电力电缆故障查找方法
电力电缆故障定位的步骤和原理

电力电缆故障定位的步骤和原理造成电缆故障的原因是复杂的。
要想对故障点进行快速判断,就需要对电缆的工作环境以及常见原因有所了解,这也是减少电缆故障的一个重要途径。
常见的故障原因主要包括外力破坏、电缆质量、电缆中间头制作不达标、管理存在问题、自然现象造成的损伤以及电缆生产质量等。
因故障导致供电中断后,测试人员应合理选择仪器和测试方法快速寻找故障点。
故障点查找的步骤是先故障分析再测距,最后精确定位。
1、故障分析故障分析是了解故障电缆的基本信息,对其进行综合分析,包括敷设方式、电缆长度、型号、走向,以及接头的位置、长度、预留地点、发生故障前运行状况等,了解路径的施工情况,对故障电缆的类型进行初步判断,对其进行绝缘测试。
发生故障后,可在敷设人员处获得施工详细资料,以此来提升故障定位的准确性。
如果不了解电缆的路径和长度,需要在定位时排查清楚,判断故障类型时可借助故障时保护装置动作情况。
2、测距在定位的过程中,测距是最关键的一步,准确的定位是减少检修时间重要途径,特别是在长电缆中,不能准确定位对检修工作的影响更严重。
在实际应用中,为保证测试的准确,可通过多种方法来验证,必要时可通过电桥法或者脉冲电流来验证。
(1)行波法测距原理该方法进行测距中,电缆会从理论上看做均匀长线,以此来对微观传播过程进行分析。
电缆传输线路中的分布参数包括电感元件、电容、电导、电阻等,在任意点的等效电路图中,每个无限小段的电缆传输线路如下图所示:▲均匀长线的等效电路图在长线理论中,影响故障波形分析和性质分析的重要因素包括波的透射和反射、特性阻抗以及波的速度。
其中波速v和特性阻抗分别为:其中C为光速,μ和分别为电缆芯线周围介质的相对导磁系数和相对介电系数。
可看出电波在电缆中的传输速度与芯线材料和界面剂无关,与介电性能相关,不同的绝缘材料中,电波的传输速度有所不同。
特性阻抗为实数,与频率无关。
两种电缆连接时因不同的波阻抗会在连接处存在阻抗不匹配的情形。
电缆故障点的查找方法

文档归纳不易,仅供学习参考电缆故障点的查找方法一旦电缆绝缘被破坏产生故障、造成供电中断后,测试人员一般需要选择适宜的测试方法和适宜的仪器,按照肯定的方法来寻找故障点,今天要讲的是故障定点方法。
1.声测法该方法是在对故障电缆施加高压脉冲使故障点放电时,通过听故障点放电的声音来找出故障点的方法。
该方法比较简单理解,但由于外界环境一般比较嘈杂,干扰很大,有时很难分辩出真正的故障点的声音。
2.声磁同步法这种方法也需对故障电缆施加高压脉冲使故障点放电。
当向故障电缆中施加高压脉冲信号时,在电缆的周围就会产生一个脉冲磁场信号,同时因为故障点的放电又会产生一个放电的声音信号,由于脉冲磁场信号传播的速度比较快,声音信号传播的速度比较慢,它们传到地面时就会有一个时间差,用仪器的探头在地面上同时接收故障点放电产生的声音和磁场信号,测量出这个时间差,并通过在地面上移动探头的位置,找到这个时间差最小的地方,其探头所在位置的正下方就是故障点的位置。
用这种方法定点的最大优点就是:在故障点放电时,仪器有一个明确直观的指示,从而易于排出环境干扰;同时这种方法定点的精度较高〔<0.1m〕,信号易于理解、区分。
3.音频信号法此方法主要是用来探测电缆的路径走向。
在电缆两相间或者和金属护层之间〔在对端短路的情况下〕参加一个音频电流信号,用音频信号接收器接收这个音频电流产生的音频磁场信号,就能找出电缆的敷设路径;在电缆中间有金属性短路故障时,对端就不需短路,在发生金属性短路的两者之间参加音频电流信号后,音频信号接收器在故障点正上方接收到的信号会突然增强,过了故障点之后音频信号会明显减弱或者消逝,用这种方法可以找到故障点。
这种方法主要用于查找金属性短路故障或距离比较近的开路故障的故障点〔线路中的分布电容和故障点处电容的存在可以使这种较高频率的音频信号得到传输〕。
对于故障电阻大于几十欧姆以上的短路故障或距离比较远的开路故障,这种方法不再适用。
