10kV电缆故障定位技术与应用
10kV电力电缆常见故障、故障点查找方法及防治措施

10kV 电力电缆常见故障、故障点查找方法及防治措施摘要:在电缆为现代社会提供技术便利的同时也应该注意到电缆在使用过程中一些不可忽视的问题。
本文针对电缆在工作过程中所遇到的故障点进行研究,并对成因进行溯源找出问题的解决方法,为了使电缆更稳定的服务与社会针对目前电缆使用的情况提出若干预防措施。
关键词:10KV电力电缆;电缆故障;解决措施社会技术科技发展得越快人类对电力的需求就越大,在日常生活中电力的输送已经惠及到日常生活中的每一处,电缆的稳定运行是关系到城市建设的关键,因其在城市建设中的地位至关紧要,一旦发生故障就会导致人民群众人身安全受到损害给经济财产带来损失,如何保障电缆的安全运行、发现故障并及时解决进行有效的预防措施一直是电力部门工作的重点。
1.电力电缆常见故障类型总结在排查电缆故障时,要进行故障类型的判定,常见的为以下几种:(1)接地故障:其原因是电缆芯主绝缘部分对地击穿。
(2)短路故障:电缆两个或三个线芯短路。
(3)断线故障:由于电缆的一个或几个线芯被故障电流烧断,并由于外部机械力的作用而导致导线损坏。
(4)闪络故障:电缆耐压试验中经常发生闪络故障,多发生在电缆中间头或终端头内。
其原因是试验中绝缘部分破裂,形成间隙放电通道,当电压达到一定值时发生击穿点,属于开放闪络故障。
相反的是封闭闪络故障,即在特殊条件下,绝缘部分被击穿后再恢复正常,即使测试电压被提高,也不再击穿。
(5)混合故障:当上述情况同时以两种形式发生时,称为混合故障。
2. 10kV电力电缆常见故障类型原因总结2.1外力损害近年来,国家关于电力电缆保护的法律法规得到了加强。
虽然盗贼恶意损坏电缆的案件很少,但由于施工问题引起的电缆损坏而没有主观意识的情况时有发生,大多数施工队伍由于施工需要在电缆线路上的盲目开挖,打桩等工作上的破坏是根本原因。
2.2绝缘部分受潮若是电缆在制造时本身工艺不够精良,投入生产时就会有以下几种情况产生:(1)电缆保护层有破裂。
10kV电缆故障快速查找方法与技巧

10kV电缆故障快速查找方法与技巧摘要:电力电缆在电力系统中起着传输和分配电能的重要作用,以其安全、可靠、有利于美化等优点,已经得到广泛应用。
近几年油田生产形势严峻,对电网运行要求也越来越高,一旦发生电缆故障,将严重影响油田产量,所以急需用正确的故障测试方法,快速、准确地找到故障点,及时恢复送电。
关键词:电力电缆;电缆故障;故障测试;可靠供电引言近几年,在各变电站、开闭所、配电室等地都发生过10KV高压电缆接地故障。
由于缺乏经验,对现场处置经验的不多,现场环境复杂多变等原因,电缆故障点查找工作费时费力。
所以加强实践,总结出快速查找故障点的经验与技巧是很有必要的。
1引起电缆故障的原因及故障分类1.1引起电缆故障的原因(1)机械损伤(2)绝缘受潮(3)绝缘老化变质(4)过电压(5)设计和制作工艺不良1.2电力电缆故障分类电缆故障从形式上可以分为:串联和并联故障。
可能性较大的故障形式是一相对地、两相对地和一相断线并接地;电缆按故障发生的直接原因可以分为:试验击穿故障和运行中发生的故障。
若按故障性质又可以分为:开路、低阻和高阻故障等。
2电力电缆故障测试原理及测寻步骤2.1电力电缆故障测试原理之行波法电力电缆故障测距在原理上可分为两大类:行波反射法和智能电桥法。
行波法包括低压脉冲法和脉冲电流法(冲闪法)。
在测距之前,首先判断电缆的故障性质,先用兆欧表在电缆的一端测量各相对地及相间的绝缘电阻。
如果兆欧表的测量值为零,则可能还有零到上百上千欧姆(Ω)的电阻,故还须用万用表测量电阻值;如各相对地及相间绝缘电阻很高,则应测试导体是否断线。
故障性质表现形式如下:低阻/短路故障:兆欧表测量0,万用表测量< 200Ω,使用低压脉冲法;断线故障:导体不连续,使用低压脉冲法;高阻故障:兆欧表测量>0但数值很低,或兆欧表测量0,万用表测量≥ 200Ω,使用脉冲电流法;闪络故障:兆欧表测量达到正常绝缘水平,耐压试验时不通过,用脉冲电流法。
