查找电力电缆接头和信号电缆接头的经验
电力电缆的故障和查找方法

不按 安全规程要求 或施工要求 敷设 电缆 。在 电缆敷设 时传统 的管 路 敷设 电缆 ,一般 都采用牵 引法。不管是 人工牵 引还是卷扬 式机械牵
引, 由于管道 内壁摩擦 系数较 大 . 以加在电缆上 的牵引 力远远超 过规 所
注 I表 中 z : O为电缆 的波 阻抗 , 电缆 一般在 I 一 0 之 间; On 4 n
20 年 07
第 l卷 7
第 2 期 8
收稿 日期 :0 7 0 — 3 2 0 — 8 0
电 电 的 故障和童拔 方法
王彦 霞
( 中国神华 神东煤炭分公 司, 西神木 ,13 5 陕 79 1 )
摘 要: 阐述 了电缆故 障的分类 , 分析 了电缆故 障的原 因 , 细说 明了电缆故障的预防 详
和毛刺未 打磨 平滑就进行包绕 ; 力部 分安装定位不准或与绝缘材 料接 应 触 不紧密 ; 蔽带未按要求 完全 可靠地恢 复。 由于连接管造成接 头部位 屏 电场分布不均 、 连接管表 面不光滑会 大大增大表面 电场强 度 . 过于 集中 的电场分布会 导致局部放 电 、 损伤甚 至击穿绝缘 , 特别是在 系统过 压时
的变化处 于长时 间的过载状态造成 电缆绝缘 下降 , 这也是引发 电缆 事故
的重 要 因素 。
开路 低 阻 高 阻 闪络 <O O l Z >O O l Z
在直流或高压脉冲作用下不击穿 阻值不是太低时可用高压脉冲击穿 用高压脉冲击穿 直流或高压脉 冲击穿
23 机械损伤 .
注 2 以上分类是为 了便于选择测试方法; : 注 3 低 阻与高 阻、 阻与闪络性故障 的区分不是绝对的。 : 高
定标准 的允许 值 , 容易造成 电缆 的机 械拉伸破坏 , 电缆使用造 成安 很 给
电力电缆的接头分终端头和中间头

电力电缆的接头分终端头和中间头:终端头就是电缆的始端和终端,即两个头.中间头是敷设中间的接头,有图纸的按图纸算,没有图纸的按实际算或每250m一个中间头算.还有就是转弯,有几个弯多长时应设中间头,请自己查阅.电缆要伸出接头盒两端600mm~700mm电缆的预留长度有规定电缆敷设时应留有附加长度:1. 在有周期性振动的易振场所,使电缆敷设在波浪状或留有伸缩节。
2. 终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、电缆引至设备或装置所需的长度。
这部分附加长度,可按GB50217《电力工程电缆设计规范》附录E计。
3. 35kV及以上电压电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量。
关于房地产住宅电气施工的个人体会房地产住宅系统的好坏,不仅关系到小区用电的安全可靠,而且影响房地产工程项目的投资规模。
目前住宅供电设计有国家规范,也有各省市地方规范和供电系统的行业规范。
针对当地住宅供电特点及相关规范要求结合个人的实际工作,与大家分享一些个人体会。
目前昆明地区一个住宅小区供电系统,由于各种原因通常会有五个设计单位参与设计:10KV 变电所由供电局设计;煤气由煤气公司设计;建筑内部由建筑设计院设计;水泵房是自来水公司设计;景观供电由景观公司设计。
由于各设计单位的施工图设计时间不同步,经常会由于沟通不够无法互相配合,从而造成施工过程中供电系统出现不少问题,现场更改及返工较多,同时使房地产供电工程造成经济损失。
以下就是个人的一些具体体会:1、给排水、煤气、排烟等专业图纸与电气专业的配合。
出现问题最多的是厨房和卫生间的管线与开关、插座有冲突,破坏预埋的电管。
煤气公司要求开关、插座与煤气立管的水平位置不得小于0.3m。
2、给排水、煤气、电气室外综合管网的施工协调问题各专业在做室外综合管网时应相互协调走向,标高。
通过交通道路时,应加强保护,避免管损坏穿线困难。
3、设计院在设计时不知道该小区是否供电局批准“一户一表”计费或高供高计。
两种计费方式不同,电气系统图接线方式就不同。
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。
电力电缆故障快速查找的经验与技巧初探

