查路灯电缆故障经验
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综述市政照明路灯电缆故障检测及解决方法摘要:随着城市建设水平不断提升,城市照明工程也飞速发展,照明系统的覆盖范围越来越大,但同时由于各种原因的影响,路灯系统的故障也越来越多,尤其是电缆故障,是路灯系统故障的主要原因。
在路灯管理维护过程中应该尽快检测到电缆故障点,确保路灯照明系统正常运行,保障人们的生产生活安全。
本文对路灯电缆故障的检测和解决方法进行分析。
关键词:路灯系统;电缆故障;检测;解决方法引言城市一直以来都大力做好本地区市政基础设施建设工作,城市照明也获得快速发展。
各项照明工程为市民出行带来了极大便利,确保灯亮是有关管理部门工作的重要一环。
但是由于电缆出现故障而致使路灯大面积照明问题也十分突出,由于路灯电缆往往铺设于地下,属于隐蔽性工程,在检测、维护上有诸多不便。
由此,准确检测路灯电缆故障问题,运用科学有效方法解决既有弊病迫在眉睫。
一、明晰市政照明路灯电缆故障检测方法当前市政照明路灯线路运转过程中使用的电缆有绝缘电缆、聚氯乙稀电缆塑料、塑料单根双层电缆以及铠装电缆等等。
进行线路地埋的过程中,还有实埋敷设方式和管道等方式可选择。
前期工作做好之后,路灯电缆投运,往往不宽容避免的存在一定故障。
譬如,市政照明路灯电缆有与外界机械损伤频繁而导致的路灯照明问题,以及管线敷设时由于摩擦拉伤、鼠害等因素带来的电缆故障数不胜数。
因此,笔者将从以下几个方面浅谈市政照明路灯电缆故障检测方法:(一)钳形电流表检测法运用钳表检测法来进一步确定相应电缆故障点的灯段位置,通常情况下,照明路灯电缆的绝缘层一旦被击穿后,往往会出现短路、接地故障,特别容易烧坏、烧断保险丝。
与此同时,使用钳形电流表来检测电缆故障点的灯段位置是离不开电缆送电这一重要前提的,因此,必须加大保险丝,但是也无形之中增加了电流,会极易诱发电缆超载、发热甚至于烧坏电缆。
为有效应对这一“两难问题”,使用降低故障路灯电缆电流的方法是必然选择,更有助于为钳形电流表开展电缆故障点检测创设有利条件。
路灯电缆故障快速检测应用技巧摘 要:关键词:在路灯电缆故障中,电缆接头短路、受外力损伤常见,自然老化和维修人员操作失误占比很小。
钳形万用表、500型兆欧表是查测电缆故障基本工具。
查找故障顺序必须先上端后下端,先主路后支路,才能少走弯路,快捷迅速。
测量线路电压、电流和电阻相结合,最后才能准确定位电缆故障点。
路灯电缆故障 原因分析 检测方法王明顺 黄 真潍坊市路灯管理处(261021)城市路灯运行过程中,电缆故障率远高于变压器,且呈现逐年上升趋势。
一旦发生电缆故障将引起大面积灭灯,其影响远大于单灯损坏。
特别是采取直埋方式敷设的电缆,接头在灯杆内,如果破损触碰灯杆,会引起行人触电事故。
电缆出现故障后尽早查出故障点、排除故障、消除安全隐患、恢复亮灯是维修工作的根本。
笔者从事路灯维修工作20余年,结合工作实际,从电缆故障原因、常用仪表、快速检测方法等几方面进行论述。
一、路灯电缆故障发生的主要原因1、电缆接头处理不到位普通方式敷设电缆,接头在检查井内,没采取蜡封、油封、灌胶式处理,只是干包胶布,因潮湿、雨水浸泡、老鼠啃咬,使包裹的胶布失效发生短路故障。
直埋方式电缆接头在灯杆内,夏季气温过高,雨后空气湿度大空间小不易发散,日积月累使胶布老化失去绝缘功能,造成相间短路或相线对杆(地)短路。
电缆敷设时铜电缆与铝电缆连接点,没使用铜铝结合接线管,而是将铜电缆和铝电缆直接相连。
因铜铝间发生原电池反应铝电缆被腐蚀,大约2年后断路。
