电缆故障的查找与处理
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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。
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。
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。
施工现场临时用电的电缆线路故障排查与修复在施工现场,临时用电是非常常见的需求。
为了确保施工工作的正常进行,电缆线路必须处于良好的状态。
然而,在使用过程中,由于各种原因,电缆线路可能出现故障。
为了保证施工工作的安全和高效进行,必须采取及时的排查与修复措施。
本文将围绕施工现场临时用电的电缆线路故障排查与修复进行分析和讨论。
一、故障排查1.检查电缆连接处首先要注意检查电缆连接处。
连接处是电缆线路传递电能的关键部位,如果连接处松动或者接触不良,就容易引起电缆线路故障。
因此,需要仔细检查临时用电的电缆连接处,确保连接牢固,接触良好。
2.查看电缆外观其次,要仔细查看电缆的外观。
电缆在施工现场经常遭受各种外力的影响,如果电缆外部出现明显的损伤,如裂纹、破损等,就需要及时进行修复或更换,以免进一步发展成严重故障。
3.使用仪器检测除了肉眼观察,还可以使用专业的仪器对电缆线路进行检测。
例如,可以使用绝缘电阻测试仪检测电缆的绝缘状况是否正常,使用短路检测仪检测电缆是否存在断路或者短路等问题。
通过仪器的检测,可以更准确地找到故障所在,从而有针对性地进行修复。
二、故障修复1.紧固电缆连接处如果在故障排查中发现电缆连接处松动或者接触不良,就需要及时采取措施进行修复。
首先,将松动的连接处紧固,确保连接牢固。
可以采用螺丝刀或者扳手等工具进行操作,确保连接处没有松动。
2.更换受损电缆对于外部受损的电缆,如果损伤较轻,可以使用绝缘胶带进行修复。
首先,将受损处清洁干净,然后使用绝缘胶带进行包裹,确保绝缘效果良好。
如果损伤较严重,就需要将受损的电缆更换为新的电缆,确保电缆线路的正常使用。
3.修复断路或短路对于电缆线路出现断路或者短路的情况,需要针对性地进行修复。
首先,可以通过仪器进行断路或短路点的定位,然后将断路处或短路处进行修复。
对于断路,可以通过焊接或者连接器的更换来修复;对于短路,可以通过绝缘袖套或绝缘管进行修复。
总结:在施工现场临时用电的过程中,电缆线路故障的排查和修复是必不可少的环节。
电缆接地故障查找方法
电缆接地故障查找方法
一、电缆接地故障概述
电缆接地故障是指当电缆接地线的接地电阻超过规定标准时,电缆接地线会出现电磁干扰、高压突变等故障。
电缆接地故障会对供电设备产生负面影响,使电缆系统发生热故障、火灾或短路等安全事故。
二、电缆接地故障查找方法
1、检查电缆接地网络是否完整
在检查电缆接地故障之前,首先要检查接地网络是否完整,接地网络必须连接到电气设备的接地系统,如果接地网络没有连接到电气设备,那么就会出现问题。
2、检查电缆接地线的电阻值
检查电缆接地线的电阻值,用专用仪器测量电缆接地线的电阻值,电阻值不能超过规定标准。
3、检查接地系统的绝缘性
检查接地系统的绝缘性,接地系统的绝缘性是否达到规定标准,如果绝缘性不足,会导致电缆接地故障。
4、检查电缆接地线是否腐蚀
检查电缆接地线是否腐蚀,如果发现电缆接地线腐蚀,需要立即更换新的。
5、检查电气设备的电气绝缘
检查电气设备的电气绝缘,确保电气设备的电气绝缘达到规定标
准,以此防止电缆接地故障发生。
三、结论
电缆接地故障的查找方法很重要,必须正确检查接地网络、电缆接地线的电阻值、接地系统的绝缘性、电缆接地线是否腐蚀以及电气设备的电气绝缘,才能有效预防电缆接地故障的发生。
常见电缆故障及电缆故障处理方法电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。
