电力电缆高阻故障的探测技术
电力电缆高阻故障的探测技术
电力电缆是输送电能的重要设备,而高阻故障是电缆故障中比较常见的一种,也是比
较严重的一种故障。
高阻故障的存在会导致电缆传输能力下降,损害电力设备,甚至引发
安全事故。
及时准确地探测和处理电力电缆高阻故障具有重要意义。
在现代科技的支持下,电力电缆高阻故障的探测技术也得到了不断地创新和完善。
一般来说,高阻故障是由于电缆绝缘老化、损坏、潮湿、虫蚀等因素导致的。
探测电
力电缆高阻故障的技术需要通过对电缆的绝缘状况及电流、电压等参数进行监测和分析来
实现。
目前,常见的电缆高阻故障探测技术主要有以下几种:
1. 热像仪技术
热像仪技术是一种通过红外热像技术来检测电力电缆高阻故障的方法。
这种技术利用
高精度的热象仪来对电缆进行红外扫描,通过观察电缆表面的温度分布来判断是否存在高
阻故障。
由于高阻故障通常会引起电缆局部温度升高,因此在红外图像中可以通过温度异
常的局部来进行快速的定位和检测。
热像仪技术具有检测精度高、速度快、非接触式等特点,对于电缆高阻故障的探测具有很大的优势。
2. 电缆局放检测技术
电缆局放指的是电缆绝缘中存在的局部放电现象。
电缆高阻故障时,由于绝缘老化、
损坏等原因,局部放电现象会加剧,因此可以通过检测电缆的局放信号来判断是否存在高
阻故障。
目前,局放检测技术可以通过超声波、电磁波等方法对电缆进行在线监测和检测,通过分析局放信号的频谱、幅值等参数来判断电缆的健康状态,从而实现高阻故障的早期
探测和预警。
3. 电缆阻抗测量技术
电缆高阻故障会导致电缆的电气特性发生变化,其中之一就是电缆的阻抗发生变化。
可以通过测量电缆的阻抗来判断电缆是否存在高阻故障。
电缆阻抗测量技术采用了一定的
测试电路和测量仪器,通过对电缆的电压、电流等参数进行测试,然后分析电缆的阻抗值
来判断电缆是否存在高阻故障。
这种技术对电缆的干式、湿式绝缘电缆都适用,并且可以
对不同电压级别的电缆进行测试,具有一定的通用性和可靠性。
4. 故障点定位技术
一旦确定了电缆存在高阻故障,就需要进行故障点的准确定位。
目前,常用的故障点
定位技术包括了电磁波故障点定位技术、超声波故障点定位技术、激光故障点定位技术等。
这些技术都是利用了不同的物理原理和信号传播特性来实现对电缆高阻故障故障点的定位,提高了电缆高阻故障的定位精度和准确性。
电力电缆高阻故障的探测技术涉及到了多个领域,包括红外热像技术、局部放电检测
技术、阻抗测量技术、故障点定位技术等。
这些技术在不同的场景和应用中都具有各自的
优势和局限性,需要根据具体情况进行选择和应用。
随着科技的不断发展与进步,电力电
缆高阻故障探测技术也在不断创新和完善,未来有望实现更高效、更精确的探测与定位。
在使用电力电缆高阻故障探测技术时,还需要注意以下几点:
1. 综合利用多种技术手段进行检测,提高检测的全面性和准确性。
2. 定期对电缆进行检测和维护,及时发现并处理潜在的高阻故障隐患。
3. 针对不同种类、不同电压级别的电缆,选择合适的检测技术和设备,确保检测的
准确性和可靠性。
4. 在使用具体的检测技术时,需要根据技术原理和操作规程进行正确的操作和分析,以提高检测的可靠性和精确度。
电力电缆高阻故障的探测技术是一个复杂而重要的领域,对于确保电力系统的安全稳
定运行具有至关重要的意义。
通过不断地创新和应用先进的技术手段,能够实现对电力电
缆高阻故障的及时、准确的探测与处理,为电力系统的安全运行提供有力的保障。