在充分利用变压设备相关差动保护的 同时 , 还可利用 电力系统
高 次 谐 波 涌 流 中的 2次 谐 波成 分 , 开 发 使 用 2次 谐 波 制 动 的 差 动 继 电器 , 从 而有 效 避 免 电 力 系统 继 电保 护 误 动 , 从 根 本 上 杜 绝因涌流引起的误操作。
出误操作 、 误动 的原因 , 并采取改进措施 , 从而保 障继 电保护系
D a n q g 。 n g c n e n g v u z t d 。 n g n u a 皇 王 三 堡 量 皇 垫 鍪
电 力 电缆 故 障 快 速 查 找 的 经 验 与 技 巧 初 探
陈剑 波 洪 云 飞
( 义乌 市供 电局 , 浙江 金华 3 2 2 0 0 0 )
问题或监管不善都会 影响其质量 , 减短其使用 寿命 。( 8 )电缆 设计 问题 : 电缆故 障按照形 式主要 分为 串联 故障 和并 联故 障。 在 实 际情 况 下 , 引起 故 障发 生 的 形 式 有 很 多 , 比如 两 相 对 地 、 一
相 断线 并 接 地 等 会 引 起 故 障 的产 生 。
相关故障 的排除带来了很大难度 。电力 电缆一 旦出现故 障 , 如 果没有相应的故障查找设备和基础手段 , 就很难及 时有效地排 除故 障。因此 , 研究 电力 电缆故 障的排 除方法 , 对 快速恢 复供
电有 着 深 远 的意 义 。
2 电力电缆故障类别和判断 1 电力电缆故 障原 因分析
2 . 1 电 力 电缆 的故 障 分 类
在狂风或恶 劣天 气影 响下 , 电力 电缆 系 统很 容 易 出现故
根据不同的划分方 法 , 电力 电缆故 障可分为 不 同的类型 。 比如 , 按照引发故障 的原 因主要 可分为试验性击穿 故障和运行 中发生的故障, 按照故障『 生 质又可分为开路 、 低阻和高阻故障等。
2024年安装电力电缆接头的注意事项(三篇)

2024年安装电力电缆接头的注意事项导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。
中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意:(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管;(2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm;(3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2;(4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;(5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
2内半导体屏蔽处理凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导体的连续性,从而使接头接管处的场强均匀分布。
3外半导体屏蔽的处理外半导体屏蔽是电缆和接头绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分重要的作用。
外半导体端口必须整齐均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4电缆反应力锥的处理施工时形状、尽寸准确无误的反应力锥,在整个锥面上电位分布是相等的,在制作交联电缆反应锥时,一般采用专用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀进行切削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,最后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为至。
5金属屏蔽及接地处理金属屏蔽在电缆及接头中的作用主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰,运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。
接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
6接头的密封和机械保护接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障。
应防止接头内渗入水分和潮气,另外在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
电缆故障定位的方法,如何快速精准的定位

电缆故障定位的方法,如何快速精准的定位?
如今电缆已经成为电力供应的主要设备,采用电缆供电可以节省空间、美化城市环境,供电可靠性更高。
但是电缆发生故障在所难免,当电缆出现问题故障时,尤其是深入地下的地埋电缆,是无法看到电缆故障位置的。
这就导致了在电缆故障抢修过程中,对故障位置的确定需要花费的时间较多,对电缆的抢修进度造成了影响。
如何安全、快速的确定电缆故障的范围、故障点,以防止客户无电供电或出现其他的安全隐患问题。
电力电缆故障精准定位必不可少。
传统的查电缆故障的方法是通过望(观察电缆上方地面相关设备有无异常)、问(询问附近人有没有发现异常现象)、闻(让警犬循着焦油方向去找故障点)、切(用故障测试车定位故障点)。
公众智能自主研发出G ZF1-I OOOA型高压电缆故障预警与精确定位系统基于行波定位原理,采用卫星/光纤精确授时,在电缆发生故障后,快速精确定位故障点,帮助检修人员快速找到故障点并排除故障,减少不必要的停电时间。
系统需要在目标电缆终端接头安装两台故障定位在线监测装置,各装置以卫星/光纤方式同步时钟,通过安装在目标电缆接头本体/接地线上的行波传感器耦合故障信号,结合安装在目标电缆接头本体/接地线上的故障电流传感器记录电缆发生故障时的本体电流变化趋势及波形数据,进一步在云服务器根据监测装置采集到的行波脉冲信号和时标信息计算故障点位置。
浅谈电力电缆的故障分析及检测方法