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。
10KV电缆故障指示器的安装应用

10KV电缆故障指示器的安装应用目前在10kV高压网络中应用较为广泛的是有源二合一故障指示器,其不仅能够指示相间短路故障,而且还能够检测单相接地故障,其安装应用主要如下所示:(1)主机的安装。
有源二合一故障指示器主机为95*50*85mm 尺寸规格,存放主机的柜体的开孔规格为90(长)*45(宽)mm。
主机的安装相对来说较为简洁,只需要将主机上方的四个弹片按下即可放入到柜体中,即完成主机安装。
(2)接地传感器的安装。
接地传感器是为了感应单相接地短路电流,因此该设备必需安装在各个分相的三芯电缆上,从而使得传感器能够接收并感应每一相的接地电流。
接地传感器在安装时首先用螺丝刀拧开螺丝,打开金属卡环,然后将金属卡环套在各项三芯电缆上面,最终用螺丝刀拧紧固定,同时拉紧抱扎锁扣,将卡扣牢牢地固定在电缆上面,从而防止传感器脱落。
图一为短路传感器安装示意图。
(3)短路传感器的安装。
短路传感器是为了监测电缆相间是否存在着短路电流,因此短路传感器往往安装在单相电缆的分支之上,安装方法和步骤与接地传感器相像,首先用螺丝刀将螺丝钉拧开,从而打开金属卡环,然后将卡环套在电缆分支上,再次拧紧螺丝钉,假如仍旧存在松动,则通过调整传感器顶端的螺杆来固定。
(4)光纤线缆的连接。
当故障指示器的主机和传感器安装完毕之后,安装人员用光纤线缆将传感器与主机连接起来,这样传感器在电缆上接受到的电流信息就能过通过光纤输送至主机之中,从而依据电流的大小,主机推断是否进行翻牌或闪灯动作。
安装时将光纤线缆插入到主机的光纤线头之中,然后再旋紧光纤帽,使得光纤与主机紧密地连接在一起,从而杜绝因接触不良带来的信号中断事故。
总而言之,随着我国电力事业的不断进展,10kV高压电缆网络成为了电力输送的重要途径,电缆头作为线路连接的核心配件,其制作质量打算着供电网络平安运行。
同时在线路上安装故障指示器能够在线路消失故障时快速地找到故障源,为工作人员开展准时进行抢修节省了珍贵的时间,进而保证了电力输送的持续稳定。
10kV电缆故障查找及定位技术

10kV电缆故障查找及定位技术发表时间:2018-12-05T21:02:58.937Z 来源:《电力设备》2018年第22期作者:李凯崔恬雪苗木森朱耀生胡蔚中[导读] 摘要:城市配电网络10kV电缆线路主要敷设方式有:电缆沟、电缆管(顶管)、直埋等。
(国网运城供电公司检修公司配电运检室山西省 044000)摘要:城市配电网络10kV电缆线路主要敷设方式有:电缆沟、电缆管(顶管)、直埋等。
以上敷设方式基本都在地下,在这样环境下也加大了10kV电缆故障的查找难度。
因此,必须应用先进的科学技术来对故障查找方法进行改进和创新,同时也应做好相关的对策来避免或降低10kV配电网故障的发生。
本文对10kV电缆故障查找及定位技术方面的内容进行了简要论述,以供参阅。
关键词:10kV;电缆故障;查找;定位技术引言众所周知,人们正常用电建立在大功率电力网络基础上,因而就凸显电网安全重要性。
从相关电力系统维护经验得知,部分高压线路因长时间不间断运行而大幅度提高其发电网故障发生率,而出现故障的主要原因就和电缆以及相关附件出现老化有关,再加上日常检修维护不足,以致于查找故障的难度就随即增加。
尤其对于铺设在地面以下电缆故障的查找更加困难重重,因而需要运用全新的定位技术寻找排查故障,由此保证供电安全。
1 10kV电缆发生故障的原因分析(1)电缆绝缘劣化。
由于10kV电缆长期运行在高电压条件下,加上自身发热的影响,电缆绝缘将逐渐劣化,导致其绝缘强度不断降低,并最终致使电缆绝缘崩溃。
