中压电缆缺陷原因及其状态检测技术现状

合集下载

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施随着电力系统的发展,配电系统已成为电力系统中不可缺少的组成部分。

在配电系统中,中压电缆起着至关重要的作用。

然而,由于各种原因,中压电缆在使用过程中可能会出现故障。

本文将分析中压电缆故障的原因,并提出提升措施。

一、中压电缆故障的原因1. 装配不良中压电缆在装配过程中,如果不仔细检查端头和连接器,或者安装不当,容易使电缆的接触面出现间隙或不良,进而导致电缆故障。

2. 绝缘老化中压电缆的绝缘材料随着时间的推移不断老化,其机械性能和电气性能会逐渐退化。

当绝缘材料的老化达到一定程度时,就可能出现绝缘老化的问题,导致电缆故障。

3. 外界环境因素外界环境因素也是中压电缆故障的一个重要原因。

例如,电缆线路经常被垃圾、树枝等物品卡住,或者受到压力、摩擦等物理影响,都会导致电缆绝缘被磨损或损坏,从而引发电缆故障。

4. 电压过高或过低电压过高或过低都会对电缆造成损害。

当电缆被长时间处于高电压或过载状态下,势必会对绝缘层产生压力和损害,从而导致电缆故障。

而电压过低,会使电缆绝缘层降低强度,也容易导致电缆故障。

1. 加强质量检测对于中压电缆的生产和使用,应严格按照国家标准进行质量检测。

同时,对已经部署在现场的电缆进行定期检查,以确保电缆的使用状况符合国家标准。

2. 提高绝缘材料质量应采用高质量、耐老化的绝缘材料,以保证电缆的寿命和使用安全性。

此外,在绝缘材料的选择上也可以采用多种材料进行组合,以增加其使用寿命和安全性。

3. 加强电缆的保护和维护应采取有效措施防止外部环境对中压电缆造成损害。

例如,在电缆线路经过道路或建筑时,应采取加固措施防止电缆被摧毁。

定期检查和保养电缆,防止电缆老化或损坏。

4. 加强管制与管理重要电缆线路,应建立严格的管制与管理制度,确保电缆的安全稳定。

包括:加强监测,及时发现和排除故障;加强巡检和排查,避免电缆故障的发生;加强技术培训,提高现场技术人员的管控能力。

三、结论中压电缆作为配电系统的重要组成部分,在电力系统中的地位不可替代。

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施配网中压电缆故障是电力系统中常见的问题,其原因多样,需要进行系统分析并采取措施提升其可靠性。

一、故障原因分析1. 裸露、损坏:压电缆在铺设、维护以及使用过程中可能会受到机械损伤或没有正确保护而导致绝缘皮损坏甚至裸露,进而引发漏电甚至短路。

2. 老化:压电缆强电场和电流的作用下,绝缘材料会发生物理、化学变化而逐渐老化,从而导致绝缘性能下降。

3. 缺陷:压电缆制造工艺、安装维护、运行过程中可能存在缺陷,例如异物进入缆中,接头处质量不良等,这些都可能引发故障。

4. 环境因素:压电缆受到自然灾害以及建筑物周围环境的影响,例如高温、低温、潮湿等,都会对压电缆产生影响,导致故障出现。

5. 过电压:压电缆在运行过程中可能会产生过电压,如果缺乏有效的保护措施,会对电缆造成损伤,导致故障出现。

二、提升措施1. 建立完善的压电缆管理体系:制定压电缆的维护管理计划,包括巡视、检查、维护等各项工作,并对相关人员进行培训,提高其维护水平。

2. 建立良好的铺设规范:压电缆在铺设过程中,需要注意其弯曲度、倾斜度等规范要求,避免机械损伤对电缆的影响。

3. 选择高质量的压电缆:选择具备优良绝缘性能和耐磨损、耐老化、耐高温等特性的压电缆,减少由于电缆材料问题引起的故障。

4. 安装完善的保护设备:安装绝缘监测装置、过电压保护装置、接地保护等设备,及时对电力系统进行监测和维护,避免因过电压等因素造成的故障。

5. 增加备用设备:在建立备用设备的前提下,提高配电系统的可靠性,当某条线路出现故障时,可以及时切换至备用线路,减少停电时间。

总之,配网中压电缆故障的原因多种多样,需要从设计、铺设、维护等多个方面进行有效管理和控制,制定完善的规章制度,提高配电系统的可靠性和安全性。

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施一、引言随着我国城市建设的不断扩张和电力需求的增长,配电网的建设和运行变得日益重要。