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配电线路是城市供电系统的重要组成部分,一旦发生故障会给供电系统带来不小的影响。
在10kV配电线路中,电缆故障是常见的问题之一,可能会导致线路短路、跳闸等问题,严重时甚至可能引发火灾、安全事故。
及时准确地查找和排除电缆故障对于保障供电系统的正常运行非常重要。
下面就介绍一种关于10kV配电线路电缆故障查找方法,希望对相关工作人员有所帮助。
一、概述10kV配电线路电缆故障的查找主要有两种方法,一种是利用检测设备对线路进行全面的巡视,另一种是利用测量仪器对线路进行局部的检测。
这两种方法可以互为补充,共同用于电缆故障的查找工作。
二、全面巡视方法1. 巡视人员要对线路进行全面的巡视,检查线路是否有外部损坏、老化等情况,关注线路经过交叉、穿越、接头等处的情况,发现问题要及时记录并报告。
2. 采用红外热像仪检测线路,可以发现线路存在的潜在问题,如绝缘子局部放电、接头热等情况。
3. 要结合实际情况对线路的环境进行分析,比如天气、温湿度等因素都可能对线路性能产生影响,对线路进行全面的环境巡视也是十分重要的。
全面巡视方法主要是通过肉眼和红外热像仪等设备对整个线路进行检测,能够及时发现线路的一些潜在问题,但是对于线路内部故障的查找并不会很准确。
需要结合局部检测方法进行综合应用。
三、局部检测方法1. 采用电缆故障预测仪进行故障检测,可以实时监测线路的状态,一旦出现故障会立即报警,提醒运维人员进行及时处理。
2. 对线路进行高频探测,利用高频探测仪可以提高对电缆故障的检测准确度,发现线路中存在的故障点。
3. 利用无损检测技术对线路进行局部故障检测,可以精确地定位线路故障点,对故障进行及时维修。
局部检测方法主要是通过一些专业仪器对线路进行局部检测,能够更准确地发现线路的具体故障点,为后续的维修工作提供重要依据。
四、综合应用在实际工作中,应当综合应用全面巡视和局部检测方法,对电缆故障进行全面、准确地检测。
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。
电力电缆故障分析及查找方法

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若 发生相问短路 , 则会 出现短 路保 护 装 置的熔 件
声便骤 然降低 , 并且 以后 不再 呈周期 性 变化 。由此可 准确地 找到故 障点 , 差不超 过 0 5 误 . m。
O
—
被烧 断或过电流继电器动作 , 开关跳 闸 ; 以用 兆欧 使 可 表测量 各芯线 之 间 的绝 缘 ; 也可 手感 由于 短路 电流造
1 2 绝 缘 受 潮 .
1 1 机 械损 伤 .
造 成电缆受潮 的主要原 因有 : () 1 因接头盒或终 端盒结构 不密封 或安装 不 良而
导致 进 水 。
机械损伤是引起煤矿井下供 电电缆故 障最重要 的 原 因。虽然有些机械损 伤很轻 微 , 当时并 没有造 成故
障, 但是在一段时 间 内就有 可能 随着损伤 的加重 而发 展成故障 。造成电缆机械损伤 的主要原 因有 : () 1 敷设 时损伤 : 电缆 下井 时不 小心 碰 到罐笼 造
叫殳 期: 1— 卜 l 稿日 2 o o 4 0
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判 故 的 质 以 保 跳 的 况 析可 断障性 可从 护 闸情 分 ,
…。
所控制柜继 电保护装 置短路 电流、 时时间整定合适 , 延 设置正确 , 机构 动作灵 敏 可靠 , 在线 路、 设备 等遭 受雷 击, 即使避雷器不起作 用的情况下 , 亦可 阻止事故进一 步扩大 , 甚至可 以起 到避免事故发生 的作 用 , 大大减轻
电缆故障查找方法

电缆故障查找方法
电缆是电力传输和通信的重要设备,但在使用过程中难免会出现各种故障。
及时准确地查找和排除故障是保障电缆正常运行的关键。
