电缆故障及查找

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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

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。

电缆故障查找方法

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。

电缆故障查找方法

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。

电气线路与电缆故障排查方法

电气线路与电缆故障排查方法

超负荷运行
线路负载过大,导致线路过热,加速绝缘层 老化破损,引发故障。
02
CATALOGUE
故障排查方法
直接观察法
总结词
通过观察电气线路和电缆的外观,判 断是否存在故障。
详细描述
直接观察法是最简单、直观的故障排 查方法。通过观察线路的外观,如是 否有破损、变色、烧焦等现象,可以 初步判断线路是否存在故障。
排查过程
检查数据中心配电柜和UPS设备,使用电力质量分 析仪检测电压和频率波动,发现电源存在谐波干扰 。
解决方案
增加滤波器,对电源进行净化处理,同时对 整个电气系统进行优化和升级,提高数据中 心的可靠性和稳定性。
THANKS
感谢观看
01
根据使用环境和负载要 求选择合适的电缆和接 头材料,如铜、铝、橡 胶、塑料等。
02
接头的紧固和密封。
03
对电缆的弯曲半径进行 控制,避免因弯曲过度 导致的电缆损坏。
04
在安装过程中注意保护 电缆,避免受到机械损 伤和化学腐蚀。
电缆的敷设与保护
根据现场环境和负载要求选择 合适的敷设方式,如直埋、穿
电压和电流测量法
使用万用表或钳形电流表测 量线路上的电压和电流,判 断是否有异常,从而定位故 障点。
绝缘电阻测量法
使用兆欧表测量线路的绝缘 电阻,如果绝缘电阻值过低 ,说明线路存在漏电或短路 故障。
仪器检测法
使用专门的电气检测仪器, 如示波器、频谱分析仪等, 对线路进行信号检测和频谱 分析,定位故障点。
修复方法
更换损坏的电线和电缆
如果发现电线或电缆有明显的破损或老化,应立 即更换。
检查并修复接触不良的连接点
对于接触不良的连接点,应检查并清洁接触面, 确保连接牢固。

电缆故障查找方法及精确定位

电缆故障查找方法及精确定位
1)单相 接地 故障 的测 量 测试 单相接地 故 障接 线如 图1所示 。
l 电缆 故 障 的 成 因及 性 质
造 成 电缆故 障 的原 因 主要 有 以下 几种 : (1)外 力损伤 。 电缆 的很 多故障 是 由于 敷设安 装 时造 成 的 机械 损伤 或敷 设后在 电缆 线路上 施工造 成 的外 力损 伤而 直接 引起 的 。有 时虽 然损伤 轻微 ,但在 几个 月 甚 至几年 后其 损伤 部位 的绝缘将 逐渐 降低而 导致击 穿 。 (2)绝缘 受潮 。 附件 密 封 不 良或本 体 有 小孔 及 电缆 长 期 在 潮 湿 的 环 境 中运 行 导 致 电缆 绝 缘层 受 潮 , 电缆 绝缘 性 能 降低 。 (3)长期 过 负荷 运行 。 由 于 过负 荷运行 ,电缆 的温 度会 随之升 高 ,尤其在 炎 热 的夏 季 , 电缆 的温 升 常常导致 电缆薄弱 处和对 接 头 处 首 先被 击 穿 。 (4)制造 质 量 、设 计质 量 、施 工 质 量不 符合 标准 。设计 和制作 工 艺不 良,不按规 程 要求 制 作 ,也 往 往 是 形 成 电缆 故 障 的重 要 原 因 。 (5)化 学腐 蚀 导致 电缆故 障 。 电缆保 护 层受 地下 酸 碱腐蚀 而导致 绝缘被 破坏 。

