浅谈路灯电缆的断线故障查找
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刍议路灯线路短路及断路故障排查问题陶帅(南宁市城市照明管理处广西南宁 530023)摘要:只有及时解决路灯线路短路及断路故障,才能保障延长路灯的使用寿命。
为此,应当根据路灯线路的故障类型采取针对性的故障排除方法,尽量缩短故障时间,本文就此围绕着路灯线路短路及断路故障排查展开了讨论。
关键词:路灯线路;短路;断路;故障排查;问题前言就目前而言,我国市面上路灯种类非常多,若要保障路灯线路故障排除质量就要全面了解各种路灯。
需要注意的是由于路灯线路比较复杂,若要确定故障类型需要借助精确的检测仪器,然后才能提出合理的故障排除方法。
1 短路故障排查1.1 直流电阻检测法路灯线路短路是一种常见的线路故障类型,较为常用的检测方法是直流电阻检测法。
如以下事例:通常路灯的分布非常均匀,如果把线路分成40m的段落,在三相四线制中,一个回路不会超过20基路灯。
可以按照顺序以此编号,然后再按照每一相平均7基路灯进行编号。
如A相路灯分别是1号、4号、7号…19号,如图1所示。
然后按照1/2距离的原则,用万用表进行线路监测,逐渐缩小监测范围,最终确定短路故障点。
1.2 电容限流检测法图1相比于直流电阻检测法,电容限流检测法的效率更高,使用方法更加简单,选用材料也很方便。
需要注意的是在具体采用该方法时,应当先确定路灯线路走向,然后把路灯线路短路部分终端的配电盘拆除,确保所有芯线独立后,再在配电柜中串联一个电容器,另一端接地。
在完成所有的准备工作之后,就可以进行通电。
这时整个回路的电阻就会减小,且新会路也成为了电容带路。
对此就可以进行限流检测,具体方法是先从电源开始,并按照整体方向逐渐缩小检测范围,最终确定短路位置,电容限流检测在故障检测时间上也具有明显的优势。
1.3 钳形表排查方法所用钳形表排查方法主要是在电源输入端串联如一个比较大负载,并确保其回路中的电流不会太小便于后期测量。
然后再接通电源,那么这样线路就会处于一个短路的状态下,而在短路点到负载点的线路中会出现电流。
因施工或外力损坏路灯线路的排查方式在城市道路上,路灯是夜间照明的重要设施之一。
但是,在开展道路施工、装修等活动时,路灯线路可能会因为外力损坏,导致路灯无法正常运行,影响行人和车辆的安全。
因此,对于路灯线路损坏的排查方式非常重要。
下面,我们将介绍路灯线路损坏排查的步骤:第一步,了解路灯线路的基本情况。
在对路灯线路进行排查时,首先需要了解该路灯线路所在的街道、街道名称、灯杆编号等详细信息。
这些信息可以通过询问当地的物业公司或者政府部门获得。
第二步,排查线路是否存在明显的损坏。
工作人员需要仔细地检查路灯线路,看看是否有明显的松动、断裂等损坏情况。
例如,检查线路是否因为路面破损等原因而损坏,或者是否被车辆碰撞等情况导致断裂。
第三步,排查路灯线路是否存在短路、震动等因素。
工作人员可以通过检查路灯线路的插口、配件等部位,进一步确认是否存在电流过强等问题,以及路灯杆是否存在震动等安全隐患。
第四步,排除其他故障因素。
如果路灯线路损坏,但是没有发现其它的损坏问题,那么就需要考虑是否因为路灯自身故障而导致的停运。
此时需要对路灯自身进行检查,看看是否存在灯管、灯丝等故障问题。
第五步,制定维修计划并安排维修。
如果确认了损坏原因,并且无法自行解决,那么就需要制定维修计划,并安排专业人员进行维修。
此外,如果路灯线路的损坏涉及到公共道路或者公共设施,工作人员需要及时向有关部门报告,并与其合作处理。
总之,对于路灯线路的损坏排查,需要由专业的工作人员进行,以确保道路的正常照明功能,以及行人和车辆的安全。
通过以上的步骤,可以有效地排查并解决路灯线路的损坏问题。
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。
路灯线缆维修方案随着城市规模的扩大和人口的增加,城市道路的交通量越来越大,而路灯的作用也越来越重要。
然而,路灯的维护和修理往往会给城市管理带来一定的压力。
路灯线缆的维修是路灯维护的重要环节之一,下面将介绍一些路灯线缆维修方案。
路灯线缆故障的原因路灯线缆故障的原因一般有以下几种:1.环境因素:如大雨、暴风雪等极端天气,或长时间暴露在日晒、雨淋和紫外线之下,这些因素都可能会导致线缆老化。