下面将介绍几种常见的电缆故障查找方法。
首先,对于电缆的绝缘故障,可以采用绝缘电阻测试的方法。
通过测量电缆的绝缘电阻值,可以判断电缆是否存在绝缘故障。
一般来说,绝缘电阻值低于一定数值就表明存在绝缘故障,可以根据测试结果进行相应的维修和更换。
其次,对于电缆的接头故障,可以采用接地测试的方法。
通过测试接头的接地情况,可以判断接头是否存在故障。
如果接地电阻过大或者接地不良,就说明存在接头故障,需要及时处理。
另外,对于电缆的线路故障,可以采用电缆定位仪进行故障查找。
电缆定位仪可以通过发送信号和接收信号的方式,准确地定位出电缆线路中的故障点,为后续的维修工作提供准确的位置信息。
此外,对于电缆的局部损坏故障,可以采用红外热像仪进行检测。
红外热像仪可以通过红外线摄像头来检测电缆表面的温度分布
情况,从而找出电缆的局部损坏点,为后续的修复工作提供依据。
最后,对于电缆的外部损伤故障,可以采用目视检查的方法。
定期对电缆进行目视检查,可以及时发现电缆的外部损伤情况,及时进行维修和更换,避免故障的扩大和影响电缆的正常使用。
总之,电缆故障的查找方法有很多种,可以根据具体的故障情况选择合适的方法进行查找和处理。
通过及时准确地排除故障,可以保障电缆的正常运行,延长电缆的使用寿命,提高电力传输和通信的可靠性和安全性。
电力电缆的故障查找

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了以后 ,会导致 接 口处出现松动现象 ,进而使
使用 红外线测温仪发现温度上升到一定值 时, 为如 果红外线测温仪所测 出的温度 比环境温度 高 十度以上 ,就认定 电气连接处有 问题 ,如果
随着 时代 发展 ,电气 系统 的发 展前 景趋
引一些高科技技术的加入 ,对 电气设备的性 能 越大。因此红外线测温仪的使用范 围就会越 来 越大。对各个接 口处的温度监控 ,对各个设 备
红外 线检 测技 术 的不 断成 熟,且 检测 结 果准确 、精度高 ,因此得 以在 电力系统广泛采 用 。现在 红外检 测不仅仅是能够检测温度 ,还 是一 种先进 的诊 断技术 ,通过分析温度及温度 分布 ,发现设备 内部 的缺 陷和 隐患。 是相互促进的作用 。但是 目前 红外线测温仪依 然存在一些问题 ,主要包括 : 红外测温仪 的温度精 度在 1 %左 右,这 个 精度有待进一步 的提高 ,因为 目前设备的发展 是越来越精密 ,对一 些温度的要求越来越高 ; 红外测温仪只能 测量 电器 的外部温度 ,内部温 度很难测量 出来 ;红外测温仪使用时 ,应避免
电力 电子 ・ P o w e r E l e c t r o n i c s
电力电缆的故障查找
文/ 郝 岳 虎
若是没能处理 问题 或是做 好防备工作 ,就会使
1 . 1设备 自身在先进和可靠两方面存 在的 问题
伴随着科技的迅速发展 ,旧时期大量运用 的分散 式设备渐渐地被更具质量轻 、集 成的设 备替代 。新型设备确实拥有很多 强项 ,例如劳
定点仪器 、路径查 找仪 器、高压放 电及控制装
置 、电缆识别仪器 及电缆刺扎器等。每个生产 商家都尽力让 自己生产 的设备 拥有更集成、更 小型 、更简 易的优点,但在工程过程 中的运用 里 ,设备还是需要 很多种类来处理复杂多样的 故 障。这些设备在 实际运 用中常常会出现下面 描述 的三种类型 的问题 。
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。
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电力电缆故障查找
电力电缆具有可靠性高、安全系数高、节省空间等优点,在电力电缆运行过程中,
由于绝缘变质老化、过热击穿、过电压击穿、外力破坏、电化学腐蚀、绝缘进水受潮、附件质量等原因,会产生不同种类的故障,需要对故障进行分析来确定产生故障的具
体位置。
通过比较架空线路和电缆线路的故障分析,两者之间有相通之处但也存在明
显的不同之处。