当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点,对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,该割除的割除,待故障消除后,方可恢复供电。
电缆故障最直接的原因是绝缘降低而被击穿。
一、常见的电缆故障原因主要有:1、超负荷运行.长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量.2、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低.3、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆。
4、腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低。
5、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振。
二、断线故障引起谐振的危害断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏.在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害。
三、防止断线谐振过压的措施防止断线谐振过压的主要措施有:1、不采用熔断器,避免非全相运行;2、加强线路的巡视和检修,预防断线的发生;3、不将空载变压器长期挂在线路上;4、采用环网或双电源供电;5、在配变侧附加相间电容,其原理是:采用电容作为吸能元件来吸收暂态过程中的能量,从而降低冲击扰动强度以抑制谐振的发生.s一(o+ 3C,,) 1C.,在配变侧附加相间电容△C,使8一[Co+ 3(C U+ A0)/Ca增大,从而增大等值电容C和等值电动势Eo所需电容值可根据文献[6]中方法求出.(6)采用励磁特性较好的变压器有助于减少断线过压的发生几率。
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。
电力电缆故障检验流程与解决方案电力电缆是输送电力的重要设备,但在使用过程中难免会出现故障。
及时检验电力电缆的故障,找出解决方案是确保电力系统安全运行的重要环节。
本文将介绍电力电缆故障检验的流程和解决方案。
一、电力电缆故障检验流程1. 故障确认:当电力系统出现异常,比如停电、设备故障等,需要首先确认是否与电力电缆相关。
可以通过检查电缆本体的情况、与电缆相关的设备和系统等进行初步判断。
2. 检查电缆的表面:检查电缆表面是否有明显的破损或腐蚀,如有则可能是故障原因之一。
同时检查电缆的周围环境是否符合要求,比如有无液体泄漏等。
3. 检测电缆的绝缘电阻:使用绝缘电阻测试仪,分别测量电缆的各相绝缘电阻值。
如果出现较低的绝缘电阻,则说明电缆绝缘可能被破坏。
4. 检测电缆的局部放电:使用局部放电检测仪,对电缆进行局部放电测试。
如果检测到局部放电信号,说明电缆存在故障。
5. 检测电缆的绝缘耐压:使用绝缘耐压试验仪,对电缆进行绝缘耐压试验。
如果发现有击穿现象,则说明电缆绝缘已被严重破坏。
6. 检测电缆的接地情况:检查电缆的接地电阻是否符合要求,如果接地电阻过高,则可能导致电缆的故障。
7. 分析故障原因:根据检验结果,对电缆的故障原因进行分析,包括绝缘破损、接地故障、环境影响等。
8. 制定解决方案:根据故障原因,制定相应的解决方案。
可以包括更换电缆、修复绝缘、加强接地等。
9. 实施解决方案:根据制定的解决方案,进行相应的处理。
可能需要更换电缆、进行绝缘修复、加强接地等。
10. 故障排除验证:在解决方案实施后,进行故障排除验证,确认故障是否得到解决。
二、电力电缆故障解决方案1. 绝缘破损:如果发现电缆绝缘破损,可以根据破损情况进行修复或更换。
小范围破损可以使用绝缘胶带等进行修复,大范围破损需要更换电缆。
2. 接地故障:如果发现电缆接地电阻过高,可以加强接地,增加接地电极数量或改善接地电极材料的导电性能。
3. 环境影响:如果发现环境对电缆造成影响,可以采取相应的防护措施,比如加装外护套、增加绝缘层厚度等。