而电缆作为配网中不可或缺的部分,其故障问题对电网运行和稳定性有着重要的影响。

本文针对配网中压电缆故障原因进行分析,并提出相应的改进措施,以期为提升电缆的可靠性和稳定性提供参考。

二、压电缆故障原因分析1. 环境因素:配电网中的电缆通常安装在地下或者架空,长期受到自然环境的影响,如潮湿、高温、冷冻等,容易导致绝缘层老化、击穿等问题,从而导致电缆故障。

2. 设计和制造缺陷:在电缆的设计和制造过程中,如果存在质量问题或者制造工艺不足,可能导致电缆的结构强度不足、绝缘层质量不佳等问题,从而加快电缆的老化,导致故障发生。

3. 运行过程中的外力影响:在电缆运行的过程中,可能会受到外力的影响,如机械振动、地质运动、建筑施工等,导致电缆的损坏和故障。

4. 人为操作不当:人为的操作失误和不当维护管理可能导致电缆的故障,如错误的接线操作、维护保养不到位等都可能成为故障发生的原因。

5. 负载变化:电缆在运行过程中,受到负荷变化的影响,可能导致电缆温升过高,进而引发故障。

以上几点是导致配网中压电缆故障的主要原因,在实际运行中也会受到多种因素的交织影响。

针对这些原因,我们可以采取相应的提升措施。

1. 加强电缆的设计和制造质量控制:首先要从源头上解决问题,加强对电缆设计和制造的质量控制,严格按照国家标准和相关规定进行制造和检验,确保电缆的质量。

2. 强化电缆绝缘层的加强措施:在电缆的设计和制造过程中,应当加强绝缘层的材料选择和质量管控,采用高品质的绝缘材料,并结合合适的加强措施,增强电缆的耐老化性能和绝缘强度。

3. 优化电缆的安装和维护管理:在实际安装和运行过程中,应当合理选择电缆的敷设路径,避免受到外力的影响;加强对电缆的定期检测和维护管理,及时发现问题并进行处理。

4. 提升电缆运行监测系统:引入先进的电缆监测系统,对电缆的温度、绝缘电阻、局部放电等物理指标进行实时监测和预警,及时发现潜在问题并进行处理。

10kV中压电力电缆的故障检测与诊断技

10kV中压电力电缆的故障检测与诊断技

10kV中压电力电缆的故障检测与诊断技摘要:本文介绍了10kV中压电力电缆的故障检测与诊断技术。

随着电力系统的发展,电缆故障对系统的安全和可靠运行具有重要影响。

针对中压电力电缆的故障检测与诊断问题,本文综述了目前常用的技术方法,包括电缆故障定位技术、电缆局部放电检测技术和电缆故障类型诊断技术。

针对每种技术方法,分析了其原理、优缺点和适用范围,并对比了它们的应用效果。

本文还对未来中压电力电缆故障检测与诊断技术的发展方向进行了展望,提出了一些可行的改进和创新点,以期提高中压电力电缆故障检测与诊断的准确性和效率。

关键词:10kV中压电力电缆、故障检测、诊断技术、定位技术、局部放电检测、故障类型诊断引言:随着电力系统的不断发展,中压电力电缆的故障检测与诊断技术变得至关重要。