浅谈电力电缆的故障分析及检测方法电力电缆是输送大功率电能的主要设备之一,其正常运行对于电网的稳定运行和电能的供应至关重要。
电力电缆在长时间的使用过程中,由于各种原因可能会出现故障,如绝缘破损、接头接触不良等,这些故障不仅会导致电能的损失,还可能引起火灾、事故等安全隐患。
必须对电力电缆进行及时的故障分析和检测,以保证电缆线路的安全运行。
一、电力电缆的故障分析1. 接头接触不良电缆接头是连接电缆线路与设备的重要环节,其接触不良会导致电阻增加,引起局部发热,甚至引发火灾。
接头接触不良的原因有接头材质不合格、施工不规范等。
对于接触不良的故障,可以通过检测电缆接头的温升来判断是否存在故障。
2. 绝缘破损电力电缆的绝缘材料通常是聚乙烯、交联聚乙烯等,长时间的运行可能会引起绝缘老化、破损等问题。
绝缘破损会导致电缆的局部绝缘性能下降,容易形成局部放电,进一步破坏绝缘层,造成电能损失、局部发热等问题。
对于绝缘破损的故障,可以通过检测局部放电的信号来判断是否存在问题。
3. 金属外护层损伤电力电缆的金属外护层通常是铅护套、铜护套等,用于防止电缆绝缘层的机械损伤和外界环境的侵蚀。
金属外护层也可能因为外力撞击、腐蚀等原因而损伤,导致电缆的绝缘层暴露在外。
金属外护层损伤会导致电缆的绝缘层易受损,并可能引起漏电、短路等故障。
对于金属外护层损伤的故障,可以通过对电缆的外观检查和测试测量电缆的绝缘电阻来判断是否存在问题。
二、电力电缆的故障检测方法1. 红外热像仪检测红外热像仪可以通过对电力电缆进行红外辐射图像的拍摄和分析,来检测电缆的接头、绝缘破损、金属外护层损伤等故障。
因为这些故障会产生不同的温升,通过红外热像仪可以清楚地观察到故障部位的温度异常情况。
2. 局部放电检测局部放电是电力电缆存在故障时产生的,对其进行检测可以判断电缆绝缘的性能是否正常。
常用的局部放电检测方法包括超声波检测和电磁波检测。
超声波检测可以通过探测仪器发出声波信号,来判断电缆绝缘层的破损情况;电磁波检测可以通过对电缆周围的电场和磁场进行检测,来判断放电情况。
电力电缆接头的安装要点

