低压电缆故障的解决方法
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低压电力电缆故障原因分析及解决方法摘要:电力电缆对我国电力系统的稳定运行有着重要作用,会影响人们的正常生产、生活。
因此要做好电力电缆的检修和维护工作,保证供电的可靠性,本文通过对低压电力电缆故障原因进行分析,同事也提出了相应的解决方法。
关键词:低压电力电缆;故障;解决;管理随着科学技术与电力行业的不断发展,低压电力电缆作为电力变电站的一个重要设备,对电力生产运行具有重要意义,一旦发生故障将直接影响变电站的安全运行,可能引起设备火灾事故,重大的可导致全站停电。
所以及时对电力电缆的故障进行处理是非常有必要的。
电力电缆一般被铺设到地下或者其他隐蔽地方,因此如何能够准确查找到电力电缆故障点是一个重要课题。
1、电力电缆对于社会发展的作用由于现在经济的快速发展,城市基础建设也逐渐增多,电力电缆的应用范围就变得越来越广。
电力电缆是电力系统的重要设备,所以电力电缆的稳定运行是与人们正常生活和工作息息相关的。
随着国家经济的发展,城市建设及市容美化的需要,以及科学水平的提升,与生产、生活密切相关的电缆种类增多。
各行业对所用电缆等级、使用环境、接线配电方式、绝缘要求各不相同,不仅规模和数量日益扩大,而且所生产的产品技术与工艺水平都得到突飞猛进,在国家大力支持基础公共设施建设的同时,其对国民经济状况的影响也越来越大。
1.1 电缆线路的故障类型电力电缆故障类型较多,比较常见的有漏油、接地、短路、断线等。
不同电缆故障特征也有很大不同之处,多年实际工作中,我们发现高压电缆和低压电缆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)。
我们知道低压电缆绝缘要求较低,同时运行过程中电流较大,出现故障后有明显特征,具体归类如下:1.1.1漏油。
过负荷引起温度过高使内部油压升高,一般从中间接头或端头渗漏出来。
低压电缆常见故障的分析与预防方法二十世纪60年代以后,我国的电力电缆就得到了普遍使用。
众所周知,不同的行业所用的电缆各不相同,比如电缆等级、接线配电的方式、使用环境以及绝缘要求等等,这样就使得低压电力电缆的故障也多种多样。
下面分条阐述低压电力电缆运行的常见故障,并提出切实可行的解决方法。
一、低压电力电缆的常见故障低压电力电缆常见故障大致有,短路故障、断路故障、开路故障、闪络性故障和混合型故障等。
这些故障的产生与低压电力电缆敷设特点离不开的。
在我们实际操作的过程中,有些低压电力电缆敷设很随意,没有清楚的敷设路径;有些低压电缆填埋不深,容易被外力损坏,从而导致各种故障;有些电缆的绝缘强度没有达到要求,使得低压电力电缆在使用的过程中容易出现烧坏现象;另外,由于低压电力电缆的负载变化大,使得相间不平衡,就容易导致电力电缆温度超过允许温度,从而引发火灾或各种故障。
第一类故障:电力电缆出现所有相短路,这类故障也会引起配电柜上的电流继电器动作,同时还会引起配电柜上的电压继电器动作,这种故障大部分是由外部力造成的;第二类故障:低压电力电缆的只有其中某一相发生断路,其它相都没有任何故障,这种情况下,会引起电流继电器动作,产生故障的点容易裸露出来,比较容易被发现。
这种故障产生的原因很可能是电流过大或者是电缆的有关性能不达标,比如说绝缘等级等等;第三类故障:低压电力电缆的某一段或者某一处由于温度过高被烧断,造成开路故障,这类故障容易引起配电柜上的电流继电器产生动作;第四类故障:低压电力电缆内部出现短路,这种故障仅仅从表面是找不出来故障点的,需要借助现有的先进探测技术,查出故障点,从而换上质量过硬的低压电力电缆。
相对而言,这种短路故障出现的几率要小一点没有前三种常见。
二、低压电力电缆的常见故障解决方法针对四种常见的低压电缆故障,可以采用以下几种方式解决或者减少故障的发生:1、严格控制好电力电缆工程的各个项目,在各个环节,都需要严格把关,按照规范标准要求来。