希望未
来能够有更多的研究和技术进步,为电力电缆高阻故障的探测和保护提供更好的技术支
持。
电力电缆故障的探测技术分析
电力电缆故障的探测技术分析发布时间:2021-07-21T16:49:09.307Z 来源:《城镇建设》2021年3月(上)7期作者:柴焱峰[导读] 近年来,社会现代化建设进程在深入推进的同时,人们对于用电量的需求也逐渐提高,对电网的运行安全格外关注。
柴焱峰国网高平市供电公司山西高平048400摘要:近年来,社会现代化建设进程在深入推进的同时,人们对于用电量的需求也逐渐提高,对电网的运行安全格外关注。
而对于电力电缆来说,其能够有效地对各种电气设备进行连接,可以快速输送以及分配电能,安全性较高,应用十分广泛。
因此,为了可以更加精准、快速地找到故障点位置,将故障的类型判断出来,应该深入分析,准确的探测,以确保电网运行能够可靠、稳定。
关键词:输电线路; 电力电缆; 故障原因; 探测技术;1 输电线路电力电缆的故障原因通过对输电线路电力电缆的进一步分析可知,其出现故障的原因有很多,具体可以包括以下几点。
(1)机械损伤。
通常情况下,输电线路电力电缆出现故障,主要是因为电缆的安装过程中,技术人员操作不规范导致的。
当然,电力电缆在安装完毕以后,靠近电缆路径引发的机械损伤也有可能导致故障问题出现。
如若机械损伤不大,那么出现铠装铅皮护套穿孔的现象则会发生在几个月或者几年以后,最终导致潮气侵入到电力电缆中,进而使得故障情况出现。
(2)电缆外皮被严重腐蚀。
在电力电缆运行期间,外皮腐蚀现象出现的概率比较大。
针对这类现象,主要是包括电腐蚀以及化学腐蚀两类。
一般,输电线路电力电缆在埋设时,如果附近的电场很强,电缆外皮就会出现腐蚀情况,最终出现穿孔问题,致使潮气侵入,绝缘遭到了严重破坏。
并且,如果电力电缆穿过酸碱作业位置等,也会导致电缆铠装,进而引发电力电缆故障。
(3)绝缘老化以及变质。
对于电力电缆而言,绝缘会长时间在电、热等环境下运行。
所以,其物理性能也会发生一定变化,致使电缆绝缘出现老化现象。
针对这类问题,主要是因为电缆线长期处于负荷运行条件,电缆沟自身的通风条件比较有限,进而使得电缆本体出现了发热情况,进而加剧了老化速度。
电力电缆故障探测技术.pptx
相关理论知识2——波速度
低压脉冲测试原理的测试公式L=V•△t/2中的V就是电 磁波在电缆中传播的速度,我们简称为波速度;理论分析 表明波速度与电缆的绝缘介质有关,与电缆芯线的线径及 芯线的材料无关,也就是说不管线径是多少线芯是铜芯的 还是铝芯的,只要电缆的绝缘介质一样,波速度就一样。 现在大部分电缆都是交联聚乙烯或油浸纸电缆,它们的参 考数椐是:交联聚乙烯电缆的波速是170-172m/µs、油浸纸 电缆的波速为160 m/µs。
一、故障诊断——就是用万用表、兆欧表测量电缆的故障 电阻,并根据故障电阻的大小,判断电缆的故障性质; 了解故障性质、故障原因、敷设环境、运行情况等。 主要有测试准备与故障性质诊断两个阶段组成。
二、故障测距——在电缆一端用仪器测定故障点的距离 (粗测故障距离)。 三、故障定点——根据测距结果,在一定范围内精确测定
电缆故障的原因
了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速 地判定出故障点是十分重要的。 故障产生的主要原因
机械损伤(外力破坏):占58%。当时不一定损坏 附件制造质量的原因:占27%。接头的制作 敷设施工质量的原因:占12%。 电缆本体的原因:占3%。电缆的制作工艺与绝 缘老化。