电力电缆接头的安装要点电力电缆接头的安装是电力工程中非常重要的一部分,安装质量的好坏关系到电力系统的稳定运行。
下面将为您介绍电力电缆接头的安装要点。
一、电力电缆接头的类型和选用在进行电力电缆接头安装之前,首先需要明确所要安装的电缆接头的类型和规格。
电力电缆接头可以分为低压接头、中压接头和高压接头,应根据实际工程的需要选择合适的接头型号和规格。
二、准备工作1. 检查接头所需的工具、仪器、设备和材料是否齐全;2. 检查接头的数量、型号和规格是否与实际工程需求相符;3. 检查接头的外观是否完好,有无损坏和缺陷;4. 清理接头安装位置,确保接头安装的环境干净、整洁、无油污和灰尘。
三、安装步骤1. 剥离电缆绝缘层使用电缆剥离工具,根据接头类型和规格的要求剥离电缆绝缘层,剥离长度应符合接头制造厂家的要求。
2. 清洁电缆导体表面使用纸巾或布料蘸取丙酮、清洁剂或酒精等溶剂清洁电缆导体表面,以保证导体表面光洁无污染。
3. 进行导体的接续将待接入的导体与接头内部的导体连接部分进行接续,根据接头类型的不同,接续的方式也不同,可以是压接、焊接或螺旋连接等。
4. 加装绝缘套管根据接头型号和规格的要求,在导体接头处加装绝缘套管,以保证导体接头处的绝缘性能。
5. 进行绝缘层的连接将剥离的电缆绝缘层和接头上的绝缘层连接起来,可以使用齐心热缩套管或冷缩套管等方式进行连接,确保连接处的绝缘性能。
6. 进行接头外壳的安装根据接头型号和规格的要求,进行接头外壳的安装。
接头外壳可以是金属外壳或塑料外壳,安装时应注意固定牢固、密封良好。
7. 进行绝缘层绝缘电阻测试在安装完成后,进行绝缘层绝缘电阻测试,测试结果应符合接头制造厂家的要求。
8. 进行绝缘性能测试进行绝缘性能测试,主要包括接头的电气击穿强度测试和绝缘电阻测试,测试结果应符合接头制造厂家的要求。
9. 进行接头的封装和防护按照接头制造厂家的要求,进行接头的封装和防护工作,确保接头的密封性和防水性能。
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带一个E15大概查找接头的数量和距离
一. 电力电缆接头查找
上面的图示是用管线仪寻找电力电缆接头的原理和方法。
原理非常简单:电缆必须停电,在一端把任意两相短接,在另一端把发射机的输出接在这两相上,接收机采用峰值法。
电力电缆芯线绞合的密度大约是1米,随着绞合,大约每隔一米接收到的信号会有个最大值。
接头处约有1米的范围信号都会很大。
但现场测试时有几个问题需要事先和客户沟通好:
1. 电缆必须停电。
2. 电缆路径必须非常明确,否则在找接头之前要先查找路径。
3. 用音频绞合法查找电缆路径不是太好。
3. 如果电缆很长比如说在1公里以上,他们最好能提供接头的大致位置,否则会非常费时间。
也就是说最好他们知道有几个接头,也知道接头的大致位置,我们需要做的工作只是精确定位。
4. 由于电力电缆比较重,新电缆的接头大概几百米就会有一个。
故障接头的距离就不好说了。
5. 故障接头一般是两个在一起,根据具体情况大致两个接头的距离从3 -10米不等。
6. 用耳机监听信号最好,也就是说目前我们用FL10最好,但FL10的耳机还不够完美,如果能换成T16/9那样的耳机就更好了。
因为电缆一般都在马路边上,马路上的噪音会对监听产生很大的干扰。
二. 铁路信号电缆接头查找
信号电缆很细,绞合密度大约是10-12厘米,这样的绞合密度没办法采用上面的原理进行查找。
好在信号电缆的接头有一个很大的特点,如下图所示:
信号电缆为了方便维修在接头处都会留有余量,而且在接头处成U字形或S字形铺设,
弯曲半径大约为1米-2米,接头两端的电缆都是直的。
接头在U字形或S字形的中间。
用i5000寻找这两种弯曲的地方很容易。
查找信号电缆接头的时候有几个问题不好解决。
信号电缆都在铁路沿线,铁路两边的地形复杂,杂草丛生、沟沟坎坎都影响查找的顺利进行。
信号电缆接头大约1公里有一个,故障接头就不好说了。
最好他们能够提供接头的大概位置,我们做的工作就是精确定位。
很多信号电缆的长度都在5公里以上,一路找下去的确费劲。
发射机的接线方式:输出导引线的红夹子接一个备用芯线,该芯线远端一定要接地,信号电缆的电阻比较大,用别的方法信号传输距离不够。
输出导引线的黑夹子接地。
能用FL50或FL200大功率发射机最好,FL50的输出电压最大为280V,FL200的输出电压最大为500V,要注意安全。
电气化铁路上的电磁场干扰很大,很多管线仪都无法使用,经过现场检验,目前我们能在电气化铁路边使用的是Easyloc和i5000,Easyloc功率有些小。