低压电缆维修施工方案1. 引言低压电缆作为电力系统中重要的输电线路,承载着供电和通信的任务。
由于长期使用和外界环境因素影响,低压电缆有可能会损坏或出现故障,需进行维修施工。
本文将介绍低压电缆维修施工的方案和步骤。
2. 施工前准备在进行低压电缆维修施工之前,需要进行以下准备工作:2.1 施工组织和调度制定详细的施工方案和时间表,确定施工人员的配备和分工,并进行施工调度。
2.2 施工材料和设备准备根据维修方案确定所需的施工材料和设备,并进行准备,确保施工过程中的需要。
2.3 施工安全措施明确施工安全措施,包括施工人员的个人防护措施、设备和材料的安全操作规范等,确保施工过程中的安全。
3. 维修施工步骤根据低压电缆维修的实际情况,一般可以分为以下步骤:3.1 断电通知和松绑在进行低压电缆维修前,需要通知相关单位进行断电操作,并将电缆松绑,使其能够进行维修。
3.2 定位故障点通过仪表测量和实地检查,确定低压电缆的故障点,如短路、断路等。
3.3 清除故障点周围杂物对于故障点周围有杂物等影响维修的情况,需要进行清除,确保施工环境的清洁。
3.4 切割电缆根据实际情况,使用合适的工具对低压电缆进行切割,将故障点隔离开。
3.5 检查电缆对切割后的电缆进行仔细检查,确保没有其他故障点或问题。
3.6 进行维修根据故障类型,对电缆进行维修,包括焊接、连接、替换等操作,确保电缆的正常使用。
3.7 进行试运行和测试在维修完成后,进行试运行和测试,确保维修后的电缆运行正常,并满足相应的标准要求。
3.8 整理施工现场完成维修后,对施工现场进行整理和清理,保持整洁,并将维修记录做好归档。
4. 施工质量控制为了确保低压电缆维修施工的质量,需要进行以下控制措施:•严格按照施工方案和标准要求进行操作和检查。
•使用合格的施工材料和设备,确保施工质量。
•进行必要时的检测和测试,确保维修结果满足标准要求。
•定期进行施工质量评估和检查,及时发现和纠正问题。
能源环境电缆的故障处理方法及电缆与电气设备连接应注意的问题七台河经济开发区(黑龙江七台河) 李景祥【摘 要】本文主要阐述了电缆短路、漏电、电缆断线、电缆着火、橡套电缆龟裂等电缆的一般故障与处理方法,低压橡套电缆与电气设备连接、高压恺装电缆与电气设备连接、电缆之间的连接、电缆接头等电缆与电气设备的连接应注意的问题。
【关键词】电缆;故障处理;电气设备电缆是工矿企业重要的电气材料,由于电缆使用于各种机电设备的应用环境和场合,一些工厂、煤矿的作业环境不利,加之一些客观的和人为的原因电缆故障时有发生,这就需要及时进行科学有效的处理。
1、电缆的一般故障与处理方法1.1电缆短路故障电缆相间短路电缆放炮,是煤矿井下电缆网络可能出现的故障之一。
统计表明,恺装电缆故障较多,橡套电缆较少。
恺装电缆发生电缆短路故障主要有以下原因:(1)制作电缆头,由于三叉处绝缘受伤或绝缘处理不当,工艺不质量不合格,一般在电缆头的三叉出现放炮短路事故。
为避免此类事故出现,制作电缆头,一定要遵守电缆头制作的工艺要求,尤其要处理好三叉口的绝缘,不可让潮气进入,破坏绝缘强度。
(2)电缆恺装钢带裂口、铅包裂纹,此处进潮气,由于绝缘破坏而导致放炮短路事故。
主要原因是在搬运或敷设时,电缆弯曲的半径过小。
为避免此种事故的出现,在搬运和敷设时,要尤其注意电缆的弯曲半径不可过小。
(3)因冒顶、矿车掉道等碰撞、挤压,使电缆放炮短路,若电缆敷设吊挂适当,就能防止此类事故的出现。
(4)较长时间库存或不使用的电缆,电缆的两个端头未进行铅封,在制作电缆头时又未把已受潮的部分截掉或截掉的长度不够,导致放炮短路。
避免的措施是把库存电缆长期不使用时,对两头实施铅封;制作电缆头,要截去一段电缆,长度为一至二米即可。
橡套电缆,出现短路故障的原因是机械损伤,如:镐刨、放炮崩、冒顶、撞、挤等可能导致相间短路使用时间过长,绝缘老化就是原因之一。
若电缆吊挂按规定要求做,及时检修电缆,防止事故出现。
