电缆故障测寻
电力电缆技术及应用 5.1 电力电缆故障性质分类与故障原因

(3)路径查寻:在对电缆故障进行测距之后,要根据电缆的路径走 向,找出故障点的大体方位来。由于有些电缆是直埋式或埋设在沟道里 ,而图纸资料又不齐全,不能明确判断电缆路径,这就需要专用仪器测 量电缆路径。
(4)电缆故障精确定点:电缆故障定点,又叫精测,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他方法确定故障点的准确位置。
1、故障性质分类
电缆的故障种类很多,有单一接线地故障、短路故障或断线故障, 也有混合性的接地又短路故障、断线又接地和断线又短路故障。因各种 故障按其阻值的高低均可分为高阻故障和低阻故障,所以分类的方法也 就很不一致。便于电缆的故障测寻可分为以下5种类型:
1、故障性质分类
(1)接地故障:电缆一芯对地故障。其中又可分为低阻接地和高 阻接地故障。
(5)混合性故障:同时具有上述接地、短路、断线中两种以上性质 的故障称为混合故障。
2、电缆故障原因分析
各类电力电缆故障产生的原因可归纳如下。 (1)机械损伤:机械损伤是指电缆受到直接的外力损坏造成的损 伤。 (2)绝缘受潮:绝缘受潮主要是由于终端头或中间接头结构不密封 或安装不良而导致进水。 (3)绝缘老化:绝缘老化是指浸渍剂在电热作用下化学分解成蜡状 物等,产生气隙,发生游离,是介质损耗增大,导致局部发热,引起绝 缘击穿。 (4)过电压:过电压指雷击或其他过电压时电缆击穿。
2、电缆故障原因分析
(8)材料缺陷:材料缺陷主要表现在3个方面。一是电缆制造的问 题,铅(铝)护层留下的缺陷,在包缠绝缘过程中,纸绝缘上出现褶皱 、裂损、破口和重叠间隙等缺陷;二是电缆附件制造上的缺陷,如铸铁 件有砂眼,瓷件的机械强度不够,其他零件不符合规格或组装时不密封 等;三是对绝缘材料的维护管理不善,造成电缆绝缘受潮、脏污和老化 。
电缆故障测寻实训总结

电缆故障测寻实训总结电缆是现代电力系统中不可或缺的组成部分,它们承担着输送电能的重要任务。
然而,由于各种原因,电缆在使用过程中可能会出现故障,如绝缘老化、短路、接头松动等。
这些故障会导致电缆的性能下降,甚至影响整个电力系统的正常运行。
因此,电缆故障的测寻和排除是电力工程师必须掌握的技能之一。
在电力工程师的培训中,电缆故障测寻实训是必不可少的一环。
通过实际操作,学生可以了解电缆故障的种类、原因和解决方法,提高自己的实践能力和技术水平。
本文将结合自己的实训经验,对电缆故障测寻实训进行总结和分析。
一、实训内容电缆故障测寻实训通常包括以下内容:1.电缆故障的种类和原因:学生需要了解电缆故障的种类,如绝缘老化、短路、接头松动等,以及故障的原因,如电压过高、电流过大、环境温度过高等。
2.电缆故障的检测方法:学生需要学习和掌握电缆故障的检测方法,如绝缘电阻测试、局部放电检测、电缆反漏电流测试等。
3.电缆故障的测寻方法:学生需要学习和掌握电缆故障的测寻方法,如电缆定位、电缆故障分析、电缆故障排除等。
二、实训过程在电缆故障测寻实训中,学生需要进行以下操作:1.检测电缆故障:学生需要使用各种检测仪器,如绝缘电阻测试仪、局部放电检测仪等,对电缆进行检测,确定故障的位置和性质。
2.测寻电缆故障:学生需要使用电缆定位仪、电缆故障分析仪等设备,对电缆故障进行测寻和分析,确定故障的具体位置和原因。
3.排除电缆故障:学生需要根据测寻结果,采取相应的措施,如更换电缆、修复接头等,排除电缆故障,恢复电力系统的正常运行。
三、实训体会通过电缆故障测寻实训,我深刻地认识到了电缆故障的严重性和复杂性。
在实训过程中,我遇到了各种各样的故障,如绝缘老化、短路、接头松动等,每一种故障都需要不同的检测和测寻方法。
在实训中,我学习了如何使用各种检测仪器和测寻设备,如绝缘电阻测试仪、局部放电检测仪、电缆定位仪、电缆故障分析仪等,掌握了电缆故障的测寻和排除技术。
交联电力电缆故障点的测寻方法

