够、在加热过程中存在偷工减料的行为等原因。
10kV配电线路故障原因及查找方式研究

10kV配电线路故障原因及查找方式研究10kV配电线路是城市和乡村电力供应的重要组成部分。
但是在实际运行中,由于各种原因,10kV配电线路故障时有发生。
故障的及时发现和修复对于保障电力供应和提高电网运行的可靠性具有重要意义。
研究10kV配电线路故障原因及查找方式对于提高电网可靠性和经济性具有重要的意义。
1. 10kV配电线路故障原因1.1 天气因素天气因素是10kV配电线路故障的主要原因之一。
大风、暴雨、雷电等极端天气条件会导致输电线路和设备受到损坏,引起供电中断。
在冬季低温条件下,冰雪对输电线路和设备的影响也是引起故障的重要原因之一。
1.2 设备老化10kV配电线路中的设备包括变压器、绝缘子、导线、接地装置等,这些设备在长时间运行中会发生老化,从而降低了设备的可靠性,增加了发生故障的可能性。
1.3 外部破坏外部破坏也是引起10kV配电线路故障的重要原因之一。
施工机械作业时不慎损坏输电线路导线,甚至盗窃输电线路上的铜导线等行为都可能导致故障的发生。
1.4 线路设计不合理10kV配电线路的设计不合理也可能导致故障的发生。
线路铺设在容易积水的地方,或者线路设计不合理导致线路电气参数不匹配等。
2. 10kV配电线路故障查找方式2.1 巡视巡视是查找10kV配电线路故障的一种重要方式。
通过对输电线路和设备进行定期巡视,及时发现线路和设备的异常情况,从而及时采取措施进行修复,防止故障的发生。
2.4 使用先进的检测设备使用先进的检测设备是查找10kV配电线路故障的重要手段。
红外热像仪、超声波探伤仪、局部放电检测仪等先进的检测设备可以帮助工作人员及时发现线路和设备的异常情况,从而提高了故障的查找效率。
3. 结语10kV配电线路故障的发生给电网运行和电力供应带来了不利影响,因此研究10kV配电线路故障的原因及查找方式具有重要意义。
通过对10kV配电线路故障原因的深入研究和对查找方式的不断完善,可以提高电网的可靠性和经济性,保障电力供应的安全稳定和可靠性。
10kV配电线路故障查找和处理方法_肖海宝

2012年第24期10kV 配电网在电力系统中充当关键环节,配电线路故障直接影响工农业生产和广大人民生活对电力的需求,在当前电力系统配电网络架构下,为缩短10kV 配电线路故障判断、查找和处理时间,确保故障查找和处理中的人身安全,选择恰当、安全、可行的故障查找和处理方法非常重要。
1.故障查找和处理原则应遵循保人身、电网、设备的原则,使用科学、安全、简便的故障查找方法,尽快查明故障点,消除故障根源,防止故障的扩大,及时恢复用户供电。
(1)采取有效方法查找故障、可靠措施防止电力员工和行人触电伤亡。
(2)尽量缩小故障停电范围和损失。
(3)先主干线后分支线,先公用变压器后专用变压器,分段查找和处理,主次分明。
2.故障分析10kV 配电线路故障主要表现为短路、接地和断线。
2.1短路故障发生的原因主要有:雷电击穿、外力破坏、线路缺陷、恶劣天气引起碰线和倒断杆、小动物短路、配电变压器绝缘击穿、线路绝缘老化和过载等。
主要表现为:变电站出线开关速断保护或过流保护动作,开关跳闸。
2.2接地故障发生的原因主要有:外力破坏、绝缘子闪络、恶劣天气引起瓷瓶掉窜和倒断杆、树竹放电等。
主要表现为:变电站反映的10kV 母线电压接地相严重偏低,甚至为零,其他两相电压偏高,接近线电压。
2.3断线故障发生的原因主要有:雷击导线、外力破坏等。
主要表现为:变电站电表和三相用户反映缺相。
3.查找和处理方法快速、正确地进行故障查找和处理对工作人员的要求非常高,发生故障后,工作人员应根据故障表现情况,初步判断可能发生的故障和原因。
线路开关速断保护动作,则可以判断故障点一般是线路两相或三相直接短路引起,且故障点在离变电站较近的线路可能性较大。