有些虽然铜铜连接或是铝铝连接,接头绝缘处理不好或水土浸泡锈蚀会导致断路或接触不良。
2、外力损伤园林绿化、自来水、煤气等管道施工、道路改造、小区门口硬化等挖断或损伤电缆,相关部门责任人不通知路灯管理部门,未按规范要求重新敷设,甚至私自填埋夯实碾压,使电缆再次受损;以致在运行一段时间后受伤点彻底损坏,造成短路或断路。
3、维修人员操作失误因施工维修现场各种因素的干扰、操作人技术水平参差不齐、责任心不强等原因,个别会出错,如接旧电缆时因颜色变化、模糊也会接错线(相线零线间接错)、漏接线(特别零线)、接触面过小发热、绝缘处理不好等。
区域治理ON THE W AY论路灯电缆故障检测及解决方法山西安诚设备安装工程有限公司 辛芳摘要:随着我国科学技术的不断发展,城市的建设已得到了相应的提高。
然而在城市的照明工程当中,依然存着很多方面的影响因素,使得路灯电缆出现故障的次数越来越多,因此路灯管理部门应对路灯电缆故障点进行有效地检测,以此来对道路照明的正常运行进行保障,这也是管理部门最为重要的责任。
本文对路灯电缆故障的主要原因进行分析,还对路灯故障的检测方法进行了相应的探讨。
关键词:解决方法;故障检测;路灯故障中图分类号:U676.4+2 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)46-0276-0001随着城市对基础设施的不断建设,使得城市照明得到了飞速的发展。
在城市的夜晚当中,各项照明设施使得城市变得更灿烂,同时也对市民的出行提供了便利。
路灯它成为了人民生活当中重要的建设之一,因此管理部门应该对灯亮效率进行相应的保障,但在多种因素的影响之下,使得路灯经常出现故障。
如果是电缆出现故障,还会导致路灯出现大面积停止运行的情况。
由于路灯电缆大多数都在地下进行铺设,属于隐蔽工程,所以这也给维护与检测带来了极大地不便。
为此要对路灯电缆的故障原因进行快速地检测,以此来对路灯设备的安全运行进行保障,这也是路灯管理部门重要的责任之一。
一、路灯电缆故障的主要原因(一)自然损坏在运行路灯电缆时,如果出现了超负荷运行的情况,就会增加电流的热效应,并使得电缆的温度逐渐升高。
电缆一般都会被包裹在绝缘层当中,电缆如果长时间地进行超负荷运行,就使得电缆聚集的热量无法得到有效地散发,同时还会造成绝缘层的快速老化,从而导致绝缘层被击穿。
因此出现电缆故障,尤其是温度较高地夏季,这样的现场十分的常见,所以对负荷极进行合理的分配有着十分重要的作用[1]。
(二)外力损坏造成路灯电缆故障的因素,有很多的方面,其中就包含着外力损坏。
大多都是受到了道路施工或者管线施工的影响,从而导致路灯电缆经常会挖断损坏,并且还有许多的施工单位在把路灯电缆挖出来之后,未对路灯管理部门进行及时的通知,甚至还有一些不按照规范要求对其进行重新的填埋。
路灯漏电跳闸排查故障技巧
路灯漏电跳闸是一种比较常见的故障,下面介绍一些排查故障的技巧:
1.确认是否漏电:路灯漏电可能会导致保险丝跳闸,因此首先要确认是否存在漏电现象。
可以使用电压表或万用表测量路灯电缆的绝缘电阻值,如果值偏低,说明存在漏电现象。
2.检查接线端子:路灯的接线端子可能松动或者接触不良,导致漏电跳闸。
因此要检查接线端子的紧固情况,确认接触良好。
3.检查灯头和灯管:路灯的灯头和灯管也可能出现故障,如灯头接触不良或灯管损坏等,导致漏电跳闸。
因此要检查灯头和灯管是否正常,如有问题及时更换。
4.检查电源线路:路灯的电源线路也可能存在问题,如线路老化、损坏、短路等,导致漏电跳闸。
因此要检查电源线路是否正常,如有问题及时维修。