电缆故障检测查找一种简单实用的带电电缆识别仪,能够判断一组运行电缆中哪根是带电电缆哪根是不带电电缆。
其实这是个即简单又复杂的问题,复杂在一般情况下我们判别是通过鉴定带电电缆上的50HZ交变电流,但一些特殊情况下,这一方法会失去作用,理由如下:1、如果运行电缆有电压,无负载时,电缆上就无电流流过,这时就检测不到磁场,以为是不带电电缆,极容易产生误判。
2、如果电缆没有运行,但是这条电缆如果和其它运行电缆有并行的情况下,就会有感应电流产生,同时感应电流也会有磁场产生,这时电缆识别仪仪表也会有指示,这时就会产生误判。
3、如果在电缆沟中,会有多条电缆,这多条电缆都会产生磁场,这时整个区域都会有50HZ电流产生的磁场,这时整个区域都会有磁场,使判别无法进行,容易产生误判。
4、带电电缆的寻径:将发射机通过耦合钳卡在电缆上,发射机的发射信号就可耦合到电缆上(无论运行电缆,还是停电电缆)。
通过电缆识别仪接收机我们就可找到电缆的地下走向并寻测出电缆的出处。
5、带电电缆的识别:(与人们习惯理解有差别)将发射机通过发射钳卡在电缆上,在另一端的电缆的暴露处用接收钳连接接收机。
此时根据信号就可判断哪一根为加信号电缆。
(此方法需多配一把特制接收钳)。
6、寻测50Hz信号:由于DTY-2000具有寻测50Hz信号功能,这一功能大大加强了判断功能,我们可以用接收机挨个判断电缆群中的带有50Hz信号的电缆(带50Hz信号电缆不一定为运行电缆)。
一、电缆在运行中被击穿的原因很多,其中最主要的原因是绝缘强度降低及受外力的损伤,归纳起来大致有以下几种原因:(1)由于电源电压与电缆的额定电压不符,或者在运行中有高压窜入,使绝缘强度受到破坏而被击穿。
(2)负荷电流过大,致使电缆发热,绝缘变坏而导致电缆击穿。
(3)曾发生接地短路故障,当时未发现,但运行一段时间后电缆被击穿。
(4)保护层腐蚀或失效。
例如,使用时间过久,麻皮脱落,铠装、铅皮腐蚀,保护失效,不能保护绝缘层,最终电缆被击穿。
110kV电力电缆故障查找方法及问题探讨摘要:电力电缆在输送电能的过程中扮演着重要的角色,但是在使用过程中也可能会出现故障。
为了保证电力系统的正常运行,及时查找和排除故障是至关重要的。
本文将介绍110kV电力电缆故障查找的方法及其问题探讨。
关键字:110kV电力电缆;故障查找;问题;方法电缆在电力供应系统中扮演着至关重要的角色。
然而,长期使用和多种因素的影响会导致电力电缆老化和腐蚀等问题。
这些问题会给电力电缆的运行带来故障,严重影响人们的生产和生活。
因此,必须及时发现故障,并采取有效的解决措施,以保障电力系统的稳定运行。
1、110 kV 电缆故障原因在电力系统中,电缆是一种常见的输电方式。
然而,在实际使用中,电缆经常会发生故障,给系统带来很大的影响。
本文将探讨110 kV电缆故障的原因。
首先,电缆与外界环境的接触不良是电缆故障的一个常见原因。
在施工过程中,如果电缆的保护措施不当,或者电缆埋设不合适,容易产生电缆与外界环境的接触不良,导致电缆绝缘老化、损坏或短路。
其次,相邻电缆间的互干扰也是电缆故障的一个可能原因。
如果相邻的电缆走线过于接近,或者电缆绕组的绕制不规范,容易产生互相干扰的影响,导致电缆电气特性退化、绝缘耐受能力下降或产生故障。
电缆接头也是电缆故障的常见原因之一。
接头部分是电缆的薄弱环节,如果接头接触不牢固、接头绝缘材料老化或接头操作不当等导致接头故障,也容易出现电缆故障。
总之,电缆故障的原因是多方面的。
电缆埋设、外界环境、电缆设计、电缆接头等都会对电缆的安全运行产生影响。
在实际应用中,应该加强电缆的维护和检查,及时发现和排除电缆故障,确保电力系统的安全稳定运行。
2、110kV电缆故障查找方法110kV电缆系统是电力系统中非常重要的组成部分,一旦出现故障,将会给电力系统带来相当大的影响。
因此,在检查和维护电缆系统时,必须要十分重视故障查找的方法。
下面将详细介绍110kV电缆故障查找方法。
电缆故障查找方法
电缆故障的查找方法主要有以下几种:
1. 直观检查法:通过目视观察电缆外观、连接头、连接处等是否有损坏、老化、松动等情况,以及是否有明显的烧焦、破损的痕迹,从而初步排除可能存在的故障点。
2. 电阻测量法:使用电阻表或万用表对电缆的各个导线、连接头进行测量,判断其是否符合正常范围。
如果发现某个导线的电阻值异常高或异常低,就可以怀疑该导线存在断路、短路等故障。
3. 绝缘测量法:使用绝缘电阻表对电缆绝缘层进行测试,判断其是否符合正常的绝缘阻值。
如果测试结果较低,表示绝缘性能可能存在问题,需要进一步检查和修复。
4. 高频探测法:使用高频电流注入仪、高频电压法等设备对故障电缆进行高频信号注入,通过测量回路的电流和电压波形的变化,可以定位到故障的具体位置。
5. 热红外扫描法:使用热像仪对电缆进行扫描,通过检测电缆的热量分布情况,可以找到可能存在的局部过热故障点。
6. 变电站设备检测法:通过对变电站设备如断路器、隔离开关等的检测,判断
是否存在与电缆有关的故障。
例如,通过断路器的热重载测试、测量隔离开关的接触电阻等,可以判断电缆接线是否正确、电缆夹是否过紧等。
以上方法可以根据具体情况和设备的可用性选择适合的方式进行故障查找。
在使用上述方法时,应注意安全问题,避免触电或其他意外事故发生。
此外,如果遇到复杂或难以排查的故障,建议请专业的电气工程师或电缆维护人员进行故障排查和维修。
电缆故障测试仪浅析地埋电缆故障查找三步走地埋电缆故障的查找一般要经过诊断、测距(预定位)、定点(精准定位)3个步骤。
地埋电缆故障发生后,一般先通过测绝缘电阻等方法,初步推断出故障的性质;然后依据地埋电缆故障类型,采纳合适的测距方法,初步测出故障的距离位置;zui后沿着地埋电缆走向在此位置前后认真探测定点,直到找出精准的故障点位置,从而实现地埋电缆故障修理。
1、分析推断法针对消失的地埋线故障,一般先要了解故障产生相关状况,然后进行综合分析,找出故障发生缘由,然后有针对性地查找排解。
例如,找知情的当事人如施工人员,电线用户,以及其它相关人员,具体了解状况,往往可能以较小的代价在短时间内排解故障。
分析推断的优点是简便易行,不需要简单的仪器,对有些故障能够准时排解。
其缺点为:大部分故障往往难以找出故障产生的准确缘由,因此,用此种方法难以快速排解。
对于埋线长度上百米的地埋线,在无仪器状况下,靠人为分析推断查找故障,有时开挖十几处,费时十几天也难以找出故障点,并且有时还会对同一沟内其它电线造成损伤,发生新故障。
这种方法一般不单独使用,而是与其它仪器检测方法协作使用。
2、用简易接地故障检测仪测试故障目前市售的很多品牌接地故障测试仪,其工作原理和测试方法大同小异。
其工作原理为:给接地电线施加一固定电压信号,在接地点四周地面就形成电场,离故障点越近,相同距离间电位差越大,反之亦然。
依据这一原理,就能找到接地故障点。
这类测试仪器市场售价几百元-几千元,对接地电阻很小的地埋线故障能够达到测试目的。
据了解。
由于成本低廉、很多农电部门购买了此类仪器。
但用这种仪器检测地埋线故障,其局限性也特别大。
由于地埋线故障中,故障点处接地电阻特别高,通常阻值较低的为几十千欧,阻值高的达几兆甚至几百兆欧。
因此,用该类仪器排解故障效率较低,误判率较高,难以达到快速、精确地排解故障目的。
高压电缆故障原因和处理方法高压电缆故障的原因多种多样,可能包括以下几个方面:
1. 外部损坏,高压电缆在铺设或使用过程中受到外部物理损害,比如挖掘机械损坏、挤压、刮擦等,导致绝缘层破损或者导体断裂。
2. 绝缘老化,高压电缆长时间使用后,绝缘材料会因为电气应力、热应力、环境因素等导致老化,失去绝缘性能,从而引起故障。
3. 接头、终端故障,电缆接头和终端是电力传输的重要部分,
如果安装不当或者材料质量不合格,容易导致接头和终端故障。
4. 负荷过载,长时间超负荷运行会导致电缆发热,加速绝缘老化,最终导致故障。
对于高压电缆故障的处理方法,可以从以下几个方面进行:
1. 检测和定位故障点,通过高压测试、局部放电检测、红外线
热像仪等设备,对电缆进行全面检测,准确定位故障点。
2. 更换损坏部件,一旦确定了故障点,需要及时更换损坏的电缆部件,比如绝缘层、导体等。