电缆故障探测的基本步骤
电力电缆故障探测技术
前言
电力电缆供电以其安全、可靠、有利于美 化城市等优点,获得了越来越广泛的采用 。
电力电缆(以下简称电缆)大多敷设在地 面以下,一旦发生故障,寻找起来十分困 难,往往要花费数小时,甚至几天的时间 ,不仅浪费了大量的人力、物力,而且会 造成难以估量的停电损失。如何准确、迅 速、经济地查寻电缆故障越来越为各供电 企业所关注。ຫໍສະໝຸດ 声磁同步法故障定点的实测波形图
定点方法之二——音频电流感应法
电力电缆故障探测技术分析
电力电缆故障探测技术分析摘要:随着城市电网改造工作的开展,高压电力电缆的应用逐渐增多。
为了提高电力电缆故障检修效率,保证供电可靠性,需要对出现的故障点进行快速准确探测。
分析了脉冲法对不同类型电缆故障的探测原理及效果,并结合现场应用,验证了脉冲法对电缆故障探测的准确可靠性。
关键词:电力电缆;故障探测技术;电网1电力电缆故障探测方法电缆故障探测工作的第一步是判明故障性质,根据故障点导体绝缘电阻Rf大小,电缆故障可以分为开路故障、低阻故障和高阻故障3种类型。
电缆故障的探测方法取决于故障的性质,不同的电缆故障采用不同测试方法。
首先,对故障点进行测距,为找到确切的故障点,还需要配合一些方法进行故障定点。
直流电桥法是至今仍使用的一种测距方法。
该方法基于电缆沿线均匀、电线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直流电桥,测量其比值。
由测得的比值和电缆全长获得测量端到故障点的距离。
当对地电阻较大(Rt≥3kΩ)时,就必须采用高压直流电桥,或对高电阻进行烧穿。
由于灵敏度不高,并且比较复杂,已很少使用。
脉冲法的基本探测原理是将电缆视为均匀长线,应用行波理论进行分析,通过观测脉冲在电缆中往返所需时间来计算故障点距离。
该方法认为电缆中波的传播速度只与电缆的绝缘介质性质有关,而与电缆导体芯线的材料及截面积无关,因而脉冲法得到越来越多的应用。
开路与低阻故障可用低压脉冲反射法,高阻故障可以采用脉冲电流法。
目前国际上提出了“二次脉冲法”(也称多次脉冲法)测试技术,可测35kV以下等级电缆的高阻故障、低阻故障和断路故障。
二次脉冲法综合了低压脉冲反射法和冲击脉冲法的优点,利用冲击高压或直流高压击穿故障点,闪络通道的低阻状态有一定的维持时间,在这一时段内,发射低压脉冲,检测反射脉冲,计算它们的时间间隔,得到故障点距离。
但二次脉冲法也存在一些问题:二次脉冲法测量时,故障点电阻需要降到很低的水平,如果故障点绝缘受潮严重,故障点击穿过程较长,故障电阻降低需要较长的时间,使得测试时间增加。
电力电缆故障探测方法探讨
电力电缆故障探测方法探讨摘要:随着社会的不断发展,电力电缆供电的范围也逐渐较广,尤其是在城市内,供电逐渐面向电缆化的趋势。
但是所要面对的问题就是电缆故障的排除比较难,特别是使用了交联电缆之后,对查找的故障难度逐渐增加。
本文就针对电缆故障探测的传统方法进行分析,同时介绍了电缆故障探测的新方法,最终探讨电缆故障探测的发展方向。
关键词:电缆故障;探测;方法1、电缆故障探测的传统方法1.1 电缆故障测距的传统方法1.1.1经典电桥法将被测电缆故障相与非故障相短接,电桥两臂分别接故障相与非故障相,调电桥两臂上的一个可调电阻器,使电桥平衡,利用比例关系和已知的电缆长度就能得出故障距离。
用低压电桥测电缆低阻击穿,用电容电桥测电缆开路断线。