10kV电缆的运行检修实践证明,20%以上的10kV电缆故障都是由电缆绝缘劣化所引起的。
10kV电缆选型不当导致电缆长期处于过负荷运行状态、电缆靠近热源、电缆绝缘与周围环境起不良化学反应等,都会造成绝缘劣化。
(2)电缆绝缘受潮。
约有10%的10kV电缆故障都是由电缆绝缘受潮引起的。
通常电缆绝缘受潮可以通过绝缘电阻或直流耐压试验来发现,其试验结果表现为电缆的整体绝缘电阻大幅下降、泄流电流上升等。
10kV电力电缆故障查找及相关问题分析

10kV 电力电缆故障查找及相关问题分析发布时间:2022-01-07T07:11:39.840Z 来源:《中国电业》2021年第22期作者:麦棂锋[导读] 10kV电缆故障查找及故障解决对于10kV电力电网运行有非常重要的意义麦棂锋佛山市华章劳动保障服务有限公司广东佛山528000摘要:10kV电缆故障查找及故障解决对于10kV电力电网运行有非常重要的意义,是确保电网运行安全、电力有效传输的关键环节。
本文笔者针对10kV电力电缆故障问题进行分析研究,文章中简要阐述10kV电力电缆主要故障问题,并且针对故障查找以及故障查找中还存在的问题进行解析,希望能够对10kV电力电缆故障处理有所帮助。
关键词:10kV;电力电缆;故障查找10kV电网是我国电网系统的重要组成部分,对于我国电网运行安全有非常关键的作用。
而在电网运行过程中,受到外界环境或者内部系统的影响,也很容出现电缆故障问题,包括电缆短路故障、电缆断线故障等问题,都容易造成对整个电力工程项目的影响,所以在10kV 电网运行中,针对电力电缆进行故障检查十分关键,良好的电缆故障检查,为后续的电缆故障处理打好基础,同时也能够确保电缆运行安全有效。
1、 10kV电力电缆故障及其危害分析10kv电力电缆运行过程中故障问题是影响到电力电缆运行安全的主要问题,不利于现代电力系统的有效管控工作。
在电网运行中,其故障主要包括闪络故障、断线故障、短路故障等问题。
①电缆在实际的运行过程中,低电压状态是其运行的最佳状态,此时电缆也保持了良好的绝缘状态。
而在实际的电缆运行中,如果电压值突然升高,使整个电缆电压达到绝缘装置无法承受的范围,就会将绝缘体击穿,从而造成电缆闪络故障问题。
②在电缆运行中,也经常会发生断线问题。
断线问题包括相芯线断线故障和多相断线故障等,在进行故障分析中,发现断线故障分为内部和外部因素,如电缆运行过程中受到大风天气干扰,容易造成电力电缆的断线故障问题。
浅谈10kV电缆故障查找及定位技术

浅谈10kV电缆故障查找及定位技术摘要:为了保证电力传输的稳定、安全,消除电缆故障对电力传输的影响,文章对10kV电缆故障查找及定位技术进行了研究。
首先,对10kV电缆故障原因及类型进行了研究,着重分析了机械损伤、绝缘老化、绝缘受潮等因素引发的电缆故障。
然后,详细阐述了应用于10kV电缆故障查找、定位的电表检测、电桥法、高压闪络法、TDP波反射法、精确定点法。
最后,就10kV电缆故障查找及定位的注意事项进行了简单分析。
关键词:10kV电缆故障;查找;定位技术10kV电缆故障对电力系统的影响非常大,轻则导致电力系统无法正常运行,影响到人们的正常生活,重则导致安全事故的发生。
然而电缆故障又经常发生,且难以查找、定位。
因此,电力企业应当深入研究电缆故障发生原因、种类及查找、定位方法,确保能及时发现、解决电缆故障,保证电力传统的正常。
一、10kV电缆故障原因及类型1.机械损伤故障机械损伤故障非常常见,约占到电缆故障的60%以上,多是由施工不规范、人为破坏等因素造成的。
比如在市政项目施工中,施工不规范,没有预先了解地下管线的布置情况,以致于施工不当,导致电缆被挖断、损坏,进而引发电缆故障。
一般来说,这类故障原因造成的电缆故障多属于短路或断路故障。
2.绝缘老化故障我国很多电力配网都是早期建成的,长期处于高压运行状态下很容易出现绝缘老化问题。
比如电缆长期接近热源,易产生不良反应。