电缆故障对系统的安全和可靠运行产生巨大影响。

本文针对10kV中压电力电缆,综述了当前常用的故障检测与诊断技术,包括定位技术、局部放电检测和故障类型诊断技术。

通过对比分析,揭示了各种方法的优缺点和适用范围。

此外,本文还展望了未来的发展方向,并提出了改进和创新的可能性。

这些研究成果旨在提高中压电力电缆故障检测与诊断的准确性和效率,确保电力系统的可靠运行。

一10kV中压电力电缆故障定位技术10kV中压电力电缆故障定位技术在电力系统中起着至关重要的作用。

由于电缆故障可能导致系统的安全隐患和运行中断,准确快速地定位故障点对于及时修复和恢复电力供应至关重要。

本节将详细讨论10kV中压电力电缆故障定位技术的原理、方法和应用。

1 常用的电缆故障定位方法包括反射法、频域法和时域法。

反射法通过测量电缆两端的反射信号来确定故障点位置。

频域法利用电缆中的频率响应特性进行定位。

时域法则基于信号的传播时间和衰减来确定故障点位置。

这些方法可以单独或结合使用,以提高定位的准确性和可靠性。

2 定位技术的实施需要利用测量仪器和设备。

常用的仪器包括时间域反射仪、频域分析仪和局部放电检测仪。

电力电缆故障原因与检测技术

电力电缆故障原因与检测技术

电力电缆故障原因与检测技术电力电缆是输送电力的重要设备,但由于各种因素的影响,可能会出现故障,这将对电力系统稳定运行产生不良影响。

因此,必须在了解故障原因的基础上及时采取有效措施进行故障检测和排除。

本文将就电力电缆故障原因及检测技术进行介绍。

一、故障原因1. 线芯接头故障线芯接头是电力电缆中的脆弱部位,通常是电力电缆出现故障的主要原因。

线芯接头故障分为接触不良、绝缘老化、外力损伤等。

2. 绝缘老化绝缘老化是电缆老化的一种。

电缆经过长期使用,经历过电压冲击、电磁干扰、湿度等因素影响,不轻易发现绝缘老化。

当所有因素叠加,电缆绝缘老化程度加剧时,就会出现电缆绝缘失效,产生故障。

3. 外力引起的损伤外力损伤是指电力电缆在敷设、使用及维护过程中遭受切割、扭曲、钉扎、压伤等机械损伤,如车辆碾压、铁器打击等。

这些操作可能导致电缆的各种层次出现损坏、开裂,从而影响电缆功能的正常发挥。

4. 土壤腐蚀土壤腐蚀是电力电缆故障的常见原因之一。

由于一些特定条件,地面土壤中的水分和一些特殊物质可能导致电根的绝缘老化或电缆金属部件损坏。

因此,当电缆敷设在环境较为恶劣的土地上时,必须特别小心。

二、检测技术为了找出电力电缆的故障点,可使用如下方法进行检测。

1. 直接测试法此方法是指直接接线检测。

在故障现场,直接感应或在故障点附近通过特殊电阻器对电缆进行正向、反向、同向三项电压测试,并记录数据进行比较,确定故障点。

2. 反射法反射法是指在信号波在传输线的某处碰到电缆接头、电缆特征阻抗突变的地方时,产生反射波,这时测试人员可以通过检测反射波的大小、时间、顶峰时间、宽度等,确定故障点。

3. 同轴电缆法同轴电缆法是一种基于高脉冲和低频信号的故障检测技术。

它通过由电缆发射的电磁波信号来诊断电缆的状态。

使用同轴电缆技术可以检测电缆的接头、绝缘、芯线状态。

4. 声频法声频法是一种可以检测电力电缆故障的非接触方法,它通过探头发送一定的声波信号,再接收反射的信号,通过解释信号波形就能确定故障点。

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施
配网中压电缆故障的原因有很多,主要包括以下几个方面:
1. 老化:电缆的长期使用会导致电缆内部绝缘层老化,电缆表面出现龟裂、脱落等
现象,导致电缆绝缘性能下降,容易发生故障。