电桥法测量结果精确,但需要完好芯线做回路,电源电压不能加得太高。
1.1.2脉冲回波法测试时将一低压脉冲注入电缆,当脉冲传播到故障点时会发生反射,脉冲被反射送回到测量点。
利用仪器记录发射和反射脉冲的时间差,只需知道脉冲传播速度就可计算出故障发生点的距离。
该方法简单直观,不需知道电缆长度等原始数据,还可根据反射波形识别电缆接头与分支点的位置。
1.1.3脉冲电压法该方法可用于测量高阻与闪络故障。
首先将电缆故障在直流或脉冲高压信号下击穿,然后通过记录放电脉冲在测量点与故障点往返一次所需的时间来测距。
脉冲电压法的一个重要优点是不必将高阻与闪络性故障烧穿,直接利用故障击穿产生的瞬时脉冲信号,测试速度快,测量过程也得到简化。
1.1.4脉冲电流法该方法安全、可靠、接线简单。
其方法是将电缆故障点用高压击穿,使用仪器采集并记录下故障点击穿产生的电流行波信号,根据电流行波信号在测量端与故障点往返一趟的时间来计算故障距离。
该方法用互感器将脉冲电流耦合出来,波形较简单,较安全。
这种方法也包括直闪法及冲闪法两种。
与脉冲电压法使用电阻、电容分压器进行电压取样不同,脉冲电流法使用线性电流耦合器平行地放置在低压测地线旁,与高压回路无直接电器连接,对记录仪器与操作人员来说,特别安全、方便。
电力电缆试验技术(4) 电力电缆故障探测方法
用 绝 缘 电 阻表 。
2 故 障 探 测 的 方 法 与 步 骤
21 各 类 电缆 故 障 性 质 特 点 及 检 测 方 法 .
②低压 脉冲法。通过用脉 冲法测试 电缆 的相对 长度
及 脉 冲 反 射 波 形 来 判 断 电缆 是 否存 在 开 路 故 障 。此 时 无 需 将 电缆 另 一 端 短 接 。此 方 法 对 于 芯 线 及 金 属 屏 蔽 层 都
① 万 用 表 法 。 于 单 芯 电缆 , 终 端 将 芯 线 与 金 属 屏 对 在 蔽 层 短 接 ,在 始 端 用 万 用 表 欧姆 挡 测 试 缆 芯 到 屏 蔽 层 的 电 阻 值 , 测 试 电 阻 为 ∞, 为 开 路 故 障 ; 测 试 电 阻 小 若 则 若 于 ∞, 大 于 2 芯线 的正 常 电 阻 , 为似 断非 断 故 障 。 但 倍 则
对 于 三 芯 电缆 , 电 缆 有 金 属 屏 蔽 层 , 终 端 将 三 相 若 在
①低 阻故障 : 电缆相间或相对 地的绝缘受损 , 其绝缘
电阻减小 到一定的程度 ,并能用低压脉 冲法测量 的故障
称为低阻故障 。
与 金 属 屏 蔽 层 短 接 ,用 万 用 表 欧 姆 挡 在 始 端 分 别 测 试 三 相 对 绝 缘 层 以及 三相 间 的 电阻 值 , 相 电 阻 基 本 平 衡 。 三 且 三 相 对 屏 蔽 层 的 电 阻 满 足 小 于 电缆 芯线 的 正 常 电阻 2倍
电力电缆故障分析及探测技术
电力电缆故障分析及探测技术摘要:随着我国科学和经济的快速发展,国家电网改造工作迅速展开,电力电缆成为国家电网改造工作中的重要工作项目。
而在以往的发展过程中,由于制造缺陷、机械损伤、安装质量、绝缘老化等等原因,电缆故障并不少见,这为人们的生产以及生活带来了重大的损失以及影响。
一旦电力电缆出现了故障,将会直接影响周围以及更大范围内的供电工作,因此需要正确分析电网故障,同时根据电缆各项参数来进行详细化判断。
关键词:电力电缆故障分析探测技术引言经济的发展使得城镇化进程不断加快,电力系统之中超高压、高压电力电缆的应用越来越广泛,成为机电设备中不可缺少的部分。