,』



简化 后得 :Lx-

2)两相 短路 故障 的测 量 基本 上和 测量单 相接地 故 障一样 ,所不 同之 处 就是利 用两短 路相 中的一 相作 为单相接 地故 障 中的 地线 , 以接通 电桥 的 电源 回路 。其测 量方法 和计 算 方法 与单相接 地故 障完全相 同 。 2.2脉 冲法 脉冲法 是应用 行波 信号进 行 电缆故 障测距 的测 试方 法 ,分 为低压脉 冲法 、闪络法 、二 次脉冲 法 。 1)测试原 理 在测试 时 ,从 测试 端 向电缆 中输 入一 个脉冲 行 波信 号 ,该信 号沿着 电缆传播 ,当遇 到 电缆 中的 阻

电缆故障查找技能总结

电缆故障查找技能总结

电缆故障查找技能总结一、引言电缆故障查找是电力系统中非常重要的技能之一。

在电力系统中,电缆一旦出现故障,及时准确地查找故障点并修复,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。

本文将对电缆故障查找技能进行总结,以期为相关从业人员提供参考。

二、电缆故障类型及原因1.电缆故障类型:常见的电缆故障类型包括短路、断路、接地等。

其中,短路故障通常是由于电缆绝缘层损坏导致两根导线短路;断路故障则是由于电缆某一处断裂,导致线路不通;接地故障则是由于电缆某一点接地,导致电流泄露。

2.电缆故障原因:电缆故障的原因主要包括外力损伤、绝缘老化、产品质量问题等。

其中,外力损伤是由于电缆在安装或运行过程中受到外力的作用导致损坏;绝缘老化则是由于电缆运行时间过长,绝缘层逐渐失去作用;产品质量问题则是指电缆本身存在质量问题,如线芯断裂、绝缘层破损等。