交联电力电缆故障点的测寻方法
交联电力电缆故障点的测寻方法有以下几种:
1.轻微故障点测寻法:利用手持小型直流发生器进行测量,找出干线两端电压差最大的地点,即可推断出故障点的大致位置。
2.反向测量法:将故障段的另一端接受电源,并对故障段进行反向测量,通过比较反向测量值和正常测量值的不同,确定故障点的位置。
3.时间域反射法:利用高频信号在电缆中传输的时间差来确定故障点的位置,通过测量信号反射的时间和幅度变化,来推算出故障点的位置。
4.雷电位置测距法:利用雷电在电缆中短路时,产生的电磁脉冲传播速度比电缆中传播速度快的特性,来确定故障点的位置。
5.声波测距法:在电缆中注入射频信号,通过不同位置反射回来的信号延迟时间的计算,来确定故障点的位置。
该方法适用于深埋地下的电缆故障点测寻。
电力电缆技术及应用 5.2 电缆故障诊断及故障测试方法

而
- L0= L全长 Lx
所以
Lx= 2L全长/(K+1)
电缆断路故障可也用电容电桥测量,原理与上述电阻电桥类似。
5、低压脉冲法
1.适用范围 低压脉冲法主要用于测量电缆的断线,低阻短路和低阻接地故障的 距离,据统计这类故障约占电缆故障的8%。同时可用于测量电缆的长 度、波速度和识别定位电缆的中间头、T形接头等。 2.测压原理 测试时,从测试端向电缆中输入一个低压脉冲信号,该脉冲信号沿 着电缆传播,当遇到电缆中的阻抗不匹配点时,如开路点、短路点、低 阻故障点和接头点等,会产生折反射,反射波传播向测试端,被仪器记 录下来,如图5-2所示。
(4)如用摇表测得电阻很高时,无法确定故障相。此时应对电缆做 直流耐压试验,以判断电缆是否存在故障。
(5)运行故障有发生断线故障的可能,所以还应作电缆导体连续 性是否完好的检查:在一端将A、B、C三相短接(不接地),到另一端 用万能表测量各相间是否完全通路,相间电阻是否完全一致。
3、电缆故障测试的发展历程
20世纪80年代后,出现了直流闪测法和冲击闪测法,分别测试闪络 故障及高阻故障,二者均可分为电流闪测法和电压闪测法,取样参数不 同,各有优缺点,电压取样法可测率高,波形清晰易判,盲区比电流法 少一半,但接线复杂,分压过大时对人及仪器有危险。电流取样法正好 相反,接线简单,但波形干扰大,不易判别,盲区大。
4、电桥法
(a) 图5-1 电桥法测试线路的连接(a)
4、电桥法
图5-1 等效电路图(b)
4、电桥法
仔细调节R2 数值,总可以使电桥平衡,即CD间的电位差为0,无电 流流过检流计,此时根据电桥平衡原理可得:
R1,R2 为已知电阻,设:R1/R2=K ,则 R3/R4=K
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。
如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测