但是伴随电缆数量的不断增多,因为受到自然灾害、外力、施工等因素的影响,导致电力电缆故障次数也有了明显的增加,最终导致电缆绝缘故障屡见不鲜,做好高压电缆故障的定位是关键所在。
一、电缆故障形成的原因通过对高压电缆故障进行仔细的分析,发现出现电缆故障主要是因为:第一,电缆本身的质量不达标,影响正常的使用。
第二,电缆施工方式不当,导致电缆在施工环节受到不同程度的损伤。
第三,因为电缆所处的环境相对特殊,电缆本身也容易受到外界环境的影响,最终留下安全隐患。
第四,电缆容易受到外力的影响,进而引发电缆的机械损伤,其造成的事故占据电缆总事故的50%。
二、电力电缆的探测方法1.脉冲反射法在故障发生点的定位中,电缆全长和电流运行速度是最可靠的两种数据。
这一方法针对接地、低阻、短路故障的发现有着较大的优势。
故障点位置的阻抗直接等同于电缆理论特性阻抗,其故障电阻的阻值越小,对应的反射波就会变得越明显。
对于极性相同的入射波与反射波,就使得其接头处的特性阻抗值较大,而极性相反的入射波与反射波就使得“T型接”位置等效阻抗值较电缆特性阻抗而言更小。
1.电桥法平衡电桥法,就是在电桥平衡时按照其电阻与长度之间的比例关系来计算故障距离。
这一种方法主要是实现非故障相和被测电缆故障相的短接。
见图2所示,其电桥展开的两臂分别接非故障相和故障相,利用电阻改变器的调节,最终满足电桥平衡的要求。
配电线路弧光高阻故障检测技术分析
配电线路弧光高阻故障检测技术分析摘要:电网配电线路由于其系统中性点接地方式不同,其弧光高阻故障检测方法多种多样,并且每一个接地方式都值得研究和测验,这也使得配电线路弧光高阻故障的检测成为配电线路运行当中的一个大问题。
经过实验人员的检测研究可以发现人工智能技术在不同的线路故障检测当中都有广泛运用,虽然在其过程中还存在一定问题,但是人工智能技术起到的作用还是显著的。
配电线路故障的检测有多种方式,例如电弧畸变识别、电路识别、小波变换分析等等,每种方法在不同的领域都有其各自特点,但是也都有一定的缺陷需要改进,基于此,文章展开了分析。
关键词:配电线路;弧光高阻故障;检测技术;接地方式引言:由于故障分析的时候受到不同的接地方式的影响,再加上实际检测当中环境当中的各种状态不一样,需要的使用的方式也不一样,因此配电线路弧光高阻故障检测的方式有很多种,在大电流接地配电线路检测当中存在三种方式,在小电流接地方式配电线路分析中有四种方式。
各种检测方式受到周边科学技术能力、环境状态等等的影响,准确程度都有一定程度的降低,导致配电线路弧光高阻故障检测在配电线路检测当中一直都是个难题。
一、故障时瞬态状态下的特点(一)弧光高阻故障特点分析为了分析不同配电线路在发生弧光高阻障碍时会产生的问题,采用处于零初始状态下,在配电线路发生问题的地方使用外部激励的方式观察线路的特点。
经过一系列的计算和研究发现,在不同的电网中性点接地方式中,得到的结果是不一样的,因此对于每个详细的接地方式还要进行分别分析。
(二)电网中性点接地方式的特点1.小电阻接地系统以及不接地系统实验人员通过各种测验和公式计算得出系统的线路漏电电流,通过这个数据可以帮助实验人员对这些不同电路在不同状态下产生对比,最后得出结论,不同接地系统的瞬态状态下的衰减过程,如图 1。
通过这两个接地系统的检测数据可以发现电阻阻值和瞬态状态的衰减时间有关系,但是实验还不完整,具体的结果还要参考另外一个接地系统的实验数据,才能总结出来科学合理的结果。