低压电缆故障处理办法低压电缆对于电缆绝缘的要求比较低,同时在运行的过程中承载的电流比较大,因此很容易出现电线电缆被烧断或是短路的现象,面对低压电缆故障我们应该首先查明原因,这样才能根据问题采用不同的解决方法。
·一类故障——整条电缆被烧断或某一相被烧断,此类故障造成配电柜上的电流继电器动作,电缆在故障处损坏相当严重。
·第二类故障——电缆各相都短路,同样,此类故障造成配电柜上的电流继电器和电压继电器都动作,电缆在故障点损坏也很严重(可能是受外力引起的)。
·第三类故障——电缆只有一相断路,电流继电器动作,故障点损伤较轻但表露较明显。
可能是该相电流太大或者是由电缆质量造成。
·第四类故障——电缆内部短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的,比较少见。
结合低压电缆故障定位系统中的测距功能和定位功能,可非常方便地完成测试。
同时针对不同故障特征及电缆长度也可独立完成测试。
具体如下:·一类故障和第二类故障——如果电缆较短时(小于500 m)可直接使用故障定位设备进行故障定位,无须测距设备配合。
只需手持接收机沿路径(路径可边走边测)走上一遍,即可确定故障点。
·第三类故障——由于电缆在故障点处损坏较轻,发射机发出的信号在此泄漏较少,用定位设备故障定位时,指示范围较窄,这时可先用测距设备测出故障点大概距离,再用定位设备定位也很方便。
·第四类故障——此类故障是目前所有电缆故障中难测的一种故障,此时可用测距设备分别在电缆两头对电缆进行测试,再拿测试结果和实际长度相比较,就可将故障点确定在一个很小的范围内(1——3m),此时将电缆挖开后再找出可疑点,或干脆将这一段电缆锯掉(因为低压电缆很便宜,绝缘要求低,接头好做),或用具有定位功能的设备,在这一段范围采用音频定位,也可确定故障点。
低压电路故障的常见原因和解决方法低压电路故障是电力系统中常见的问题之一,它可能导致设备故障、停电以及其他电力供应方面的困难。
本文将探讨低压电路故障的常见原因,并提供一些解决这些问题的方法。
一、常见原因1. 线路老化:随着时间的推移,电线和电缆的绝缘材料可能会变得老化,导致绝缘能力的下降。
这可能导致线路短路、漏电以及其他故障。
2. 过载:电路中的负载超出了其承载能力,导致电流超过额定值。
这可能会导致保险丝熔断或断路器跳闸,从而切断电源。
3. 设备故障:电路中的设备如插座、开关和配电盒等可能出现过载、短路或损坏,从而导致电路故障。
4. 不合适的电线和电缆安装:电线和电缆的不正确安装可能导致接触不良、线路短路以及其他故障。
5. 外部因素:低压电路也可能受到外部因素的影响,如自然灾害、动物咬断电线等。
这些因素可能导致线路中断、线路短路以及其他损坏。
二、解决方法1. 定期检查和维护:对低压电路进行定期检查,发现问题及时修复。
定期维护可以延长设备和线路的寿命,并减少故障的发生。
2. 更新老化设备:如果设备变旧且易损坏,及时更换为新的设备。
更新设备可以提高电路的可靠性,并降低故障的风险。
3. 均衡负载:确保电路中的负载均衡,避免某个电路承载过多电流。
通过合理规划,可以减少过载导致的故障发生。
4. 正确安装电线和电缆:电线和电缆的正确安装十分重要,确保接线牢固可靠,并避免接触不良或线路短路。
5. 加强保护措施:考虑使用过流保护器、残余电流动作保护器等设备,以及正确设置熔断器和断路器,提供更全面的保护。
6. 预防措施:针对可能的外部因素,采取预防措施,如设置防水、防雷等设备,减少因外部因素导致的线路故障。
结论:低压电路故障可能会给我们的生活和工作带来很大的困扰,因此及时了解和解决低压电路故障的原因至关重要。
通过定期检查和维护、更新老化设备、均衡负载、正确安装电线和电缆、加强保护措施以及采取预防措施,我们可以减少低压电路故障的发生,提高电路的可靠性和使用寿命。
低压配电的故障处理低压配电系统是指电力系统中从变电所到用户用电设备之间的输配电系统。
在低压配电系统中,由于设备众多、线路复杂,故障发生的可能性也较大。
为了保证低压配电系统的正常运行,及时处理故障是非常重要的。