如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测使用电缆故障测试仪可以快速找到电缆的故障点,方便进行电力检修工作,因此电缆故障测试仪是很多输配电的电力工作者经常需要使用到的设备,使用电缆故障测试仪进行进行电缆路径寻测工作是电力工作者经常需要使用到的项目,本文就以YTC630A电缆故障测试仪为例,来给大家简单介绍如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测。
操作步骤:步骤1 将高压冲闪线一端插入路径/故障定位仪的“探棒”接口,另一端插入路径传感器的信号接口。
步骤2 将“定点/路径”模式开关切换到“路径”模式然后打开路径/故障定位仪的电源开关,开机8秒内显示电池电量(电量低于“7”时需更换电池!)。
步骤3 “峰值法/谷值法”一般选用“峰值法”。
步骤4 将“磁(路径)增益”顺时针旋转,直到不能旋转。
步骤5 从始端开始,绕过障碍物,在电缆可能铺设的位置找寻电缆的走向。
方法如下:将竖直天线与地面保持垂直,在可能出现电缆的位置呈“S”形行走,当向某一个方向连续移动时信号增强,继续朝此方向移动直到信号达到最强点,停在此处,然后在保持竖直天线与地面垂直的同时,旋转水平天线,当信号最强时,电缆即在天线的正下方,并且沿与水平天线垂直的方向延伸。
峰值法寻找路径时,在同一空间位置上,水平天线越垂直电缆走向,信号越强;当水平天线始终垂直电缆走向时,距离电缆越近,信号越强。
沿着垂直电缆的方向前进,当某点处信号较强,而附近两边信号较弱,呈现“A”型变化规律时,则较强点即为电缆正上方。
谷值法寻找路径时,保持竖直天线与地面垂直,在离地等高的平面上,向各个方向平移路径传感器,当某点处信号较弱,而附近两边信号较强,稍远的两边均减弱,呈现“M”型的变化规律时,则较弱点即为电缆的正上方。
如需对电缆的埋深测试,可以采用45°角法测试。
测试深度时,仪器的设置与谷值法的设置相同,首先找到电缆正上方,并且明确电缆走向后,在电缆正上方将路径传感器向与电缆走向垂直的方向倾斜45°角。
电缆故障定位仪操作方法

电缆故障定位仪操作方法一、准备工作1.确定故障段:根据故障报修单、初步现场勘测及故障形态判断,确定故障段的大致位置。
二、器材准备1.电缆故障定位仪:检查仪器是否正常运行,仪器的电量是否充足。
2.测试电缆:检查测试电缆是否损坏,有无短路、断路等故障。
三、现场操作1.连接测试电缆:将测试电缆的各个接线头与故障定位仪的相应接口连接,并确保连接牢固。
2.配置参数:根据故障段的特点和实际情况,在仪器上合理配置参数,包括电压、测试距离、标定点等信息。
3.寻找地线:使用故障定位仪自带的寻地功能,找出测点的地线位置,并连接好地线。
4.设定测试距离:根据实际情况设定测试距离,同时要确保测试距离不要过远,以免影响测试结果的准确性。
5.开始测试:启动故障定位仪,开始测试。
通过监测仪器显示的波形数据,判断电缆的故障类型,并确定故障位置。
6.分析数据:根据波形数据的变化情况,结合故障段的实际情况,进行数据分析,确定故障位置和故障类型。
7.定位故障:找到波形数据异常的点位,即为故障点位。
根据实际情况,使用故障定位仪提供的测距功能,对故障点位进行定位。
8.故障处理:根据定位的具体位置,采取相应的故障处理措施。
如果是线缆破损等故障,可以采用修复或更换线缆的方式解决。
四、注意事项1.操作人员必须具备一定的电力知识和操作经验。
2.在使用故障定位仪之前,必须确保仪器和测试设备处于良好的状态,避免因为仪器故障导致测试结果不准确。
3.在操作过程中,要仔细观察仪器的显示和波形变化,及时调整参数,以获得准确的测试结果。
4.在进行地线连接时,务必确保连接牢固可靠,以避免误操作或意外事故发生。
5.在测试过程中,要注意安全,避免电击等危险。
在需要进行高压测试时,必须采取必要的防护措施。
以上是电缆故障定位仪的操作方法,通过合理的使用和准确的操作,可以快速、准确地定位电力电缆故障,提高故障排除效率,保障电力系统的正常运行。
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。
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冲击高压闪络法
故障点击穿与否:一些经验不足的测试人员往往认为,只要球间隙放电了故障点就击穿了,显然是不正确的。
球间隙击穿与球间隙距离和所加电压有关;而故障点击穿与故障点上所加的电压是否超过临界击穿电压,如果球间隙较小,球间隙虽然放电了,但电缆并没击穿。
除根据仪器记录波形判断外,还可以通过以下现象判断故障点是否击穿。
1)电缆故障点没击穿时,一般球间隙放电声音嘶哑,不清脆,而且火花较弱。
2)电缆故障点没击穿时,一次电流表摆动较小,。