如果是过流保护动作,一般属非金属性短路、线路末端分支线短路或线路过载等原因引起。
查找故障前,首先要熟悉和掌握线路接线图、路径、地理位置、设备缺陷情况,对线路存在的危险点要做到心中有数。
3.1全面巡视法当线路发生故障后,无论是否强送成功,工作人员均要对线路进行事故巡线。
10kV电缆故障分析和整改措施

10kV电缆故障分析和整改措施摘要:随着城市化进程的加快,电力电缆绝缘性能好、耐高温、安装方便、维护工作量少的优点日益凸显,在中低压配电网建设中得到了广泛的应用。
随着电缆线路占比的提升,由于设备选型、施工质量、外破等原因造成的电缆故障数量逐年上升,严重影响了供电企业的可靠供电。
本文就一起电缆故障案例进行认真分析,查找原因,提出整改措施并实施,提升电缆线路的安全运行水平。
关键词:10kV配电网;电缆;常见故障;成因分析;处理措施引言探究10kV配电网电缆的常见故障类型,浅要分析成因,探究几种可行的处理措施,以供同行参考。
110kV配电网电缆常见故障及成因分析1.1自身质量缺陷主要包括电缆自体及其附件质量缺陷两种类型,前种故障成因主要有:电缆绝缘内存留气泡或气隙,进而造成电缆绝缘在运转过程局部形成放电现象,最后击穿损伤绝缘结构;加工制造阶段电缆绝缘层受潮,诱导绝缘结构老化及被击穿过程。
后种故障成因有:有杂物滞留于热、冷缩头电缆绝缘层中;绝缘层各部位厚度欠缺均匀性;涂胶位置封实不紧凑等。
1.2机械损伤若10kV配电网电缆存在机械损伤类故障,在检修实践中通常较易被辨识,停电事故是该类故障引起的常见后果。
成因主要有[1]市政项目施工阶段误伤、盗窃行为、小动物咬伤、雷击等自然灾害、配电网工程施工阶段因行为不规范而损伤电缆等;绝缘腐蚀老化。
主要因素有电缆线路周遭临近热源、电缆绝缘层耐腐蚀性偏差等;恶劣天气。
通常是指由雷击过电压、大雾污闪等诱发电缆运转阶段出现故障,故障位点通常集中在电缆终端头以及套管表层;过负荷故障。
电缆若长时间处于过负荷运转状态中将会诱导导体温度上升、绝缘层老化加速、金属护套形体膨胀与变形等诸多现象。
其会减缩电缆设施的使用年限,诱导短路、断路等多种电网故障问题。
1.3部分施工人员技能水平差,未按说明书和规程施工施工人员技能水平参差不齐,有些并未经过专业培训并取得电缆中间头制作从业资格。
施工人员在电缆中间头制作过程中,未严格按照产品说明书规定的步骤进行施工,在剥切半导体层后没有用细砂纸打磨并清洁处理,遗留半导体微粒和杂质,从而埋下安全隐患。
配电网电缆故障点的定位方法

配电网电缆故障点的定位方法摘要:配电网的电力电缆通常敷设在地下,电缆故障后通常不允许重合闸。
无法快速准确地确定故障的位置将大大增加检查工作量,导致长期停电,并造成严重的经济损失,同时也给生活和生产带来不便。
故障的主要原因是电缆和相关附件的老化以及日常维护不足,不能准确地识别电缆的故障点,在故障后也难以维修。
随着电缆运行时间的增长,电缆故障的可能性会增加。
快速准确地诊断电缆故障点对于及时排除故障和恢复电源至关重要。
因此,有必要对如何定位电缆故障点进行详细分析。
关键词:配电网;电缆故障点;定位方法1电缆故障分析1.1 线路故障电缆在传输电能过程中,由于具有电力供应距离长、传输时间持续、超荷载工作、线路传输复杂等特性,将增大线路故障的发生几率。
第一,线缆在工作过程中,由于电力网络覆盖体系、线缆自身质量等问题,当不同线路的电缆同时发生故障时,此时主变电站将面临着跨级开闸的现象。
产生此种现象的主要原因是由于故障在同一时间发生时,电力系统内的继电保护装置响应时间存在延时性,进而导致保护电流未能及时传输到分级供电装置中,进而造成主变电站开闸的现象。
第二,过流保护装置不灵敏。
当线缆在对电能进行传输时,如传输电流值大于线缆终端的保护电流参数时,此时荷载电流将产出线缆接受范围,进而降低保护装置的灵敏性。