低压配电系统的故障处理主要包括故障的排查、定位和修复。
下面将详细介绍低压配电系统故障处理的步骤和方法。
首先,在发生故障时,需要及时排查故障的原因。
可以通过观察设备是否正常运行、听取用户反映的问题以及检查设备的运行记录等方式来初步确定故障的范围和可能的原因。
例如,如果用户反映某一台设备无法正常运行,可以先检查该设备的供电线路是否正常、设备是否有异常声响等。
其次,根据初步排查的结果,进行故障定位。
可以通过检查设备的电气连接、测量设备的电压、电流和阻抗等方式来确定故障出现的位置。
例如,如果发现某一台设备的电压较低,可以通过测量该设备所在线路的电流和阻抗来判断是否存在线路接触不良或短路等问题。
然后,根据故障定位的结果,进行故障修复。
根据具体情况,可以采取不同的修复方法。
例如,如果发现某一台设备的电气连接有问题,可以重新连接或更换连接器;如果发现某一条线路存在接触不良或短路问题,可以进行线路绝缘处理或更换线路。
在低压配电系统故障处理过程中,需要注意以下几点:1. 安全第一。
在进行故障排查和修复时,应注意个人安全和设备安全。
必要时可以断开电源或采取其他安全措施。
2. 系统维护。
定期对低压配电系统进行巡检和维护,及时发现并修复潜在故障,可以减少故障发生的可能性。
3. 故障记录。
对每一次故障进行详细记录,包括故障原因、处理方法和修复结果等。
这样可以为后续的故障处理提供参考。
4. 人员培训。
对从事低压配电系统运维工作的人员进行培训,提高其对故障处理的能力和技术水平。
总之,低压配电系统的故障处理是保证系统正常运行的关键环节。
通过合理的排查、定位和修复方法,可以及时解决故障,提高系统的可靠性和稳定性。
同时,加强系统维护和人员培训也是预防故障发生的重要措施。
路灯低压电缆小电流接地故障的排除【摘要】很多城市在城市照明工程中普遍使用地下电缆,有助于净化城市空间,为人民群众夜晚出游和休闲提供优美的视觉环境。
如果路灯的、跳闸,会造成大面积熄灯,对路上行人和车辆造成安全隐患。
因此能迅速的排除故障解决所发生的问题是很重要的。
【关键词】路灯低压电缆故障小电流接地故障排除路灯故障排除1背景概述很多城市在城市照明工程中普遍使用地下电缆,有助于净化城市空间,为人民群众夜晚出游和休闲提供优美的视觉环境。
如果路灯的配电低压电缆出现故障、跳闸,会造成大面积熄灯,对路上行人和车辆造成安全隐患。
因此能迅速的排除故障解决所发生的问题是很重要的。
在路灯配电线路中处理低压电缆的小电流接地故障是最难的。
2故障特征分析路灯低压电缆小电流接地故障也就是俗称的漏电,它的特征是接地电流小(接地电流在1~2A之间),配电线路的出线空气开关无漏电保护功能故出线开关不跳闸。
但供电箱变中的万能式断路器或配电开关有漏电保护功能,所以通常路灯出线开关不跳闸而箱变中的万能式断路器跳闸并造成大面积的路灯熄灭。
路灯低压电缆小电流接地又分相线接地和零线接地两种。
相线接地电流偏大,如果接地离电源近则路灯灯柱接地较好,配电开关上的电流会明显变大,到一定程度会使配电出线开关跳闸。
反之线路很长,接地接触不好则电流变化不明显,开关就不易跳闸。
这意味着路灯某处灯柱带电,会对行人安全造成隐患,当漏电电流超过箱变中万能断路器的漏电设定值时会使万能断路器跳闸。
零线接地出线开关电流不加大,但零线的回路电流明显减小,出线开关不跳闸。
但当漏电电流超过万能断路器的设定值时会使万能断路器跳闸(这类故障属于线路长负荷大的线路,因为只有相线电流越大,漏电电流越大)。
3故障排除准备处理此故障需工作人员三人,300mA漏电开关一个(容量根据出线电流选择),钳形电流表一只,绝缘摇表一只,常用工具若干。
摇表检测的工作原理:4故障排除解决。
浅议油田低压电缆故障产生的原因和诊断方法【摘要】随着经济的发展、科技的进步。
电力行业也在飞速的发展,电已进入千家万户,电已经成为人们生活中不可取少的一部分,用电安全显得尤为重要。
由于我国电缆品种众多、电缆的规格和性能存在一定的差别,同时电缆在实际的应用中还存在很多的不合理的用法,所以在很大程度上导致运行维护困难、故障增多,或留下长期的安全隐患。