5.找到故障点:如果以上几个方面都检查过后仍未找到故障原因,可以采用分段法找到故障点。
先将电源线路断开,逐一检查各个分段的线路,直到找到故障点。
总之,对于路灯漏电跳闸的故障排查,需要耐心细致地逐一排查各个可能存在问题的方面,直到找到故障原因并及时修复。
在检查过程中要注意安全,避免触电等危险情况的发生。
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村庄路灯故障排查总结汇报村庄路灯故障排查总结汇报一、问题描述在对村庄路灯进行巡视时,发现部分路灯存在故障。
故障表现为路灯无法正常点亮或者亮度过低,导致夜间村庄道路照明严重不足。
为解决这一问题,我们按照以下步骤进行了故障排查和维修。
二、排查步骤1. 故障调查我们首先到现场进行了详细的故障调查。
通过观察和记录,我们发现故障路灯的问题主要集中在灯泡损坏、接触不良以及电源故障等方面。
我们将所有故障路灯进行编号,并记录故障现象和表现,以便后续的维修工作。
2. 线路检查为了查找线路故障,我们从最远端开始逐一检查每个路灯的电源线路。
我们发现有些线路存在断线、接触不良的问题,导致电能无法传输到路灯。
通过使用万用表等工具对线路进行测试,并对异常结果进行记录,以便后续处理。
3. 灯泡更换在进行灯泡更换之前,我们首先对灯泡进行了测试。
我们用一个工作正常的灯泡对故障路灯进行更换,如果更换后灯泡能正常点亮,说明问题出在灯泡本身。
我们将损坏的灯泡进行编号记录,并计划采购相应数量的替代灯泡。
4. 电源检修我们对路灯的电源系统进行了检修,发现有些路灯的电源线路存在老化、断电、接触不良等问题。
我们对这些问题进行了修复或更换,以保证路灯供电的稳定性。
5. 维修记录在进行故障排查和维修过程中,我们对每一次的操作进行了详细的记录。
包括路灯编号、故障现象、维修过程和结果等信息,以便日后的查找和参考。
三、解决方案与效果评估1. 灯泡更换通过灯泡更换,我们解决了部分路灯亮度过低的问题,确保了路灯的正常照明作用。
取得了良好的效果。
2. 电源检修通过对电源系统的检修工作,我们解决了路灯无法正常点亮的问题,使路灯的使用寿命得到了延长,同时减少了因电源故障而需要进行临时补电的情况。
四、存在问题与改进方案1. 照明设施老旧部分路灯的照明设施年限较长,存在老化情况。
这导致路灯频繁出现故障的可能性增加。
在后续工作中,我们将逐步更新老旧的照明设施,以提高其可靠性和使用寿命。
路灯跳闸排查故障技巧路灯跳闸是一种常见的故障现象,当路灯跳闸时,会导致路灯无法正常点亮,给人们的出行、交通安全等带来很大的影响。
为了快速准确地排查路灯跳闸的故障原因,并及时修复,我们需要掌握一些排查故障的技巧。
首先,我们可以通过检查路灯的线路来判断故障的原因。
可以先检查电源线路,观察电源线是否有断电情况,检查开关是否正常。
如果发现断电情况,可以检查电源为路灯供电的变压器是否正常工作,是否有损坏。
同时可以检查路灯的线路是否存在短路现象,如有需要及时修复。
其次,我们可以通过检查灯头的状况来判断故障的原因。
可以观察灯头是否有损坏、是否有烧黑的现象,如果有,需要及时更换灯头。
同时还要检查灯头的接线是否松动,如果有,需要重新接好。
除了线路和灯头,我们还可以通过检查路灯的控制器来判断故障的原因。
可以观察控制器的指示灯是否正常,如果指示灯没有亮,可以检查控制器的供电线路是否正常工作,同时检查控制器是否工作异常。
如果控制器正常,可以进一步检查路灯的传感器是否正常工作,如果传感器损坏,将影响路灯的自动控制。
此外,我们还可以通过检查路灯的灯罩和灯泡来判断故障的原因。