如在故障测距方面,由于架空线路较长,其故障可以目视显见,通过
保护装置的测距结果相对而言也较为粗略,其结果甚至可以与实际故障距离误差达到
数百米甚至上千米,但是依然可以通过线路巡视,通过判断放电痕迹,很快查找到故
障点;而电缆线路较多都不能直接查见。
埋在地下或敷设在电缆沟内的电缆,一般在发生故障后无法通过巡视工作直接发现故障点,而保护装置给出的测距结果往往误差过大,如果测距结果相差数百米,就需要大量的开挖工作来确定故障位置,从而就失去
了测距的价值,因此电缆线路要求有更为精确的故障测距精度,需要使用专门的仪器
测试来判断故障性质和进行故障定位。
随着经济的发展,电力电缆在城市输配电网中
的应用将会越来越广泛,而电力电缆敷设数量的增加及运行时间和负荷的不断增长,
其发生故障的频率也会越来越大。
在电力电缆发生故障后,如何快速精确地查找故障
位置,组织进行抢修工作,快速恢复正常供电,对保证电力系统供电的可靠性和经济
性起着至关重要的作用。
因此,对电缆故障查找方法进行更加深入研究,具有重要的
意义和实用价值。
电缆故障性质诊断
电缆故障性质诊断主要目的是分辨电缆芯线是否为故障或非故障所致,初步确定故
障的类型与严重程度,以便根据故障类型来确定对应的故障测距和精确定点方法。
按
故障点绝缘电阻的大小进行分类,电缆故障可分为开路故障、高阻故障和低阻故障三
种类型。
电缆故障性质诊断通常是依据故障发生时的现象,如继电器的动作情况来进行初步判断,然后再进行导电和绝缘性能测量来判断故障的类型。
目前也有利用神经网络等
智能技术,根据在线电缆不同故障时的信号特征来实现故障类型识别。
电缆故障测距
电缆故障精确定位关系到故障的处理效率,其中故障测距是电缆故障能否快速排除
的重要因素。
国内外学者对此进行了大量数据收集及研究工作,提出各种测距方法,
适用于不同故障类型,并各有优缺点。
测距方法的分类
总结己有的电缆故障测距方法,根据的不同的工作原理,可以分为行波法以及阻抗
法两种。
1)行波法
行波故障测距的研究可追溯到上个世纪的 50 年代,学者们根据电压、电流行波在介质上上以固定的传播速度(电力电缆中波速一般为 150-220m/s)这一特征提出了行波测距方法理论(简称行波法),利用电压、电流行波在信号输入点与电缆故障点之间往返
一次为周期时间来计算即可得到故障距离。
由于运用较为广泛,行波法得到不断发展完善,到上个世纪 90 年代新的测试技术的出现使得行波法有了更加高速的发展。
目前,行波法可分为以下三种类型。
第一是根据行波波速和故障点产生的行波往返一次的时间来判断故障点的距离,其
中往返一次的时间是指从信号输入端到电缆故障点之间往返的时间,这种方法原理简单,它的特点是不会受到电缆的负荷阻抗以及电缆本身的过渡阻抗的干扰,所用的装
置也相对较少,且从理论上也可以达到准确测量。
在实际应用上有脉冲电压法及脉冲
电流法。
第二是利用电缆故障点位置产生的第一个行波波头,通过借助通讯通道来实现测距。
它的优点是不受故障点反射波及透射波的影响,只需确定出首个行波波头到达电缆两
端的时间即可。
第三是根据高频脉冲到电缆故障点往返的时间并利用脉冲发射装置向停运的故障电
缆线路发射高频脉冲来进行测距判断。
实际应用上有低压脉冲反射法和二次脉冲法。
行波法对于电缆故障的测距取得了较好的效果,而且具有操作原理简单、不受电缆故
障类型及电缆线路不对称等因素影响的优点,得到了较为广泛的使用,但其还存在着
一些问题。
列举其中两点如下:
第一是对反射波的识别问题,有时电力故障电缆中除故障点以外还有各种不同方式
的附件会形成阻抗不匹配点,如终端接头附件、电缆中间等情况,行波信号通过这些
阻抗不匹配点时便会出现较多的透射、反射等现象,给寻找故障点反射波的判别带来
许多的干扰;
第二是反射波移动至测量端的用时问题,当行波的频率越高其在电缆介质中传播的速度叶越快,其在介质中产生的损耗也越严重,较快的信号衰减情况很容易导致波形的扭曲变形,因此适当的确定反射波到达测量点的时刻,对测距的准确性至关重要。