电力电缆故障检测技术手册
电力电缆故障检测技术手册一、引言电力电缆作为输送和分配电能的重要组成部分,对电力系统的稳定运行起着至关重要的作用。
然而,由于环境因素、制造质量、安装过程等原因,电力电缆存在着潜在的故障隐患。
及时准确地检测和定位电缆故障对于电力系统的运行和维护至关重要。
本手册将介绍几种常见的电力电缆故障检测技术,并提供操作指南和注意事项,旨在帮助电力工程师们解决电缆故障问题。
二、绝缘电阻测试绝缘电阻测试是一种常用的电缆故障检测方法,它通过测量电缆绝缘材料的电阻值来判断绝缘状况。
具体操作方法为:首先断开电缆两端的电气连接,接着将测试仪对接至电缆的两个测点,进行电阻测试。
测试结果将会显示电缆的绝缘电阻值,根据标准值可以判断电缆是否存在绝缘故障。
在进行测试时,需要注意保持测试环境的干燥和地线的可靠连接。
三、局部放电检测局部放电是电缆设备中常见的故障形式,也是导致电缆故障和老化的主要原因之一。
通过局部放电检测技术可以及早发现潜在的故障点,并进行修复或更换。
局部放电检测一般分为在线检测和离线检测两种方式。
在线检测方法主要包括高频电流变压器法和电磁波法,离线检测方法主要包括超声波和雷电冲击法。
根据具体情况选择适合的检测方法,并按照相关操作步骤进行检测工作。
四、电容补偿法电容补偿法是一种常用的电缆故障定位方法,它通过测量电缆周围的电容值来确定故障点的位置。
具体操作方法为:将电容检测仪对接至待测电缆的两个测试端口,对电缆进行扫描和测量,得到电缆各个部分的电容值。
通过比较不同位置的电容值,可以准确地确定故障点的位置。
在实际操作中,需要注意选择合适的测试频率和电容补偿系数,以及保持测试环境的稳定。
五、低频反射法低频反射法是一种用于电缆故障定位和判断的有效方法。
它利用低频脉冲信号在电缆中传播的特性,测量脉冲信号的到达时间来确定故障点的位置。
具体操作方法为:将测试仪对接至电缆的一端,发送低频脉冲信号,并测量信号从故障点反射回来的时间。
根据时间差值可以计算出故障点的距离。
电力电缆故障探测技术04
47第四章 脉冲电流法§4-1 脉冲电流法与线性电流耦合器电缆的高阻与闪络性故障由于故障点电阻较大(大于10倍的电缆波阻抗),低压脉冲在故障点没有明显的反射(反射脉冲幅度小于5%),故不能用低压脉冲反射法测距。
脉冲电流法是将电缆故障点用高电压击穿,使用仪器采集并记录下故障点击穿产生的电流行波信号,通过分析判断电流行波信号在测量端与故障点往返一趟的时间来计算故障距离。
脉冲电流法采用线性电流耦合器采集电缆中的电流行波信号。
图4.1 线性电流耦合器应用示意图图4.1是冲击高压闪络测试的接线示意图,线性电流耦合器L放置在储能电容C接电缆外皮的接地引线旁。
L实际上是一个空心线圈,与地线中电流产生的磁场相匝链。
设时间t2与t1时电流分别为i2与i1,t1小于t2但接近t2,根据电磁感应定律求出线圈的输出电压: V=K(i2-i1)/(t2-t1)=KΔi/Δt (4.1)其中参数K是一取决于线圈匝数、形状及与地线相对位置的常数,电流变化量: Δi=i2-i1,48时间变化量: Δt=t2-t1。
式(4.1)说明,线性电流耦合器的输出电压与地线电流的变化率成正比,而不是与地线中电流本身成正比。
(a) (b)图4.2 a.地线中的电流b. 线性电流耦合器的输出图4.2给出了地线中的电流与对应的线性电流耦合器的输出,可以看出线性电流耦合器在地线中电流开始上升时,输出是一个尖脉冲,而在地线中电流趋于平稳后,输出为零。