2. 短路:电缆线路不小心损坏或者外界原因(如雷击)引起电缆短路,导致电缆故障。

3. 绝缘击穿:电缆的绝缘层存在缺陷或者局部放电等情况,当电缆工作电压超过其
绝缘耐压时,会导致绝缘击穿,引起电缆故障。

4. 弯曲损坏:电缆在施工、维护过程中过度弯曲,导致电缆内部绝缘层的损坏,降
低了电缆的耐压能力。

针对以上问题,可以采取以下措施来提升电缆的可靠性和使用寿命:
1. 定期检测:建立电缆的定期检测机制,对电缆的绝缘状况、接地状态等进行检测,发现问题及时处理。

2. 维护保养:定期进行电缆的清洁、绝缘处理和绝缘层的修复工作,保持电缆的绝
缘性能良好。

3. 加强施工管控:在电缆施工过程中,加强对电缆弯曲程度和施工工艺的管控,尽
量减少对电缆的损坏。

4. 选择合适的电缆材质:在电缆的选型过程中,根据实际使用条件和环境,选择耐
老化、耐磨损、耐腐蚀的电缆材质,提高电缆的使用寿命。

5. 增加保护措施:在电缆线路中增加过流保护、过压保护等装置,及时切除故障电缆,以防止故障扩大。

6. 强化运维管理:加强电缆线路的运维管理,定期巡检和维护保养,及时处理问题,预防电缆故障发生。

通过以上措施的采取,可以有效减少压电缆故障的发生,提高配电网的可靠性和安全性。

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施

配网中压电缆故障原因分析与提升措施配电网中压电缆故障是一种常见的电力设备故障,故障的原因多种多样。

本文将分析压电缆故障原因,并提出相应的提升措施。

一、压电缆故障原因分析1. 施工质量不过关:在施工过程中,可能存在电缆接头安装不牢固、绝缘层损坏、屏蔽层损坏等问题。

这些都会导致电缆在运行过程中出现故障。

2. 老化劣化:电缆在长时间使用后会出现老化劣化现象,这是导致故障的主要原因之一。

老化劣化包括绝缘层老化、屏蔽层老化、维护不当等问题。

这些问题都会导致电缆的绝缘性能下降,从而引发故障。

3. 施工环境复杂:电缆的敷设环境会对电缆的运行产生一定的影响。

电缆敷设在湿坏地区、高温环境、腐蚀性气体环境等地区,容易导致电缆绝缘层受到损坏,从而引起故障。

4. 设备运行不稳定:电缆在运行过程中,如果设备运行不稳定,如电力负载波动较大、运行过程中频繁开关机等,会给电缆带来较大的负荷冲击,从而引发故障。

5. 施工过程存在误操作:施工过程中可能存在误操作,如电缆连接错误、维修操作错误等。

这些误操作都会导致电缆故障。

二、提升措施1. 提高施工质量:在电缆的安装、接头的连接和维护过程中,要加强施工人员的培训,确保施工操作规范。

对施工过程进行监控和质量检查,确保电缆的安装和维护质量。

2. 加强老化劣化检测:定期对电缆进行老化劣化检测,包括绝缘层和屏蔽层的老化情况、维护状况等。

一旦发现问题,及时进行维修或更换,防止故障的发生。

3. 提高电缆的使用环境:在电缆敷设过程中,选择合适的敷设环境。

对于湿坏地区、高温环境等场所,可以采取防水、防潮等措施,保护电缆的绝缘层。

4. 提高设备运行稳定性:加强设备的维护保养,确保设备运行稳定。

对于电力负载波动较大的设备,可以采用变压器、稳压器等设备来稳定电力负荷,降低对电缆的负荷冲击。

5. 加强培训与管理:加强施工人员的培训,提高其业务水平和责任意识。

加强对施工环节的管理,建立相关的制度和规范,确保施工工艺的严谨性和规范性。

中压电缆缺陷原因及其状态检测技术现状

中压电缆缺陷原因及其状态检测技术现状

中压电缆缺陷原因及其状态检测技术现状发表时间:2017-06-30T16:25:38.780Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:郑永恒[导读] 摘要:城市电能基础作用的输送靠中压电缆,中压电缆附件及电缆本体主要缺陷原因是由于绝缘性能、附件结构、线芯导体和外层分隔、绝缘外凸等多种缺陷造成的,综合当前电缆状态检测方法和应用技术现状,对当中的局部放电检测方法进行深入研究,以提高相关检测技术应用水平。

(佛山市劲能电力工程有限公司)摘要:城市电能基础作用的输送靠中压电缆,中压电缆附件及电缆本体主要缺陷原因是由于绝缘性能、附件结构、线芯导体和外层分隔、绝缘外凸等多种缺陷造成的,综合当前电缆状态检测方法和应用技术现状,对当中的局部放电检测方法进行深入研究,以提高相关检测技术应用水平。

关键词:中压电缆;状态检测;局部放电一、引言随着现代城市快速发展对电能供应需求量大大增加,对供配电网输送电能的可靠性和安全性要求也在不断提高,配电网在现代城市电能供应中起基础作用的是中压电缆输送方式,中压输送电缆的安全性、可靠性对当前我国的经济发展、人民生活质量提高有重要的影响,用户供配电的安全稳定性也主要是由中压电缆质量决定。

中压电缆质量缺陷会引起输送过程中大面积停电,电网输送安全可靠性也大受影响,甚至会导致输变电的事故,使经济发展和人民工作、生活用电都得不到充分可靠的保障。

当前我国配电网中生产商供应的电缆主要是三芯线缆为主,提供给城市配电网电能输送使用。

在电网运行过程中,中压电缆由于长时间在外界中运行输送容易受到高气温、高气压、外界环境作用影响很大,而且在施工安装现场一旦制作接头过程不按标准规范制作,造成损坏的电缆故障频繁发生。

二、中压电缆的主要缺陷中压电缆在厂家完成生产之后再经过长距离运送、施工现场制作接头、现场铺设电缆等过程都有可能造成不同程度的缺陷现象。

1、电缆附属配件缺陷中压电缆附属配件通常包含有终端头、中间接头。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