三、电缆故障查找方法1.电桥法:电桥法是一种传统的电缆故障查找方法,它利用电桥平衡的原理,通过测量电缆两端的电流大小来计算故障点的位置。

该方法操作简单,但需要耗费较长时间,且对操作人员的技能要求较高。

2.脉冲法:脉冲法是一种利用脉冲信号进行故障查找的方法。

该方法通过向电缆发送脉冲信号,并测量信号在电缆两端反射回来的时间来计算故障点的位置。

该方法具有测量精度高、速度快等优点,但需要使用昂贵的专业设备。

3.声测法:声测法是一种利用声波进行故障查找的方法。

该方法通过向电缆发送声波信号,并利用听诊器听取故障点发出的声音来判断故障点的位置。

该方法具有操作简单、适用范围广等优点,但需要操作人员具备一定的技能水平。

四、电缆故障查找技能总结1.熟悉电缆线路的基本情况:在进行电缆故障查找前,操作人员需要了解电缆的敷设方式、走向、长度等相关信息。

这些信息可以帮助操作人员快速定位故障点。

2.掌握各种故障查找方法:操作人员需要掌握各种常用的电缆故障查找方法,并根据实际情况选择合适的方法进行操作。

同时,还需要了解各种设备的操作方法、使用范围及注意事项等。

电力电缆的故障分析及检测方法

电力电缆的故障分析及检测方法
电力电缆是输送电能的重要组成部分,若出现故障则会导致供电中断、损失等问题,因此对电力电缆的故障分析及检测十分必要。

下面介绍电力电缆故障的分类及常用的检测方法。

一、故障分类
1.绝缘故障:电缆的绝缘材料损坏或老化,导致电力泄漏、短路等问题。

2.导体故障:电缆中导体损坏、接触不良、电阻过大等问题。

3.接头故障:电缆接头制作不良、防水措施不够、温升过高等问题。

二、常用检测方法
1.局部放电检测:通过检测电缆运行过程中的局部放电信号,判断电缆的绝缘状态,以便及早判断绝缘缺陷的出现。

2.介质损耗测试:通过测试电缆内介质的损耗,判断电缆绝缘状态的好坏。

3.电容测试:通过量取电缆母线、引出线之间的电容值,推算电缆电容率,以判断电缆绝缘状态。

4.高压测试:通过施加高电压测试电缆的绝缘强度,以便检测电缆的耐压性能。

5.电缆局部放电测量:通过检测电缆中存在的局部放电,判断导体两相之间或绝缘层内存在的故障。

6.时域反射法:通过测试电缆上电磁波信号的传输速度,以检测电缆上的绝缘故障的位置。

7.绝缘电阻测量:通过测试电缆的绝缘电阻变化情况,判断电缆的绝缘状况。

总的来说,电力电缆的故障分析及检测需要多种技术手段的综合运用,只有掌握了各种故障的原因和检测方法,才能及时发现问题,保障供电的连续性和稳定性。

电力电缆故障探测

电力电缆故障查找方法与应用电力电缆具有供电安全可靠,受自然气象条件影响少,运行和维护成本相对较少等优点,但在实际的运行中由于城市的施工,电缆附件安装工艺不良,长期过负荷运行等因素致使电缆发生故障,影响供电安全。

如何快速查找故障点,恢复电缆正常供电,是运行维护人员面临的一个挑战。

笔者总结多年的工作经验,给出以下分享。

电力电缆故障点查找一般分四步骤进行:1.故障类型判断2.故障点预定位3.路径确认4.精确定点一、故障类型判断故障判断:用万用表、兆欧表测量电缆的故障电阻,并根据故障电阻大小,判断电缆的故障性质;进一步了解该故障的原因、电缆敷设环境及运行情况等。

电缆故障类型可分为以下5种:1、开路(断线)故障:电缆有一芯或多芯导体断裂或者金属护层断裂。

断线故障一般都伴有经电阻接地的现象。

2、短路故障:电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻或者线芯之间绝缘电阻低于10Ω,其中电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻低于10Ω的故障也叫死接地故障。

3、低阻故障:电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻或者线芯之间绝缘电阻大于10Ω,不高于200Ω(非标准值)。

4、高阻泄露性故障:电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻或者线芯之间绝缘电阻大于200Ω。

5、高阻闪络性故障:电缆的一芯或多芯对地绝缘电阻或者线芯之间绝缘电阻非常高,但对电缆进行耐压试验时,当电压加到某一数值,突然出现绝缘击穿的现象。

二、故障点预定位上述故障类型分类的目的是为了选择合适的测试方法,目前电缆故障测距的常用方法主要有电桥法和波反射法(脉冲法)两种。

1、电桥法:测距方法是基于电缆沿线均匀,电缆长度与缆芯电阻成正比的特点。

并根据惠斯通电桥的原理,将电缆短路接地故障点两侧的环线电阻引入电桥回路,测量其比值。

由测得的比值和已知的电缆全长,计算出测量端到故障点的距离。

此方法需要一个截面相同长度相等的完好的相线作为测试辅助相。

适用于短路、低阻与高阻泄露性故障。

2、波反射法(脉冲法):又分为低压脉冲法、二次(多次)脉冲法、脉冲电流法。

10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施

10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施摘要:与架空线路相比,电缆故障具有对电力系统安全稳定运行影响更大、故障点查找难度更大、抢修恢复时间更长等特点。

其故障的快速检测和预防一直困扰着供电企业一线运维人员。

文章现结合实践中的一些经验和分析,总结出10kV电力电缆常见故障的快速查找方法和预防措施,希望能为配电网运维提供有益的参考。

关键词:10kV;电力电缆;常见故障;快速查找;防范措施1一般电缆故障的主要原因1.1外力损坏电缆故障大多发生在电缆安装、敷设过程中的机械损坏,或在运行中电缆路径附近受到的机械损坏直接在操作过程中。

1.2绝缘受潮和老化通常发生在直埋电缆或管道中的中间接头处。

在潮湿的气候条件下,电缆中间接头制作或电缆中间接头长期浸入水中,会使接头渗入水或水汽,在作用下形成水枝长时间的电场作用,会逐渐破坏电缆的绝缘强度,并引起失效和漏电现象。