2.材料质量:线缆材质的质量问题,如接头没有焊好,导致导线接触不良。
3.电器故障:电缆线熔断或电缆线芯断裂都会导致路灯出现异常。
路灯线缆维修方案针对以上的线缆故障原因,我们需要采取一些措施进行维修。
环境因素引起的路灯线缆维修针对因环境因素引起的路灯线缆老化状况,可以考虑以下几种方案:1.定期维护:路灯线缆每年需要进行检查维护,特别是在季节交替时。
检查可能需要对路灯进行关闭,使维护人员有充足的时间进行线缆检查和更换。
2.使用优质材料:选择高质量材料可以降低线缆老化的风险。
3.防护措施:使用防护措施如避免让线缆长时间暴露在日晒及雨淋之下等措施来降低损坏的概率。
路灯线缆因材料质量原因维修线缆材质的质量问题可能导致线缆接头没有焊好,即导线出现接触不良等情况。
针对这种情况,可以考虑以下维修方案:1.检查线缆:将路灯接头拆开,检查电线和接头的质量,如果线路故障在电线和接头之间,可以重新焊接。
2.重新焊接:对连接处重新进行焊接,保证接头焊点的质量可靠,确保电线连接的安全。
路灯线缆因电器故障原因维修电器故障是路灯线缆故障中比较常见的原因,在路灯的长时间运行中,电缆线熔断或电缆线芯断裂都会导致路灯出现异常。
针对这种情况,我们可以考虑以下措施:1.检查电缆芯:打开路灯,检查电缆芯是否有损坏。
2.查找故障点:利用工具(如测试笔、万用表)检测那个点有电流,从而查找故障点。
3.更换损坏的配件:更换损坏的电缆线,保证路灯各个部分连接良好。
总结路灯是城市夜间道路交通安全的基础,而路灯线缆的维修是路灯长期稳定运行的保障。
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。
市政路灯低压电缆故障检测技术随着城市现代化建设的发展,城市照明线路逐步转入地下,为城市环境带来了宽敞的空间,而且使用电更加的安全,获得越来越广泛的应用。
但在城市建设加速发展的同时,路灯地下电缆经常遭到其它管线施工单位不同程度的损坏,轻的造成电缆外皮损伤,重的造成电缆完全断裂。
然而,由于地下电缆的隐蔽性,一旦发生故障,查找电缆故障点十分困难。
如何准确、迅速、经济地查找电缆故障便成了我们路灯行业关注的焦点。
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。
加强电缆的管理,搞好电缆的运行和维护对电气安全运行有着极其重要的意义。
一、电缆故障的种类。
无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。
电缆故障可概括为接地、短路、断线三类。
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,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障类型。
由于短路故障会造成由其供电的电气设备断电,并且还会引起系统电压波动,影响安全生产,因此应极力避免电缆故障。
二、电缆故障原因。
查明电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏、快速地判定出故障点十分重要。
电缆故障的原因大致可归纳为以下几类: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。
有些机械损伤虽然很轻微,而且当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位很有可能发展成故障。
2、因电缆线外伤造成绝缘受潮。
3、绝缘老化变质。
电缆运行负荷大、温度高、长期运行,运行环境差等原因造成电缆绝缘老化,电缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降。
4、过电压。
大气与内部过电压作用,使电缆绝缘击穿形成故障,击穿点存在缺陷。
5、设计和制作工艺不良。
中间接头和终端头的防水、电场分布设计不周密,材料选用不当,工艺不良、不按规程要求制作会造成电缆头故障。
串联镇流器查找路灯电缆故障摘要:随着城市亮化的逐步推进,城市夜景已经成为一个城市的主要夜生活景观。
但是由于城市道路沿线地下埋设管线的原因,许多地方的线路由于念旧石秀或者意外状况会发生断开的现象,这就给检修工作带来了一定的困难。
本文从线路经常出现的故障入手,介绍了利用串联镇流器查找是事发点的方法,以便方便今后相关工作的开展。