本文就低压电缆存在的故障和诊断的方法进行了阐述。
【关键词】低压电缆故障问题诊断方法1 低压电缆的特点敷设的路径存在多种,随意性较大。
敷设的电缆埋得较浅,电缆比较容易受到外力的影响而致使电缆收到损坏。
敷设的电缆太短,一般情况下电缆只有几十米到几百米。
绝缘强度要求低,处理故障做接头时,工艺较简单。
大部分电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。
电缆所带负载变化较大,而且往往相间不平衡,容易发热,由此引发的故障多为常见。
故障产生的原因电缆被人们越来越多的应用到各个领域,而且一般都深埋地下,当电缆发生故障时,怎样快速而准确的找到出故障的地方就显得尤为重要,电缆发生故障的原因是多方面的,低压电缆故障产生的主要原因有以下几个方面:(1)由于电缆敷设的路径存在多种,随意性较大。
所以经常有一部分人和单位私自挖出电缆,私自重新填埋,这样的话时间一长就会造成电缆的很大程度上的损坏。
行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的铅包裂损。
(2)绝缘受潮也会引起故障。
比如因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水;电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝;金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔等等。
(3)在电缆敷设的过程中,违章拖拽电缆,会造成电缆外皮受损,比较容易受潮,导致电缆故障的产生。
电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,施工人员在制作电缆接头过程中,如果中间接头或终端头内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;因电缆自然行程使装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体等原因,都会导致电缆头绝缘降低,引发故障的发生。
380V低压电力电缆突然跳闸停电如何快速解决当380V低压电力电缆跳闸停电时,以下是解决问题的一些建议,供参考:1.安全检查:如果没有明显的危险,可以开始以下的问题排查和解决步骤。
2.排查原因:一般来说,380V低压电力电缆跳闸停电的原因主要包括以下几个方面:-过载:当负载超出电缆所能承受的上限时,电线可能会因为过热而跳闸。
-短路:当电线的两个导体之间发生直接的连接时,形成短路,也会导致电线跳闸。
-电路故障:电路中的开关、保险丝、熔断器等元件出现故障,也可能导致电线跳闸。
因此,首先需要确定停电的具体原因,再针对性地进行解决。
3.排除过载问题:检查功率负载是否过大,是否超过了电力电缆的承载能力。
确保所有的电器设备和电线负载在适当的范围内。
如果有需要,可以适当减少负载,分时段使用电器设备。
4.检查短路问题:a)检查是否有裸露的电线或者损坏的绝缘层,并修复或更换有问题的电线部分。
b)检查家中的电器设备是否正常工作。
可以将电器逐个断开并重新连接,以确定是否有电器设备引起短路,然后及时修理或更换有问题的电器设备。
5.检查电路故障:a)逐个检查断路器、开关、保险丝等元件是否出现故障,如有需要,即时更换故障元件。
b)检查电缆连接接头是否松动、腐蚀或短路,及时修复或更换有问题的接头。
c)检查接地是否正常,如发现接地线松动或损坏,需要重新固定或更换接地线。
6.寻求专业服务:总结起来,当380V低压电力电缆跳闸停电时,首先要确保自身安全,排查过载、短路和电路故障等问题,并逐一解决。
如果自行处理无法解决问题,建议及时寻求专业服务。
最重要的是,遇到电力问题时要冷静,切勿贸然操作,以免造成更大的损失或伤害。