同时,电缆在过热的环境下容易老化,电缆绝缘变差。

导致电缆过热的因素分为内部和外部两种。

电缆绝缘层中的内部气隙会导致局部过热,从而使绝缘层老化和劣化。

此外,由于电缆长期超负荷运行,高温会使绝缘迅速老化,甚至引起绝缘薄弱和击穿。

1.3施工工艺不规范电缆中间接线头、电缆终端头施工工艺不佳(如线头压接不严密、压接接头未打磨、刀痕太深)、选材不匹配,都会造成电场分布不均,引起电缆故障。

要想快速修复故障电缆,必须快速确定故障点的位置。

通常先断开线路电源,然后逐级进行试送电,初步缩小故障范围,然后在估计范围内确定故障点的准确位置。

2电缆故障点的初步估计与定位电缆故障点的初步估计与定位一般采用脉冲反射法。

正确的脉冲波施加在电缆的首端,当脉冲波传播到故障点时,会产生反射波。

设故障点距电缆头端的距离为Lx,脉冲波在电缆中的传播速度为v,则在tx=2Lx/v时刻,电缆头端将接收到反射波。

因此,由波速v和接收到反射波的时间tx可以得到故障点到电缆首端的距离Lx=vtx/2。

反射波的信号强度对于确定tx非常重要。

低压电缆故障排查步骤

低压电缆故障排查步骤
低压电缆故障排查步骤如下:
1.安全措施:切断电源,确保工作区域安全。

同时,工作人员应佩戴工作手套和防电
靴等防护设备。

2.感官检查:对故障电缆进行感官检查,包括目测法和手摸法,检查是否有明显的破
损、变色或松动的现象。

3.测量绝缘电阻:使用兆欧表测量电缆相间及相间与地之间的绝缘电阻。

根据阻值高
低判断是低阻短路或断线开路,还是高阻闪络性故障。

4.确定故障性质:根据测量结果,确定故障性质。

例如,短路故障时电阻值为0,断
线故障时电阻值极高。

5.确定故障点:对于低阻故障,可以采用低脉冲法直接测定故障点。

对于高阻故障,
可采用直流高压闪测法确定故障点。

6.修复故障:根据确定的故障性质和故障点,采取相应的修复措施。

例如,更换损坏
的电缆或修复断线等。

7.测试修复效果:完成修复后,再次进行绝缘电阻测量和功能测试,确保故障已完全
修复。

总之,在低压电缆故障排查中,应遵循安全第一的原则,合理选用测量和测试方法,准确判断和修复故障,确保电缆的正常运行。

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T8低压电缆故障定位系统
电力电缆故障技术与解决方案介绍
2013年4月24日于鄂尔多斯
提 纲
﹒电缆故障概述
﹒电力电缆结构 ﹒电缆故障发生的原因 ﹒电缆故障定位查找步骤 ﹒仪器介绍及常见故障的解决方法
﹒经典故障案例分享
概述
·电力电缆以其供电安全、可靠、有利于美化城市等优点,获得了越来越广泛
的应用。
·电力电缆多埋于地下,一旦发生故障,寻找起来十分困难,往往要花费数小
适用范围:6~35KV主绝缘电缆故障
WL20脉冲反射仪
LP30/2高压单元
PP10精确定点仪
特点:一体化原装进口拉杆箱设计、接线简单、轻而便携
2012年T20部分销售业绩表
客户名称 新野县电力实业有限公司 海南省陵水供电局 海南省文昌供电局 上海浦东新区电气安装有限公司 上海天捷建设工程有限公司 上海东润供电集团 湖南娄底电业局 湖南省电力公司超高压管理局 河北省任丘市华北油田水电厂 辽宁铁路锦州供电段 江苏省电力公司太仓市供电局 四川什邡供电责任有限公司 数量
电力电缆基本结构示意图
1 线芯
2 绝缘层
3 护层
6-35kV电力电缆,以交联聚乙烯为主
单芯 三芯
10KV三芯电缆的截面实物图
380V电力电缆:以聚氯乙烯材料为主
低压380V电缆终端,PVC聚氯乙烯绝缘三相四芯电缆