可以观察灯罩是否损坏、污垢是否严重,如果有需要及时清洗或更换灯罩。
同时还要检查灯泡是否烧坏,如果灯泡烧坏,需要及时更换。
在排查路灯跳闸故障时,我们也可以借助工具来帮助我们更准确地判断故障原因。
比如可以使用电压表来检测电源线路的电压是否正常,可以使用绝缘电阻表来测试线路是否存在漏电问题,可以使用万用表来测试线路的导通情况等。
最后,进行路灯跳闸故障的维修时,需要注意安全。
在检查和修复路灯时,要确保电源已经切断,避免触电的危险。
同时,在更换灯头或灯泡时,要选择适合的型号和规格,以确保路灯能够正常工作。
综上所述,通过检查路灯的线路、灯头、控制器、灯罩、灯泡等方面,并借助工具进行辅助,我们可以更快速、准确地排查路灯跳闸故障的原因,并进行相应的维修。
只有及时发现并解决路灯故障,才能保证路灯的正常运行,为人们的出行和交通安全提供更好的保障。
路灯线路短路、断路故障的排查浅析摘要:路灯多采用高压钠灯光源,加电容做功率因数补偿,普通情况下仍呈感性,是典型的均匀分布负荷,在采用三相四线制供电并加专用接地保护线的背景下,本文对路灯线路短路、路故障点的排查方法进行简单总结。
关键词:路灯线路断路故障排查浅析一、路灯线路短路故障点的快速排查路灯运行中容易在灯杆、灯头内等部位发生短路。
路灯线路长,检查井、路灯也多,较分散,故障点的检测较难。
发现短路后,应先检测出故障范围(杆内,井内、保护管内),再尽快处理。
在实践中最普遍采用的是直流电阻法,需要截断电缆,费工多,速度慢。
实际上,电容限流法更简便易行,速度可大大提高,还不破坏电缆。
下面简单介绍两种方法。
1、短路故障直流电阻检测法。
路灯线路是很典型的均匀分布负荷类型,路灯把线路分成30~40米的段落。
三相四线制中,一般一个回路不超过20基路灯,编号为1#、2#、3#、~18#、19#、20#,每一相平均7基路灯,如A相:1#、4#、7#、10#、13#、16#、19#,B相、C相依此类推(图1)。
如A 相发生短路故障,直流电阻变得很小(在几欧到几十欧之间),利用这种特性排查故障点很直观。
可采用“一半距离”的原则,先在10#杆内或井内截断电缆A相,测量直流电阻,确定故障范围在一半路灯线路之内,检测范围(1)。
若测量发现故障在1~10#路灯之间,可再采用一半的原则,在5#杆内或井内截断电缆A相,测量直流电阻末确定故障范围在检测范围(2)。
若测量发现故障在1~5#路灯之间,可再采用一半的原则,在3#杆内或井内截断电缆A相,测量直流电阻,确定故障范围在检测范围(3)。
若测量发现故障在1~3#路灯之间,可采用一半的原则,在2#杆内或井内截断电缆A相,测量直流电阻,确定故障范围,至此可确定短路故障在杆内、井内或保护管内。
杆内、井内短路可进行重新连接或包缠后排除故障,若短路在保护管内要对电缆进行更换。
图一电线故障检测范围示意图“一半距离”原则:用万用表监测电缆,先监测电缆1/2点(中点),再监测异常段的1/2点,再监测剩余电缆异常段的1/2点,以此类推,逐步缩小范围,最终确定电缆故障范围。
浅谈路灯电缆的断线故障查找摘要: 随着城镇化进程加快,城市照明也随之越来越多,伴随着新敷设电缆增多的是电缆发生故障也在增加,如何在电缆发生故障的第一时间将故障点准确的检测出来并且修复就显得尤为重要。
关键词: 断线短路漏电高阻现状:现在新敷设电缆以穿管为主,但是老旧电缆或者少部分地方电缆直埋的现象依然存在,加之许多地方施工不规范或者为了防盗,灯杆处的电缆接头没有进灯杆或者进灯杆太矮不能达到检修的高度,都会使得故障查找难上加难。
从故障性质方面,将电缆故障分为断线(断线接地/断线不接地)、短路(火相之间短路/火零短路/各种短路都有)、漏电及高阻等。