尤其是很多电力配网根本得不到及时的维修、保养,电缆绝缘老化难以得到有效控制,以致于电缆出现故障。
结合10kV电缆电缆运行检修实际来看,这种故障约占电缆故障的15%左右。
由这类故障原因造成的电缆故障多属于短路故障、接地故障。
3.电缆绝缘受潮10kV电缆在不良天气下长期运行难免会出现受潮问题,引发电缆故障。
另外,也有可能是因为10kV电缆接头没有封实,造成电缆出现裂缝、保护层破裂,导致电缆绝缘受潮。
一般来说,由这种故障原因造成的故障类型多属于电缆短路故障、接地故障。
10kV配网电力电缆故障检测自动定位技术探究

10kV配网电力电缆故障检测自动定位技术探究摘要:10kV配网是我国电力输送网络的重要构成部分,在保证电能的安全、正常供应上发挥关键作用。
众所周知,10kV配网电力电缆分布区域广泛,所处的环境较为复杂,容易受一些不良因素影响而发生故障。
为降低故障造成的不良损失以及影响,电力部门应做好相关技术研究与应用,对故障快速检测并对故障点进行自动定位,派技术人员达到现场进行故障的排除,及时恢复供电。
本文介绍一种10kV配网电力电缆故障检测自动定位系统,分析其功能以及构成,探讨信息传输流程,经在电力电缆线路中的实践发现,其能很好的满足10k配网故障检测与定位要求。
关键词:10kV配网电力电缆故障检测自动定位技术近年来,随着我国电力事业的飞速发展,10kV配网的规模不断扩大,结构越发复杂。
做好10kV配网电力电缆故障的快速检测与定位,提高故障排除效率,不仅关系着人们生产生活的正常进行,而且关系着电力部门的外在形象,因此,电力部门应提高认识,结合10kV配网电力电缆故障特点,增加故障检测以及自动定位技术的研究投入,为10kV配网电力电缆故障的快速排除提供坚实保障。
一、故障检测及自动定位系统研究背景电能是人们生产生活中不可缺少的重要能源,尤其近年来我国进入高速发展的关键时期,对电能的供应稳定性要求越来越高。
10kV配网是将电能供应给用户的重要基础网络,重要性不言而喻。
实践表明10kV配网一旦出现故障,轻则导致电能供应中断,重则引发安全事故,造成较大经济损失。
在这一背景下,如何快速的检测以及定位故障位置,及时恢复供电,降低经济损失,成为电力部门工作的重中之重。
业内的一些专家也开始将精力放在提高故障检测以及定位的研究上,并提出了基于人工神经网络、GPS行波故障定位、分布式光纤温度传感器的技术。
同时,人们研发出了相关的故障定位仪器,给10kV配网电力电缆故障检测及定位提供了有力的基础支撑(如图1所示,使用仪器进行电缆故障定位的现场)。
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10kV电缆故障定位技术与应用发表时间:2018-06-07T10:31:59.853Z 来源:《电力设备》2018年第1期作者:任杰[导读] 摘要:在配电系统中,电缆敷设于地下,故障后难以查找,电缆故障点定位常常决定了抢修复电的时间。
(广州供电局有限公司天河供电局广州 510000)摘要:在配电系统中,电缆敷设于地下,故障后难以查找,电缆故障点定位常常决定了抢修复电的时间。
因此,为保障配电网稳定可靠运行,运维人员需要具备电缆故障定位的基本技能。
本文总结了10kV电缆常见故障类型,归类分析了电缆故障定位的各种技术,并给出实际应用的建议步骤,便于配网运维人员对电缆故障点定位技术的理解和掌握。
关键词:配网;电缆;故障;定位。
一、前言配电网电缆多埋于地下,一旦发生故障,寻找起来十分困难。
电力电缆故障点的迅速、准确定位,能够提高供电可靠性,减少故障修复费用及停电损失。
近年来,电力电缆故障的定位技术有了较大的发展,如出现了故障测距的脉冲电流法、路径探测的脉冲磁场法以及利用磁场与声音信号时间差寻找故障点位置的方法等。
电缆故障定位是一项技术性比较强的工作,电缆故障情况及埋设环境比较复杂、变化多,运维人员应熟悉电缆的埋设走向与环境,确切地判断出电缆故障性质,选择合适的仪器与测量方法,按照一定的程序工作,可较为高效地定位电缆故障点。