电气控制柜中低压电气故障分析电气控制柜是工业生产中常见的设备之一,它用于控制生产线上的各种电气设备,如电机、传感器、照明等,保障生产线的正常运行。
由于长期使用和环境因素的影响,电气控制柜中低压电气故障时有发生。
本文将针对电气控制柜中低压电气故障进行分析和解决方法的探讨。
1. 电气元件损坏:在电气控制柜中,各种电气元件如断路器、接触器、继电器等可能出现故障。
断路器可能因为长期使用发生接触不良或弹簧劣化而导致无法正常断开或闭合,接触器可能因为触点磨损而导致接触不良,继电器可能因为线圈断路或者触点粘连等原因而失效。
2. 电缆接头故障:由于电气控制柜中存在大量的电缆连接,因此电缆接头的松动、接触不良等问题可能导致电气故障的发生。
这种故障通常在检修或者设备移动后容易出现。
3. 过载或短路:在电气控制柜中,设备的使用可能超过额定电流而导致过载,或者因为设备或电缆的短路而导致电气故障的发生。
4. 环境因素:例如潮湿、灰尘、温度过高等环境因素可能影响电气控制柜的正常运行,导致电气故障的发生。
二、电气控制柜中低压电气故障的解决方法1. 定期检查维护:为了避免电气控制柜中低压电气故障的发生,定期的检查维护非常重要。
每隔一段时间对电气控制柜中的各种电气元件进行检查,确保其运行正常。
定期对电缆接头进行拧紧,减少接触不良的可能性。
2. 过载保护和短路保护:在设计电气控制柜时,应该考虑到设备的额定电流和短路容量,并安装适当的过载保护和短路保护装置,以保障设备的安全运行。
3. 环境控制:在选择安装位置时,应该尽量避免潮湿、灰尘等环境因素的影响。
可以在电气控制柜中加装温度控制装置,确保环境温度在正常范围内。
4. 紧急故障处理:当电气控制柜中出现低压电气故障时,需要立即切断电源,并进行紧急处理。
首先应该排除电气控制柜中的电源故障,然后逐一检查各种电气元件和接头,找出故障原因,修复或更换故障元件。
5. 故障记录和分析:在解决低压电气故障后,应该对故障进行记录,并进行分析,以避免同类故障再次发生。
低压电缆典型故障分析及处理摘要:本文简述了低压电缆故障的特征和产生原因,并对低压电缆故障的查找和处理措施进行了分析与探讨,以供同仁参考。
关键词:低压电缆;故障特征;产生原因;查找方法;处理措施1.前言近年来,随着我国城市经济的高速发展,人们的生活水平得到了普遍提高,人们对电能的需求也越来越大,电力企业也加快了电网的建设力度,各种电力电缆工程建设项目也越来越多,而电力电缆一般都埋入地下,当电缆发生故障后,如何快速准确的查找故障点,尽快恢复供电,是长期困扰我们的难题。
基于此,本文简述了低压电缆故障的特征和产生原因,并对低压电缆故障的查找和处理措施进行了分析与探讨,以供同仁参考。
二、电缆故障的特征我们知道低压电缆绝缘要求较低,同时运行过程中电流较大,出现故障后有明显的特征,具体归类如下:第一类故障:整条电缆被烧断或某一相被烧断,此类故障造成配电柜上的电流继电器动作,电缆在故障处损坏相当严重。
第二类故障:电缆各相都短路,同样,此类故障造成配电柜上的电流继电器和电压继电器都动作,电缆在故障点损坏也很严重(可能是受外力引起的)。
第三类故障:电缆只有一相断路,电流继电器动作,故障点损伤较轻但表露较明显。
可能是该相电流太大或者是由电缆质量造成。
第四类故障:电缆内部短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的,比较少见。
三、低压电缆在使用过程中故障产生原因为了能够在最短的实践内找到我们低压电缆在发生故障的时候故障出现的原因,经过我们国家专业人员的努力,经过我国低压电力传输的应用的实际推广我们终于找到了低压电缆在传输电力的过程当中经常出现故障的原因。
(1)机械损伤。
机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。
有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。