从故障发生原因方面分为外力破坏及电缆老化发生的故障。
路灯电缆一般分为10KV/380V供电电缆及380V负载电缆,本文讲解380V供电及负载电缆。
一、断线断线按照所断线芯多少可以分为单相断线及多相断线,按照故障处的接地阻值可以分为断线接地故障及断线不接地故障。
如果故障点处接地情况较为严重,会引起故障点之前电压明显降得很低,因为故障点接地,也会使得电流大于额定电流引发跳闸。
针对此种故障,可以通过钳形电流表判断泄露电流的流向及衰减范围判断故障点的大概区域。
如果故障点相线不接地,电压就不会很明显下降。
1、在判断出了故障点的区域之后,在较长距离的两灯杆之间或者供电电缆上发生断线故障,需要进行故障距离粗测试。
测试原理:HLDY系列电缆故障测试仪主机采用的是时域反射(TDR)原理,既对电缆发射一电脉冲,电脉冲将在电缆中匀速传输,当遇到电缆阻抗发生变化的地方(故障点),电脉冲将产生反射。
主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来,通过S=VT,主机可以直接计算出故障距离。
2、在测试出了故障距离后,需要对故障距离附近的电缆路径及深度进行查找。
测试原理:电磁感应法,由发射机产生电、磁波并通过不同的发射连接方式将发送信号传送到地下被探测金属管线上,地下金属管线感应到电磁波后,在地下金属管线表面产生感应电流,感应电流就会沿着金属管线向远处传播,在电流的传播过程中,又会通过该地下金属管线向地面辐射出电磁波,这样当地下管线探测仪接收机在地面探测时,就会在地下金属管线正上方的地面接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化就能判别地下金属管线的位置和走向。
路灯线路短路及断路故障的排查分析1.确认故障现象:当路灯线路发生短路故障时,路灯通常会无法正常工作,甚至短时间内会引起保险丝熔断等现象。
2.观察线路连接情况:首先,我们需要对路灯线路的连接情况进行观察,并检查是否有异物或其他杂物导致线路短路。
同时,要检查线路连接器是否牢固,接触良好。
3.排查导线绝缘情况:如果线路连接正常,则需要仔细检查导线绝缘情况。
短路可能是由于导线绝缘老化或磨损导致的,此时需要更换绝缘不良的导线。
4.使用绝缘电阻仪测试:在无法直接确认短路位置时,可以使用绝缘电阻仪对线路进行测试,判断出短路点的位置。
然后修复或更换短路点的部件。
5.检查控制器和开关:在排查上述情况后,还需对控制器和开关的工作情况进行检查。
如果控制器或开关出现故障,也会导致路灯线路短路故障。
1.确认故障现象:当路灯线路发生断路故障时,路灯通常无法正常点亮,需要确认是否是整个线路或是部分线路出现了断开。
2.观察线路连接情况:首先,我们需要对路灯线路的连接情况进行观察,并检查是否有松动或断开的导线连接。
如果发现有导线连接松动或断开的情况,应及时握紧或重新固定。
3.使用电流表检测:如果导线连接情况正常,还需使用电流表对线路进行检测。
通过测量不同线路段的电流大小,可以判断出断路点的位置。
4.修复或更换导线:当确定了断路点的位置后,需要对断路的导线进行修复或更换。
如果是导线老化或磨损导致的断路,需要及时更换新的导线。
5.检查路灯球泡和插座:在排查大部分线路都正常工作而只有个别路灯无法正常点亮的情况时,还需要检查路灯球泡和插座是否损坏。
有时候,灯泡或插座损坏也会导致路灯的断路故障。
总结:路灯线路短路和断路故障的排查分析需要通过观察、测量和检查等方式逐一排查,确认故障点后及时修复或更换相关部件。