1.2 环境原因导致的故障环境原因分为自然环境与施工环境两种。
在自然环境方面,主要是雨水侵蚀、雷电感应等。
例如,在雨水环境下,线缆经过长时间雨水、黏土的侵蚀,将令线缆外部的绝缘层受到侵蚀,如未对此类问题进行及时处理,将加大线缆污闪事故发生的几率;在雷电感应影响下,直击雷产生的感应电流将是电缆故障产生的主要因素,同时加大线缆连接器与放电器之间的响应时间,严重降低线缆的运行效率。
在施工环境方面,主要以线缆运输形式与安装形式为故障产生的主要因素。
例如,在线缆运输过程中,由于外径较大,在运输中将增加外部保护层破损的概率,工作人员未能对线缆进行细部检查,将令线缆中的金属体裸露在外部环境中,进而增加事故产生的几率;在线缆安装过程中,如工作人员未能依据线缆的工作特性来进行基准化操作,将增加线缆涡流现象产生的概率。
10kV配电线路故障原因分析及运行维护检修措施

10kV配电线路故障原因分析及运行维护检修措施一、引言10kV配电线路是城市和乡村供电系统中的重要组成部分,其安全稳定运行关系到人民群众的生活和生产,因此对于配电线路的故障原因分析及运行维护检修措施至关重要。
本文将对10kV配电线路的故障原因进行分析,并提出运行维护检修的具体措施,以确保配电线路的安全稳定运行。
二、10kV配电线路故障原因分析1. 天气因素恶劣的天气条件是导致10kV配电线路故障的常见原因之一。
强风、雷电和大雨可能导致树木倒下、电杆倒塌、设备损坏等情况,从而引发电路短路或断路故障。
2. 落雷在雷电活跃的季节,落雷也是10kV配电线路故障的常见原因。
如果配电线路未设置良好的防雷设施或未进行及时维护,就会对线路设备造成损坏,甚至引发火灾等严重后果。
3. 设备老化设备老化是10kV配电线路故障的另一个重要原因。
随着设备的使用年限增长,设备的绝缘能力可能会下降,从而增加线路发生故障的概率。
设备的机械部件也可能因长期使用而出现磨损,导致设备的运行不稳定。
4. 人为因素人为因素也是导致10kV配电线路故障的一个重要原因。
未经授权的人员在不合适的情况下施工、擅自改动电缆或引线、未按规定操作设备等都可能造成线路故障。
5. 缺乏定期维护对于10kV配电线路来说,缺乏定期维护也是导致故障的一个常见原因。
设备长期使用或者长时间没有得到维护,会导致线路设备的老化、松动、腐蚀等问题,从而增加线路故障的概率。
三、运行维护检修措施1. 定期巡视对于10kV配电线路来说,定期巡视是保障线路安全稳定运行的重要手段。
电力供应企业应该进行定期的巡线工作,及时发现和解决可能存在的问题,防止故障的发生。
2. 设备防雷对于雷电活跃的地区,配电线路的设备应该进行防雷处理。
在电力设备上安装防雷设施,防止雷电对设备的损害,从而保障线路的安全运行。
3. 设备维护对于10kV配电线路的设备,应该进行定期的维护和检修,及时发现并解决设备的故障隐患。
10kV电力电缆故障点探测研究

,
用兆欧表, 万用表 测量相问、 相对地 的绝缘电阻、 判断
故障性质
根据故障类型、 性 质选择适当的测
量方法, 对故障点
进行预定位
根据粗测结果 , 利 用 测 量 仪器 到现
发 现 故 障 点
后, 进行处理。
场 可能的地段进
行精确定位。
图 1 一般的处理程序图
表1
入 射 电压
D O
反射 电压
(2 Z ) Z + 1
折射 电压
(2Z ) Z + 1
反射 系数
( 2 Z )/ Z -1
(2Z ) Z + 1
折 射 系数
2 2 (2 Z ) Z / Z + 1
U= O ( 2 Z ) / q 2 O1 fD Z - 1 U = U Z /