造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因:一是安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆;二是直接受外力损坏:在安装后电缆路径上或电缆附近进行城建施工,使电缆受到直接的外力损伤。
低压电缆故障的解决方法
在我国电力电缆较普遍使用是上世纪60年代以后,等级有限,使用范围较窄,当时为解决电缆故障,科研人员研制生产出了以“冲闪法”为原理的电缆故障测试仪。
该仪器测试电缆故障的方法有三个步骤:
第一步先用测距仪测距离。
其实,先要判断电缆故障是高阻还是低阻或者是接地,根据这个条件采用不同的测试方法。
如果是接地故障,就直接用测距仪的低压脉冲法来测量距离;如果是高阻故障就要采用高压冲击放电的方法来测距离,用高压冲击放电的方法测距离时又要许多的辅助设备:如高压脉冲电容、放电球、限流电阻、电感线圈以及信号取样器等等,操作起来既麻烦又不安全,具有一定的危险性,更为烦琐的是还要分析采样波形,对测试者的知识要求比较高。
第二步是查找路径(如果路径清楚这一步可以省掉)。
在查找路径时,要给电缆加一信号(路径信号发生器),再用接收机接收这个信号,沿着有信号的路径走一遍,就确定了电缆的路径。
但是,这个路径的范围大致要在1-2米之间,不是特别准确。
第三步是根据测出的距离来精确定位。
其依据是打火放电产生的声音,当从定点仪的耳机听到声音最大的地方时,也就是找到了故障点的位置。
但是,由于是听声音,所以,受环境噪音的影响,找起来相当费时间,有时要等到晚上才可以。
当遇到交联电缆时,就更费时间了,因为,交联电缆一般都是内部放电,声音非常小,几乎听不到,最后只有丈量了。
因此上说,用这种方法可以解决大部分的以油侵纸作绝缘材料的电力电缆故障,对于近几年出现的以交联材料和聚乙烯材料作绝缘材料的电缆故障,测试效果不是太理想,原因是打火放电所产生的声音往往很小(电缆外皮没有损伤,只是电缆内部放电),遇到这种情况时,就只有用其它方法来解决了。
虽然有这样的不足之处,但以“冲闪法”原理设计成的电缆故障测试仪在很长一段时间内为企业解决了不少电缆故障,大家基本上是认可的,其贡献有口皆碑。
目前已广泛运用到各个行业,随着各行各业的快速发展,电缆的用途越来越广泛,电缆的种类也不断增多,这样电缆故障不断发生就是一种必然。
我们知道,各行业对所用电缆的等级、使用的环境、接线配电的方式、绝缘要求各不相同,不同电缆的电缆故障特征也有很大的不同之处,原因是使电缆发生故障的因素有许多方面,可目前人们由于以前养成的习惯,总想以一种方式解决所有的电缆故障,所以现在市场上还是以“冲闪法”为原理设计的电缆故障测试仪占主导地位。
然而,在有些行业用“冲闪法”去解决电缆故障,根本就测不出故障,而且很有可能会产生严重后果,如路灯用的电缆和矿山用的井下电缆就不能直接用“冲闪法”去测试故障。
同样其它行业用的电缆都有各自的特点,在此我们不能详细介绍。
但是,随着科学技术的不断发展,我们应该能够找到更加简便的测试方法,把电缆故障进行分类,对症下药,具体问题具体分析,这样我们就会发现实际有些电缆的故障无须“冲闪法”的原理,解决起来也十分方便快捷。
在多年的实际工作中,我们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)。
另外,低压电缆在实际使用过程中还有以下特点:
⒈敷设的随意性比较大,路径不是很明白。
⒉敷设时不像高压电缆那样填沙加砖后深埋,相反埋深较浅,易受外力损伤而出现故障。
⒊电缆一般较短,几十米到几百米不等,不像高压电缆往往在几百米到几公里。
⒋绝缘强度要求低,处理故障做接头时,工艺较简单。
⒌绝大多数电缆在故障点处都有十分明显的烧焦损坏现象。
故障点在电缆外皮没有留下痕迹的情况,十分罕见。
⒍所带负载变化较大,而且往往相间不平衡,容易发热,由此引发的故障多为常见。
⒈多种测试方法集于一身,相互验证结果,以确定故障点的唯一性。