二、常见故障类型配网电缆的故障类型较多,可按以下3种方式进行分类: 1、按故障点位置分类(1)电缆本体故障;(2)电缆附件故障。
2、按故障形式分类(1)接地故障。
指电缆线芯与屏蔽层之间的绝缘被击穿,有电缆单芯或多芯接地。
(2)短路故障。
线芯之间的绝缘被击穿,有电缆两芯或多芯短路,常见于油纸电缆。
(3)断线故障。
电缆单芯或多芯被故障电流烧断或外力破坏,形成完全或不完全断线。
(4)闪络性故障。
这种故障大多数在预防性试验中发生,并多数出现在电缆中间接头或终端。
当所加电压达到某一数值时击穿,电压低至某一值时绝缘又恢复。
(5)综合性故障。
同时具有前述2 种或以上性质的故障3、按故障阻值分类(1)高阻故障。
是指故障阻值大于10kΩ的电缆故障。
高阻故障通常出现在电缆接头位置或者穿管位置,定位比较困难,对仪器要求较高。
其中闪络性故障是高阻故障的特殊情况,通常会在试验过程中形成。
(2)低阻故障。
主要是指故障阻值小于10kΩ的故障。
低阻故障通常出在电缆本体,比较容易定位,但若阻值接近零时,就比较难进行故障精确定位。
三、故障定位技术电缆故障定位的核心是故障定位技术,把各种技术合理地配合使用,可以高效地找到故障点。
在故障定位时可以按照固定的步骤进行,这样增加故障点定位的准确性,节约故障定位的时间。
故障定位方法分为故障点初步定位方法和故障点精确定位方法。
(一)故障点初步定位方法故障点初步定位方法是采用定位技术把故障点确定在一个范围内,根据不同定位技术的误差,故障点确定的范围大小也有不同。
1、波反射法波反射法也叫脉冲反射法,采用这一原理进行电缆故障测试,目前在国内外已得到非常广泛的应用。
根据技术的发展波反射法出现了三种有代表性的测量方法。
(1)脉冲电流法脉冲电流法是第一代波反射法技术的代表,通过仪器向电缆发出一个脉冲,根据脉冲在仪器与故障点之间来回反射,从而测量出仪器到故障点的距离。
图1 电桥法接线图(2)二次脉冲法二次脉冲法是第二代波反射技术的代表,通过仪器向电缆发出一个高压脉冲,高压脉冲把故障点击穿形成燃弧,在燃弧的同时,仪器再发出一个低压脉冲测量到故障点的距离。
(3)三次脉冲法三次脉冲法是第三代波反射技术的代表,通过仪器向电缆发出一个高压脉冲,高压脉冲把故障点击穿形成燃弧,在燃弧的同时,仪器发出一个4kV的脉冲稳定燃弧,最后仪器再发出一个低压脉冲测量仪器到故障点的距离,为当前最为常用的初步定位方法。
(4)三种方法比较表1 三种波反射方法比较2、电桥法电桥法用于电缆故障测试,历史悠久,由于电桥法的操作相对简单,在一些地区和单位一直把电桥法做为电缆故障的主要测试方法。
电桥定位的原理是利用故障点两侧的电缆线芯电阻与比例电阻构成电桥,通过电桥平衡进行比例换算。
图2 电桥法电路原理图电桥平衡后,r1/r2 = R1/R2 (1)r1/( r1+r2 )= R1/( R1+R2)= L1/( L1+L2+L)=P‰ (2)其中L1+L2=L,P为电桥刻度盘度数,由此计算出故障点位置。
电桥法主要应用于低阻故障,主绝缘故障、外护层故障均可使用,但不能使用于断线故障,定位比较精确,必须有完好相。
然而,电桥法受感应电压限制,并且对于电缆主绝缘出现的大部分高阻故障不能很有效地进行测试。
3、电压比较法电压比较法用于电缆故障测试,其历史较为悠久,但由于其操作比较复杂,很少为人使用。
然而电压比较法不受感应电压限制,在感应电压较高的情况下,替代电桥法使用。
电压比较法主要应用于低阻故障,主绝缘故障、外护层故障均可使用,但不能使用于断线故障。
这种方法定位比较精确,必须有完好相。
现在已研发出组合式仪器,操作步骤大大简化。
4、三种初步定位方法比较表2 三种初步定位方法比较(二)故障点精确定位方法故障点精确定位方法是采用定位技术确定故障点的精确位置。