电力电缆为什么产生故障呢
故障原因一: 外力破坏
故障原因二:水树枝
故障原因三:电树枝
特点:操作简单、测试无盲区 、价格便宜
电缆故障定位电桥
LB4/60智能数字电桥
LB15高压电桥
惠斯通电桥的基本原理
利用故障点两侧的电缆线芯电阻与 比例电阻构成Murray电桥,是传统经典的定位方法
A相 铝护套 主绝缘 线芯
r
G
B相
P
Rp
r:比例电位器
G:检流计
电桥的等效电路
设被测电缆两端至击穿点的距离为L1和L2, 电缆全长为L,它们对应的线芯电阻为
BS60/500恒流烧穿源
适用于电力电缆高阻故障点的烧穿,降低故障点电阻 烧穿故障点 对于闪络高阻及中间接头进水等高压脉冲难以击穿的故障特别有效
湖南电力建设工程质量监督中心站
广州东莞供电局
T5000彩屏智能管线仪
测深达:20米
三个特有专利: SS信号识别:提供加强级目标管线的识别能力 罗盘导向:提供盘圈和T接分支管线预警和定位能力 畸变警示:提供管线密集和重叠区的定位和辨认能力
R1,R2
显然 L1/L2=R1/R2 接入电桥后构成如右电路
图中r1+r2=r0 为比例电位器,其电
阻值对应于刻度盘读数P 平衡后有L1/L2=R1/R2 =r1/r2 L1/L=r1/r0=P%(百分之P) 因此L1=P % ·2L
高压电桥适用范围
拆开困难,不 拆开难以加高 压
波阻抗产生突变 波反射难以定位
2012年完成销售70套
LVD5000电缆运行精确定位系统
功能特点: 配合T5000 对高低压带电电缆路径精确探测 对未知始末端的高低压电缆走向准确查找 对带电电缆能进行有效的识别
TCI电缆识别仪
特点: 操作方便简单安全,无需任何经验,结果直观 正确的方法操作下,结果万无一失,100%的正确 重量轻,整套仪器重量不超2KG
第五步:电缆识别(如需要)
探博士电缆故障组合方案介绍
远程电缆故障定位系统
疑难故障,难于分析判断,服务中心取得波形,协助分析,回送分析结果
远程服务中心可控制波反射仪,帮助完成故障预定位,并测得故障距离 并协助完成故障精确定点,顺利准确的找出故障点
LP30/2 (高压)
LP8/10 (低压)
WL30 PP10
故障无法闪络击穿
含有T接头
故障点进水 难以闪络 含有GIS终 端 包含交叉互联段
波形反射 能量损失
含有GIS终端
通常需要打开GIS终端气室,关系到另一个部门, 另一个专业,工作协调及人员调配费时多多,因 此最好不要打开GIS终端气室。电缆线芯可以通过 接地刀引出,但引出套管耐压有限,通常110kV GIS开关为8kV,220kV GIS开关为12kV,因此通过 该点能施加的电压有限。
T32手推车式电缆故障定位系统(黄金搭档)
适用范围:400V-220kV电缆主绝缘故障
WL50脉冲反射仪
LP30/4高压单元
PP10精确定点仪
特点:国际先进的弧反射技术、波形简单、自动显示故障点、冲击能量大
安徽省电力公司
湖南怀化电力局
东莞电力局
四川德阳电力局
郑州铁路局
T20电缆故障定位系统( 经济型)
现有高压电缆护层绝缘监测手段
• 停电测量护层绝缘电阻 • 人工测量护层循环电流
现有手段的主要缺点
• • • • 停电测量影响线路可用率 人工测量效率低,工作量大 定期测量,不能及时发现护层绝缘缺陷 很多接头处于工井内,测量困难,费用高
在线监测的意义
• • • • 及时发现电缆护层缺陷,确保电缆线路安全 减少人工工作量,提高劳动效率 节省运行维护成本 供电部门能实时的监测电缆的状态
时,甚至几天的时间,浪费了大量的人力、物力,而且会造成难以估量的停电
损失。所以如何准确、迅速的查寻电缆故障便成了供电部门日益关注的问题。
·电缆故障情况及埋设环境比较复杂,变化多,测试人员应熟悉电缆的埋设走