nd a i t s a p p l i e a t i o n,e s p e c i a l l y t h e p a r t i a l d i s c h a r g e d e t e c t i o n .Re s e rc a h s h o ws t h a t t h e c o n d i t i o n d e t e c t i o n f o c bl a e
Tl l e De f e c t Re a s o ns an d Co ndi t i o n De t e c t i o n Te c h ni q ue Re v i e w o f Di s t r i b ut i o n Ca bl e CHEN Ma o — r o ng ,YANG Zh o n g ,NI U Ha i — q i n g
应 用研 究阶段 , 存在 较 多的 问题 , 需要积 累经验 。
关键 词 : 电缆 ; 状 态检 测 ; 局 部 放 电
中图分类号 : T M2 0 1 . 4
文献标 识码 : A
文章编号 : 1 6 7 2 - 6 9 0 1 ( 2 0 1 3 ) 0 5 - 0 0 3 9 - 0 4
研究 及应 用 现状 , 详 细研 究 了 电缆 局 部放 电检 测 技 术及 研究 应用 现状 , 为 中压 电缆 绝 缘 状态 监 测 的研
究 奠定基 础 。
( X L P E ) 绝缘三芯电缆。配 网电缆数量多 、 负荷重 , 且长期受高温 、 高 电压 、 潮湿等 的作用 , 运行 环境恶 劣, 加之 目前中间接头 的制作过程 中存在较多问题 , 使得因绝缘损坏引起的电缆故障不断增加 。 本 文 统计 了珠 三 角地 区 2 0 0 9年 1月 至 2 0 1 1年 9 月期间 1 0 k V 电缆故 障及 其原 因。统计 表 明, 引 起 电缆 故 障 的第 一 大 原 因是 外 力 破 坏 , 约占6 0 %; 第二大原因是 电缆附件缺 陷, 占约 2 1 %; 第三大原 因是 电缆本体缺 陷, 占1 4 %。为提高直接面向用户 的中压 电缆供电可靠性 , 有必要研究其 主要 缺陷及 状 态检 测方 法 。 除耐压试验外 , 电力电缆 的状态检测方法包括
Ab s t r a c t :T h e s t a t i s t i c s s h o ws ha t t t h e i f r s t t wo ma i n d e f e c t r e a s o n s f o d i s t r i b u t i o n c bl a e a c c e s s o r y i n P e a r l Ri v e r D e 1 .
c r a c k s i n i n s u l a t i o n nd a p r o t r u s i o n s f r o m s e mi . c o n s c r e e n s .T hi s p a p e r r e v i e w s he t c o n d i t i o n d e t e c t i o n me ho t d f o c bl a e
( d i s t r i b u t i o n c bl a e i n p a r t i c u l a r )i s i n r e s e a r c a t i o n s t a g e .
( 1 .广东 电网公 司东莞 供电局 , 广东 东莞 5 2 3 1 2 9 ; 2 .华南理 工大学 , 广东 广州 5 1 0 6 4 1 )
摘要 : 珠三 角地 区 中压电缆 附件及 电缆本体 绝缘 缺 陷原 因统计表 明, 除外力破 坏 , 引起配 电电缆 附件和 电缆本
体缺 陷的两大主要原 因分 别是 附件 绝缘 中潮 气 气泡等杂质 和 电缆 附件与 本体接连 不 紧, 以及 电缆绝缘 中的 微创 和绝缘屏蔽表 面突起 。综述 了现有的 电缆状 态检 测的方法和应用现状 , 特 别对 电缆 带电局部放 电检测 方 法及 应用现状进行 了详 细的研 究。研究表 明, 我 国电力 电缆 ( 尤其 是 中压 电缆 ) 状 态检 测 处于研 究及初 步 的
Ke y wo r d s :c bl a e ;q o n d i t i o n d e t e c i t o n;p a r t i a l d i s c h rg a e
0 引 言
目前 城 市 配 电 网 中 的 电缆 主要 是 交 联 聚 乙烯
检测 、 介质损耗检测等 j 。本文综述了上述方法 的
( 1 .D o n g - g u a n P o w e r B u r e a u o f G u a n g d o n g P o w e r G r i d C o r p o r a t i o n ,D o n g g u a n 5 2 3 1 2 9, C h i n a ; 2 .S o u t h C h i n a U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y ,G u a n g z h o u 5 1 0 6 4 1 , C h i n a )
t a re a c a v i t y a n d o he t r c o n t a mi n a n t s i n i t ,b a d c o n n e c t i o n f o c a b l e a n d i t s a c c e s s o r y ;w h i l e f o r c bl a e o n t o l o g y t h e y a r e
2 0 1 3年第 5期
No . 5 2 01 3
电 线 电 缆
E l e c t r i c Wi r e& C a b l e
2 0 1 3年 1 0月
O c t . , 2 0 1 3
中压 电缆 缺 陷原 因及 其 状 态 检 测技 术 现状
陈茂 荣 , 杨 忠 , 牛 海清
相关文档
最新文档