分 ,一般可分为低阻故障和高阻故障 。 低 阻故障 指故 障点 的直 流 电阻 为零或 不 为零但小于电缆特性 阳抗 1 . 0倍的故障 ( 一股 认为小 = 0 F2 0欧 ) ,高阻故 障 为直 流电阻大于电缆特性 阻抗 1 0倍以 } 二 的 三 、一 般 的处 理 程 序 ( 图 1) 如 当今城市 l k O V中压配电网中,电 故障 ,但在实际测试』作中并小要求很 四 ,常见的 电缆故 障点寻测方法 = 缆以其维护工作少、稳定性高且利于城 l 传 统 的 方 法 :早 期 用 电桥 法 , 、 市美化等优点 ,得到广泛的应用。目前 l 严 格 地 区分 。 许 多城市 电 网规 划首 选 电缆 ,但 因电缆 二 ,电缆故 障的原 因 通过调 节桥 臂平 衡 所得 数据 与电缆总 长 电 力 电 缆 发 生 故 障 的 原 因 很 多 , 度计算 距 离测试 点 与故障 点的 长度 。 隐蔽的特点,一旦发生故障,故障点查 : 此 法误 差 大 。后 来 基 于 行 波 长 线 上 找十分麻烦,如何迅速、准确地判定故 主 要 有 以 下 几 种 主 要 原 因 : l 、机 械 损 伤 :包括 安 装时 不 小 心 传输 的 理 沦 进 行 研 究 ,行 波 i 生电缆 线 障性 质和 位置 、及时 排除 故障 是供 电部 i 造成的机械损伤或靠近电缆施工造成的 路 中遇 到 阻抗 不同的 点 ( 如故障 点 ) 门经常遇到的一个主要问题。 机械损伤 ,有时 如果损伤不严 重 ,要 时 ,会 产 生 波 反 射 和 折射 现 象 。 设连 电缆故 障的分类
浅谈10kV及以下电力电缆故障点寻测方法

急需解决的问题。本 文就如何采用有效 的技术方法 , 实现快速准确查找 lk OV电力 电缆故障点进行了探 讨。
关键词 :O V 电力电缆 ; 障点寻测 ; lk ; 故 方法
1 引 言
随着经济 的发展和城市建设步伐 的加快 ,在架空线路通道 受限制 的情 况下 ,O V配 电网中电缆化 建设 比例 不断增大 。电 lk 缆线路具有安全 、 对建筑物距离要求小等特点 , 尤其适合在 旧城 区改造 和高负荷 密度 的中心 区、 商业密集 区中建设 。至 20 0 9年
底 ,我 局管辖 的 lk O V线路 总长度 7 3 k 13 m,其 中 电缆长度 为
2 7 k 占线路总长度 的 4 . %。 9 1m, 15 6 但 是伴 随而来的是 电缆故 障数 量的增加.近二年 我局的 电 缆故障率 占全网故障的 1~ 9 而其 中因外力破坏造成的 电缆 6 1%, 故障 占 7 %。由于电缆在地面下敷设。 故障排查等 问题上不像 5 在
之 间的绝缘 电阻低于正常阻值较多,用万用表 测得直流 电阻值 高于 lOt O f 而芯线连接 良好的即属于此类故障 ,一般常见 的有
单 相 接 地 , 相 短 路 或接 地等 。 两
() 3 断线故 障。电缆 的各芯绝缘 良好 , 但~芯或数芯导体 断
开。
() 4 断线并接地或短路故障。电缆有一芯或数芯断开而且经 电阻接 地或短路者 。
4 电缆故障寻测的一般步骤
第一步:电缆故障性质的判定。对 故障电缆进行故 障测试
() 2 施工造成机械损伤 。 由于 电缆施工单位未严格按照施工 标准进行施工 , 使电缆弯 曲过度而损伤绝缘 层或屏蔽层等隐患 ,
致使 电缆运行一段时间被击穿。 () 3 施工工艺差 。由于 电缆施工人 员未 按标 准施工, 造成 电 缆头或 中间接头质量不合格, 电缆运行一段 时间后 出现 电缆头
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10kV 配电网电缆故障故障点查找方法
摘要: 本篇文章10kV 配电网电缆故障故障点查找。
1、电桥法该方法较为传统,先测得电缆的总长度,获取桥壁平衡所需调节的数据,在此基础上,对测点到故障出现处的距离进行计算。
当前社会,各种新技术不断更新,电桥法的应用...