声磁同步法是最常用的精确定位方法,通过仪器在线芯发出一个高压脉冲,使其在故障点放电。
由于故障电阻相对较高,脉冲电压高、能量大,这时会在故障点发出爆破的声音,同时产生磁场。
通过爆破声音的大小,磁场的强弱变化,对故障点进行精确定位。
由于声音大小完全靠人主观判断,定位的环境需要比较安静,如果电缆敷设于车流量较大的马路边,有可能需要在深夜车流量较小的时候进行定位。
这种方法的测量误差为2m左右。
四、故障定位步骤根据前述方法的实际结合与应用,电缆故障定位可以分为五个步骤,如果在定位故障中忽略了某一个步骤,就有可以导致浪费宝贵的抢修时间。
1、故障巡视绝大多数外力破坏导致的故障,可以通过事故巡线找到,这样就可以节省大量故障定位的时间,减少故障修复时间。
在故障定位时,必须沿电缆全线认真细致巡视,包括电缆终端及站内电缆等。
可通过以下几个方面进行:(1)看外观查看电缆沟盖板是否损坏缺失;电缆沟是否有下沉现象;直埋电缆沿线路面有无挖掘痕迹;电缆走廊有无违章建筑;电缆外观是否有破坏、腐蚀等情况。
(2)听声响电缆击穿时会发出巨大的爆炸声,严重时还会有浓烟冒出。
因此可询问电缆线路沿线群众有无听到异常声响,逐步缩小故障范围。
(3)闻异味在故障段范围内,闻电缆及附属设备有无异常臭氧或橡胶烧焦气味,沿气味追查,确定故障点所在位置。
电缆击穿处有放电烧黑的洞穴,多见于电缆本体弯折处。
(4)查附件检查电缆故障指示器动作情况,从而确定故障段或故障分支线。
重点检查故障范围内电缆及电缆中间接头、终端接头,避雷器、绝缘子等设备有无爆裂和闪络放电痕迹。
2、线路资料收集为了确保故障点初步定位的准确性和选择合适的测试电压,在故障定位前需收集以下资料:(1)电缆绝缘介质;不同绝缘介质电缆的测试参数不同。
(2)电缆长度;若采用电桥法,必须知晓准确的电缆长度。
(3)电缆接头位置;故障点常见于电缆接头位置。
(4)电缆分段长度;若有电缆分接箱,初步定位时必须考虑分接箱影响,甚至需要在分解箱解开电缆,分段进行定位。
(5)电缆沿布图;便于精确定位时沿线路走廊查找。
(6)电缆主要的敷设方式;若故障点位于电缆顶管位置,则精确定位难度较大。
3、故障电缆鉴别(1)故障相别判断。
使用摇表、万用表测量各相对地的绝缘电阻,以及相间的绝缘电阻,判断电缆的故障相。
(2)故障电阻判断。
使用摇表、万用表测量各相对地和相间(油纸电缆)的绝缘电阻,根据电阻的阻值,判断故障点是高阻、还是低阻故障。
(3)电缆连续性判断。
使用万用表(1Ω档)测量电缆线芯的连续性,判断电缆是否为断线故障。
4、故障点初步定位由于电缆线路长度由几百米到几千米,不可能沿线使用精确定位的方法进行定位,因此先使用初步定位可以节约故障定位的时间。
根据不同的定位方法,定位的误差可能达到电缆长度的1%-15%。
5、故障点精确定位由于电缆故障点初步定位存在一定的误差,在进行电缆故障点初步定位后,还需要进行精确定位,以确定故障点位置,减少抢修时开挖的面积。
五、结束语电子技术进步给故障定位仪器带来了新的面貌,如:电力电子技术的应用,大大减轻了设备电源的体积和重量;计算机技术的应用,提高了仪器数据处理分析的能力,更为智能化。
设备仪器的进步降低了对运维人员的要求,由“三分仪器七分找”变为“七分仪器三分找”。
然而,对电缆及其附件特性、各种定位方法以及仪器性能的掌握,始终影响运维人员的故障定位水平。
因此,电缆故障定位经验的积累依然重要。
参考文献[1]李洪波,孟祥臣.电力电缆[M].北京”中国电力出版社,2015.[2]刘辉.电缆故障诊断理论与关键技术研究[D].武汉:华中科技大学,2010.[3]高建平.电力电缆故障定位技术分析与系统设计[D].保定:华北电力大学,2010.[4]潘志均.10kV电缆故障定位方法探讨[J].机电信息,2011(36).[5]卢山.10kV电缆故障点定位方法和现场应用实例[J].湖北电力,2011(01).。