3. 加强维护管理,加强对电缆的定期检测和维护,延长电缆的使用寿命,减少故障的发生。
4. 提高施工质量,在电缆铺设和接头终端加工过程中,严格按照标准操作规程进行施工,确保质量。
5. 负荷管理,合理规划电网负荷,避免长时间超负荷运行,减少电缆故障的发生。
总的来说,高压电缆故障的原因多种多样,处理方法需要综合考虑电缆的材料、使用环境、施工质量等多个因素,以便更好地预防和处理故障,确保电力系统的安全稳定运行。
全问如下:电缆故障点的查找方法张国光1.电缆故障的种类与判断电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:①三芯电缆一芯或两芯接地。
②二相芯线间短路。
③三相芯线完全短路。
④一相芯线断线或多相断线。
对于直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判断故障类型。
2.电缆故障点的查找方法故障类型确定后,查找故障点并不是一件容易的事情,下面介绍几种查找故障点的方法。
(1)零电位法零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,其接地如图1所示。
测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零,反之,电位差为零的两点必然是对应点。
因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。
图1中S为单相闸刀开关,E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表,测量步骤如下:1)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。
2)将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。
3)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。
(2)电桥法电桥法就是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算出故障点。
该方法对于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m,对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。
常见电力电缆故障原因分析及处理方法本文结合实际,通过对工作中常见的电力电缆故障进行总结分析,得到故障产生的原因,并且有针对性地提出了故障处理的方法及防范措施,为今后的工作和学习提供了经验性保障,有利于提高工作中分析和处理电缆故障的能力。
标签:电力电缆故障原因分析处理方法1.电缆故障的分类和原因分析1.1常见电缆故障分类通过近年来我们对所遇到的电缆故障进行分类总结,发现高压电缆和低压电缆的故障各有许多不同之处,高压电缆故障多以运行故障为主,且大多数是高阻故障,而高阻故障又分泄露和闪络两大类型;而低压电缆故障只有开路、短路和断路三种情况(当然,高压电缆也包括这三种情况)。
1.2电缆故障产生的原因电缆故障产生的最直接原因是绝缘降低而被击穿。
导致绝缘降低的因素很多,归纳一下不外乎以下几种情况:1.2.1外力损伤根据近年来的运行分析来看,由于装置扩容迅速,地面施工较多,造成相当多的电缆故障是由于机械损伤引起的。
比如:加制氢进线电缆在敷设安装时由于不规范施工,造成了机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤。
有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响用电单位的安全生产,2.20大停电事故,正是由于这个原因造成的。
1.2.2绝缘受潮这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。