因此,在故障点击穿产生的电流行波到达后,线性电流耦合器输出一脉冲信号,可以从线性电流耦合器有无脉冲信号输出,判断测量点是否有电流行波出现。
与脉冲电压法使用电阻、电容分压器进行电压取样不同,脉冲电流法使用的线性电流耦合器平行地放置在低压侧地线旁,与高压回路无直接的电气连接,对记录仪器与操作人员来说,特别安全、方便。
脉冲电流分直流高压闪络与冲击高压闪络两种测试方法,下面将分别予以介绍。
§4-2 直流高压闪络测试法 1. 应用范围 直流高压闪络测试法(简称直闪法)用于测量闪络击穿性故障,即故障点电阻极高,在用高压试验设备把电压升到一定值时就产生闪络击穿的故障。
电力电缆故障分析及探测技术
很多故障是 由于电缆安装时不小心造成的机械损伤或安 装后靠近 电缆路径作业造成的机械损 伤而直接 引起 的。有时 如果损伤轻微 ,在几个月甚至几年后损伤 部位才发展到铠装 铅皮护套穿孔, 潮气侵 入而导致损伤部位 彻底崩溃形成故障。
1 . 2绝缘 老 化 变质
电力 电缆 故障分析及探测 技术
张 立
( 临 沂矿 业 集 团马 坊煤矿 有 限责任公 司 山东 ・ 泰安 2 7 1 6 0 0 )
摘 要 随着 国家城 市及 乡村电网改造 工作 的开展 以及各企业现代化设备 的引进 - 9应用 , 电力 电缆的应用量迅速增
加, 电力电缆 的运行质量及 在故障情况下 电力 电缆的故障定位及探测技术 已经成 为电力 系统运行的一项 重要技术。
随着我国经济 的发展和社会现代化建设步伐 的加快 ,工 农业生产及人 民生活的用电量 日益增加,对 电力 的需求量越 来越大 ,对电网的运行安全要求也越来越高。而作为连接各 种电气设备、 传输和分配电能的电力电缆 , 以其安全 、 维护工 作量 少, 稳定性高 , 有利于提高电能的质量并且美化城市等优 点, 已经得到越来越广泛的应用 。目前 , 电力 电缆所产生 的故 障在 所有供 电故障中占了相 当大 的比重 如何快速、准确地 确定故障 点位置和判断 出故障类型已成 为电力 电缆使用和运 行过程中十分关键的技术之一 。 l 电 力 电缆 故 障 产生 的原 因分 析
压引起的。电缆本身的缺陷也会导致在大气过电压的情况下 修复 费用及停 电损 失。为 了更好的确保用户的用电缆故障情
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 出电缆故障性质, 选择合适的仪器与 电缆敷设时地沟凹凸不平 , 或处在 电杆上的户外头, 由于 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。 电缆的起伏、 高低落 差悬殊 , 高处的绝缘油流向低处而使高处 电缆绝缘性能下降, 导致故障发生。这类 故障主要发生在油 参考文献 浸纸电缆和不滴流 电缆 。 [ 1 1 张栋 国. 电缆故障分析与测试【 M1 . 北京: 中国电力出版杜 , 2 0 0 5 . 1 . 6 设计和制作工艺不 良 【 2 】 朱启林, 李仁义. 电力电缆故障测试方法与案例分析【 M】 . 北京: 机械工业出 版 杜, 2 ∞8 . 拙劣的技工、 拙劣的接头, 电场分布设计不周密, 材料选 3 】 章卫. 直埋高压 电缆故障 点查找分析初探 【 J 】 . 河北 电力技术, 2 0 0 2 , 2 1 ( 6 ) 用不当,不按技术要求敷设 电缆往往都是形成电缆故障 的重 I