本篇文章10kV 配电网电缆故障故障点查找。
1、电桥法
该方法较为传统,先测得电缆的总长度,获取桥壁平衡所需调节的数据,在此基础上,对测点到故障出现处的距离进行计算。
当前社会,各种新技术不断更新,电桥法的应用显然持续不了太久。
该方法现在发生相间短路的情况中比较适宜,使用起来方便快捷,而且测得的误差较小。
其缺点在于要提前获得电缆的准确长度等信息资料,且电缆还需有一个绝缘良好相。
而实际中,高阻故障或闪络故障居多,如果采用此方法,则需要花费过多的时间。
2、低压脉冲发射法
该方法主要是将低压脉冲通过一定方式传递到电力电缆中,并不断传播,所传递脉冲的频率通常都比较高。
这些低压脉冲在电缆中传播时具有自动辨识功能,一旦遇到故障点,电磁波就会发生反射,最终由测量仪器接受。
3、直流闪络法
该方法主要负责闪络故障中故障点的查询工作,借助直流电压在极其短暂的时间内将电缆故障点击穿,引起故障点的闪络,然后对波形进行测量,以便准确掌握测量点到故障点的距离。
波形比较容易理解,而且具有很高的精
确度,在电压较高而引起的闪络故障中较常用,但如果故障点的电阻太低,则不适合选用这种方法,否则容易泄漏电流量,流经电缆的电压减小,故障点难以形成闪络,此时比较适合选用高压闪络法。
高压闪络法的关进在于故障点是否击穿放电。
需注意的是,间隙放电和故障点被击穿是没有必然联系的。
4、声测法
以上三种方法多用于普通的故障,测量的范围太大,不够精细。
精确查找是通过查找电缆埋深路径以及埋深深度来确定发生故障的正确位置。
当故障发生时,必然会有些异常的声音发出,声测法就是借助高灵敏度的声电转换器将其放大,形成声音或电流信号,利用相关的仪器或耳机确定故障点。
因此,实际测出来的数据会有较大的随意性,而且会存在很大误差。
尤其是埋得深度过深时,会加大测量的难度,此时对设备的要求没有那幺严格。
声磁通步法是在声测法上的进一步延伸,声音的传播速度和电磁场的信号比要慢很多,相关接受仪器在对信号进行接收时,会误以为是同时从出发点出发的,结果导致如果测量点与故障点距离越远,两种信号的时间就越大。
5、感应法
当电缆线芯有音频电流经过,周围会产生一定的电磁波,电磁感应接收器能够感应到电磁波。
如果音频电流流到故障点,会引起电流的变化,从而引起电磁波的音频变化。
在断线故障或相间低阻短路故障中较适合,但如果是高阻故障,或单相接地故障,该方法则不宜使用。
6、查找过程中的注意事项
首先,所需的基本资料一定要完善;其次,在查找中,如果测量点距故障点太近,各种方法都会有盲区出现,干扰对波形的测量,因此尽量从两端分别做一次测试,比较后再确定;在精确定点时,设备应在距故障点较近的一
端,以快速查出故障点。
如今,电力电缆在10kV 配电网络中应用十分广泛,然而由于诸多原因,在运行过程中容易发生故障。
此时的主要任务是确定故障类型,尽快找出故障点,并进行仔细分析,采取有效的措施加以解决。
电力电缆的故障种类繁多,有些解决起来难度很大,但万变不离其宗,只要弄清电缆故障性质,选择合适的故障点查找方法,熟悉各种测试仪器的操作方法,就能准确地查找出电缆故障点,保证供电可靠性。