同时,定期对路灯线路进行检查和维护,延长路灯的使用寿命,保障道路的照明效果和行车安全。
查路灯电缆故障经验
一、路灯电缆故障的原因:
1、电缆长时间过负荷运行。
电缆运行过程中,由于电流的热效应,使电缆的温度升高。
当电缆长期过负荷运行时,电缆集聚的热量无法及时散出,加速了绝缘层的老化,最终导致绝缘层击穿而发生电缆故障。
尤其在炎热的夏季,这种现象较为常见。
2、电缆接头故障。
电缆接头是路灯线路中最薄弱的环节。
电缆接头制作的好坏直接关系到电缆的寿命。
由于人员素质、制作工艺等方面的原因,在实践中,电缆接头处的故障是最常见的。
通常
是接头压接不紧,绝缘层包裹太薄。
3、受外力机械损伤故障。
由于道路施工和其他管线施工的不规范性和随意性,经常发生路灯电缆挖断、损坏的
情况,而且,许多施工单位在挖出路灯电缆后,不通知路灯管理部门,私自不按规范重新
填埋,而造成路灯电缆的外力机械损伤,经过一段时间运行后便会造成此处电缆的彻底损毁。
二、路灯电缆的常见检测方法
1、用兆欧表和万用表检测。
此方法为传统路灯电缆故障检测法。
路灯线路的供电半径一般在0.4-0.6km之间,路灯间距为30-40m,整个线路似树干状,负荷比较分散。
要检测电缆的相间、对地绝缘阻值,必须先将路灯负荷切断,然后选取中间点断开,用兆欧表和万用表逐相进行相间、对地绝缘测试,用排除法来判断故障点方位。
此方法能检测出故障点所在档距,但是电缆开断点较多,需重新压接恢复,工作量大,也给以后的维修工作增加了新的故障隐患点。
2、用钳形电流表检测。
钳形电流表检测路灯电缆是一种测电流查看电缆故障的方法。
通过重新恢复烧坏的熔断器(实践操作中一般在烧坏的熔断器上缠绕几圈铜线),对路灯电缆进行瞬间(2-3秒)送电(短时的瞬间电流不会使路灯电缆迅速发热,即不会对路灯电缆造成新的损伤),根据故障点至电源的故障电流非常大,故障点往下的电流小的规律,当检测到的电流值变成正常值时,则电流值为正常值的灯位的前一档距即为故障点所在处。
检测的顺序是:先将每盏灯处的检修门(或检修井)打开,把路灯电缆暴露出来且每股分开,便于用钳形表检测电流(钳形表需打到电流档的最高档位);从第一盏灯开始逐档检测电流,控制柜处的送、停电操作人员及现场检测电流人员均应配备对讲机,以便及时联系。
在逐档检测时,必须先把钳形电流表卡到电缆做好准备后,才能开始通知送电人员瞬间送电。
该方法无需人为切断主电缆及路灯负荷,不会对路灯电缆带来新的故障隐患点。
该检测方法方便、快捷,在实际操作中要频繁呼叫开关送电,但遇大电流存在一定的危险
性,如造成熔断器铜丝烧毁或者上一级熔断器烧毁。
3、通过串接高压钠灯检测。
因路灯系统接地保护形式都采用TN-S或者TT系统,路灯电缆故障一般为接零、接地等短路故障。
可先用万用表检测是否为接零或者接地故障,然后在控制箱内引到路灯电缆线的熔断器两端串接一盏高压钠灯。
运用钳形电流表检测电流,因为,电源至故障点应当有高压钠灯的工作电流,而故障点之后无电流,即可判断电缆故障点的所在位置。
这种串联负载采用钳形电流表测电流的方法,无需重复拆接电缆线路,即可快速定位故障档距,也可以通过测护套线引线电流判断出来灯杆内相线与零线短路。
这种方法通过高压钠灯限制了电缆电流,提高了安全性。
并且无需频繁送电,节约了人力物力。
4、用路灯电缆专用故障测试仪检测。
华意电力生产的路灯电缆故障测试仪携带方便,操作便捷,对电缆的故障点位置、电缆埋设路径、埋深同步进行测试。
现场不受外界杂音等各种因素干扰,界面显示非常直观,并且不完全依赖操作者的经验,使本来繁琐的故障测试工作变得轻松有趣。