⒉体积小、重量轻、单人轻松操作,没有辅助设备。
⒊采用电池供电,适宜野外工作,不用打火放电。
⒋电缆的路径查找(可以确定在30公分之间)、埋深探测、故障点定位同步完成,效率高。
⒌对故障点的确定,仪器有直观显示,不需要作波形分析。
⒍不受地下情况(如电缆的分叉、打捆、接头扭曲等)影响,像探地雷一样,点对点去查找故障点,定位误差在十几公分以内,相当准确。
⒎不受路面情况影响,如:地砖、绿化带、水泥路面等。
⒏测试现场安全,对测试者没有危险,对电缆没有二次损坏。
⒐价格低廉,一般用户都能接受。
我们知道低压电缆绝缘要求较低,同时运行过程中电流较大,出现故障后有明显的特征,具体归类如下:
第一类故障:整条电缆被烧断或某一相被烧断,此类故障造成配电柜上的电流继电器动作,电缆在故障处损坏相当严重。
第二类故障:电缆各相都短路,同样,此类故障造成配电柜上的电流继电器和电压继电器都动作,电缆在故障点损坏也很严重(可能是受外力引起的)。
第三类故障:电缆只有一相断路,电流继电器动作,故障点损伤较轻但表露较明显。
可
能是该相电流太大或者是由电缆质量造成。
第四类故障:电缆内部短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的,比较少见。
DW型低压电缆故障定位系统中的测距仪和定位仪结合使用能非常方便地完成测试。
同时针对不同故障特征及电缆长度也可独立完成测试。
具体如下:
第一类故障和第二类故障如果电缆较短时(小于500米)可直接使用故障定位仪进行故障定位,无须测距仪配合。
只需手持接收机沿路径(路径可边走边测)走上一遍,即可确定故障点。
第三类故障:由于电缆在故障点处损坏较轻,发射机发出的信号在此泄漏较少,用定位仪故障定位时,指示范围较窄,这时可先用测距仪测出故障点大概距离,再用定位仪定位也很方便。
第四类故障:此类故障是目前所有电缆故障中最难测的一种故障,此时可用测距仪分别在电缆两头对电缆进行测试,再拿测试结果和实际长度相比较,就可将故障点确定在一个很小的范围内(1-3米),此时将电缆挖开后再找出可疑点,或干脆将这一段电缆锯掉(因为低压电缆很便宜,绝缘要求低,接头好做),或用定位仪,在这一段范围采用音频定位,也可确定故障点。
目前,广大的电力电缆故障测试仪的用户所使用的以“冲闪法”为基础的电缆故障测试仪,在解决低压电缆的低阻故障和死接地故障时,一般都能用测距仪较方便地粗测出故障点的距离(此类故障点的距离测试是无须高压放电设备的,用的是低压脉冲法),但故障点定位还是要用打火、放电、听声音这一方法,同时该类仪器的路径仪和定点仪是分开的,这就造成了找准路径时无法同步定点,而定点时又往往走偏路径,而且该类仪器的路径仪由于原理所限,找电缆路径时,很难找到电缆的准确路径,一般是在1-2米的宽度之间。
DW型电缆故障定位仪从实用性出发,恰好弥补了上述使用缺陷,它可对电缆的“故障点定位、埋深、路径”同步进行测试。
仪器对故障、路径、埋深的指示非常直观,不需要做技术分析,也完全不依赖操作者的经验。
使本来繁琐的故障测试工作变成一件轻松有趣的事,所以广大的“冲闪法”电缆仪用户,如果再拥有一台DW型电缆故障定位仪,加上原有的测距仪,就可组成一套较完美的低压电缆故障测试仪。
同时对高压电缆的低阻、断路故障也可快速定点,提高工效数倍。
实际上广大用电企业、单位在日常生产中很少接触到高压电缆的维护,因为高压电缆的维护权一般是由地市级的电力部门专门负责维护的。
而低压电缆的数量要远远大于高压电缆的数量,对于企业、厂矿单位、住宅小区、科研院所、较发达的乡镇农村、大专院校、一些中小城市、县级供电局来说,对低压电缆故障的解决,才是他们最关心的。
事实上低压电缆用户需要的是一种操作简单,携带方便,实用性强,价格便宜,适合野外操作的工具型测试仪。
又因为低压电缆的绝缘强度较低,测试低压电缆的故障时如果用打火放电的方法来测,我们发现这种方法有时会造成二次故障,更为严重的是,经过打火放电以后会降低电缆的使用寿命,使故障发生率增加,这样就会严重影响到正常供电和生产。