比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,都会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
1.2.3化学腐蚀电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。
特别是像我厂这样的化工单位电缆腐蚀情况就相当严重。
1.2.4长期过负荷运行。
超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生附加热量,从而使电缆温度升高。
电缆故障的查找与处理
电缆常见故障有漏电接地、短路(俗称电缆“放炮“)、断线等。
主要原因是电缆老化或受到外力碰、砸、挤压、接线工艺不合格以及保护失灵等。
电缆故障的查找与处理程序是:先判断故障性质,后找故障点,再根据情况按规定进行处理。
(一)电缆故障性质的判断
1、漏电故障
①电缆的绝缘水平低,出现漏电现象。
②芯线相间或对地绝缘电阻达不到要求。
③芯线之间或对地泄露电流过大。
2、接地故障
①完全接地(也称“死接地”),即电缆某相芯线接地,如用摇表(或万用表)测量两者之间绝缘电阻为零。
②低电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值低于500KΩ。
③高电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值在500 KΩ以上,甚至1M Ω以上。
3、短路故障
有完全短路、低电阻或高电阻短路;有两相同时接地短路或两相直接短路;有三相短路或接地。
4、断线故障
电缆一相或几相芯线断开,或者一相导电芯线断一部分。
5、闪络性故障
当电缆的电压达到某一定值时,芯线间或芯线对地发生闪络性击穿;当电压降低后,击穿停止。
在某些情况下,即使再次提高电压时,击穿亦不出现,经过若干时间后又会发生。
这种故障有自动封闭故障点的特点。
6、电缆着火
电缆着火事故,其原因是发生相间短路故障后,熔断器、过电流继电器等保护失灵,强大的短路电流产生的高温点燃了橡套电缆的胶皮,引起火灾。
7、橡套电缆龟裂
这种故障在煤矿井下低压橡套电缆中较为常见,其主要原因是由于长期过负荷运行,造成绝缘老化,芯线绝缘与芯线粘连,就容易出现相间短路事故。
产生的故障原因,除电缆的型号和截面选择不当、施工工艺质量不好、电缆质量有问题外,许多故障都和电缆的管理、运行和维护有关。
因此,对电缆的选用、敷设、吊挂等都要按《煤矿安全规程》有关规定进行。
(二)电缆故障点的查找
1、直接判断
首先应确定哪条电缆出了故障。
当维修人员无法查明是过负荷跳闸还是故障跳闸时,可以进行一次试送电来判断跳闸停电原因。
如果属于电缆事故跳闸,应首先用摇表测定电缆芯线之间和对地的绝缘电阻,初步判断故障的性质。
凡属电缆漏电故障,往往是通过检测绝缘电阻和做泄露实验时发现,或者从检漏继电器指针数值判断。
凡接地事故,可通过检漏继电器跳闸发现;如果属于短路故障,常常是因接地短路或短路后接地,也有少数只短路不接地。
对于在空气中敷设的电缆,包括井下沿巷道敷设的电缆,如果因短路故障造成外皮烧伤,一般通过沿电缆线路查找外观就可找到故障点。
电缆接线盒出现短路事故时,如果检查得及时,接线盒表面可以摸到有温度。
电缆某处短路,有时可以看到烧穿的伤痕或穿孔,在短路点还可以嗅到绝缘烧焦的特殊气味。
2、用万用表查找
首先将电缆两端的芯线全部开路,如果电缆故障是相间短路,将发生短路的两根芯线的端头与万用表相连接;如果是接地故障,就将发生接地的芯线和接地芯线接到万用表上。
将万用表的选择开关打到欧姆档,然后由检修人员对电缆逐段进行弯曲或翻动。
当弯曲到某一点,万用表指针有较大的摆动时,说明这就是故障点;也可用干燥的木棒敲打电缆护套,当敲打到某处,万用表针有较大的摆动时,也就找到了故障点。
这种方法适用于寻找一芯或多芯低阻(几十千欧以下)接地或短路故障,不管是屏蔽电缆还是非屏蔽电缆均可采用。