向与环境,确切地判断出故障性质,选择合适的仪器与测量方法,按照一定的 程序工作,才能顺利地测出电缆故障点。
上海崇明电力公司
中铁电器化哈大客专
上海天捷建设工程有限公司
LB4/60智能数字定位电桥
集烧穿源和智能数字定位电桥于一体。 高压烧穿输出最高电压60kV,短路电流600mA 可以快速将高残压电缆故障烧成低阻。 智能电桥最大电流600mA,适合于高压,大截面, 大长度电缆的绝缘故障预定位。 600mA大电流可大幅度提高故障距离测量精度。
积水的工井
现场安装GIS室内
室外塔杆上
光纤通信
光缆故障定位系统
光缆识别仪
现场演示案例欣赏
张家港35KV故障查找
田湾核电厂380V低压故障查找
上海计量研究院测试报告
行业分布饼图
谢谢
含有T型接头
T接头将电缆分为3段,脉冲经过T接头时,能量分 为3份,一份返回,另外2份传至另外2段电缆,如 强弩之末,难以使故障点放电,定位、定点均不 合适。如故障点远离测量点或在另外2段电缆上, 脉冲经复杂反射,波形复杂,难以定位。
电桥法优点:
价格便宜,操作简单 定位比较温和,无额外击穿 没有盲区,特别适用于判断短电缆及靠近测试端头的故障点
第二步:外护套故障预定位
(高压电桥法)
第三步:电缆路径定位
第四步:精确定点
超低阻和死接地故障 音频绞合法 和 最小扭曲法
接地故障
高阻故障 声磁同步法
跨步电压法
声音和磁场 的时间差
电缆识别
(多根并行敷设的运行电缆中找出目标电缆,100%准确)
修复电缆
第一步:现场判断故障性质 断线?
短路?
低阻? 高阻?
闪络?
第二步:故障预定位(粗测)
波反射法(脉冲反射法)
低压脉冲法 脉冲电流法 二次脉冲法 三次脉冲法 稳定弧反射法(T32独有专利)
高压电桥法
低压电桥法 高压电桥 法
波反射法定位仪
WL30
WL50
WL20
波反射法优点:
可以定位断线故障 能测电缆全长 不需要对端短接 抗干扰能力强
波反射法缺点:
对波特性不好的PVC电缆效果不好 不能定位外护套故障 无法定位稳定型高阻故障 定位有盲区
2012年完成销售50套
TBS-1高压电缆运行状态在线监测系统
TBS-1在线监测系统监测的内容 • • • • • • 护层环流 运行电流 电缆温度(局部) 环境温度(接地箱内温度) 水位(如需要) 井盖(如需要)
电缆外护层绝缘监测的重要性
• 护层绝缘的损伤将使金属护套多点接地,从而 产生护层循环电流,增加护套损耗,影响电缆 载流能力,严重时甚至会使电缆严重发热而烧 毁。 • 保证高压电缆线路每金属护套至少有一处良好 的接地点也十分重要。若直接接地点由于各种 原因未能有效接地,那么电缆金属护套的电位 就会急剧升高到几千伏甚至一万伏,很容易把 电缆外护套击穿并在击穿点持续放电,造成电 缆外护套温度升高甚至着火燃烧
电桥法缺点:
需要知道电缆的全长数据 需要在另一端短接电缆 断线故障不能定位 多点故障误差比较大
第三步:电缆路径定位(如需要)
第四步:故障精确定点
声磁同步法
跨步电压法
PP10精确定点仪(声磁同步法)
故障点左侧
+ 发射机
故障点右侧
0 V + 0 V + 0 V + 0 V + 0 V +
SVI-1跨步电压指示器(跨步电压法)
适用范围:8KV及其以下的低压电缆为主
WL20脉冲反射仪
LP8/10高压单元
PP10精确定点仪
特点:轻而便携,再不损伤低压电缆的情况下冲击能量大 嘉兴县电力局 天津大港油田 江苏连云港核电厂
T型外护套电缆故障定位系统
适用范围:35KV及其以上的单芯电缆
LB15高压电桥
SLP15脉动电压发生器
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