关键词:镇流器;故障;检修;方法Abstract: With the gradual progress of city lighting, urban landscape has become one the city’s main nightlife landscape. This paper start from the line failures, introduces the method of lookup the incident point of series ballast, in order to facilitate future related work.Key words: ballast; failure; maintenance; method近年来,随着张家口的城市建设不断加快,城市夜景已然我市的一张特色“名片”,为张垣大地增添了一道亮丽的风景线,全国各地慕名前来参观学习的团体和个人络绎不绝。
伴随着城市建设的发展,我市的路灯线路也由过去以架空线路为主发展到目前绝大部分以地埋电缆线路为主。
由于地埋电缆深埋地下、地层情况各有不同等原因,电缆故障时有发生,且故障原因查找困难,为城市夜景照明维护养护工作带来了极大地困难。
根据我市路灯线路实际运行情况和多年工作经验,归纳了以下几种情况:1、外力损伤。
从地埋电缆的故障分析来看,目前相当多的路灯电缆故障都是由于机械损伤引起的。
例如:因电缆敷设安装时施工不规范而造成的机械性损伤;在直埋电缆上搞土建施工而使运行中的电缆受到外力损伤等。
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。
路灯供电电缆故障检测及故障点定位方法分析摘要:在城市建设中,道路照明是城市各种车辆夜间行驶、为行人创造良好的视觉环境、保证交通安全所必需的至关重要的基础设施。
道路照明具有负荷分布、配电线路长度、环境恶劣等特点。
在道路照明工程设计过程中,电气设计人员误解了道路照明供电电路的保护,电缆截面的选择与保护开关仪器的选择不一致,造成了很大的安全风险。
本文对路灯供电电缆故障检测及故障点定位方法进行分析,以供参考。
关键词:路灯供电;电缆故障检测;故障点定位引言路灯照明工程是市政建设的重要内容,每年全市大力发展市政基础设施建设,全市照明水平迅速提高,各种照明工程建设时,全市夜晚更加明亮,人们出行特别方便。
但是,由于各种因素的影响,路灯的故障时间也越来越频繁,路灯的故障对人们的生产生活影响很大,容易引发交通事故,给公共安全管理带来负面影响。
路灯电缆大多埋在地下,属于隐蔽工程。
市政建设过程中考虑了后续的维修工作,但仅用于城市建设,路灯故障的检测和维修不方便。
因此,如何快速、准确地检测和排除路灯电缆故障部位、原因、路灯故障是重要的管理职责之一,在路灯工程管理过程中,必须组建专业维修队伍,解决各种路灯问题。
1路灯电缆截面选择的条件(1)根据温度升高选择截面。
根据加热条件选择导体。
长负载电流不能小于电路的允许工作电流,导体的实际工作温度不超过允许值。
路灯电路由于工作电流小,特别是广泛应用LEd照明后,工作电流更小,因此路灯电缆可以满足温升要求。
(2)根据经济电流选择截面。
根据线路损失成本和寿命期间初始投资成本之和的原则,选择电缆部分。
路灯电缆的特点是工作电流小,电缆截面大,一般满足经济电流密度的要求。
(3)根据短路热稳定性选择截面。
短路保护装置切断短路电流之前,电缆必须能够承受包括非特定部件在内的短路电流的热作用。
普通路灯专用变压器容量≤400kVA由于容量小,变压器低压侧输出短路电流小。
另外,路灯电缆的截面一般根据路灯提供的相关材料在16 ㎡2以上,因此除非变压器容量相对较大,否则不应在电缆上进行热稳定性检查。
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路灯线路短路及断路故障的排查分析吴子辉(昆明市东川区园林绿化管理站,云南昆明 654100)摘要:当路灯线路短路和断路出现故障时,应根据路灯的类型及其综合情况来选择要采取的检修方法。
选择正确的故障排查方式能有效解决路灯出现的问题,延长路灯的使用寿命。
因此,结合当前路灯维修的主流检测方法,分析了路灯线路短路和短路故障的排查方法,进而为路灯检修工作者提供合理的参考。
关键词:路灯线路;故障分析;短路;断路目前,市面上的路灯种类繁多,检修人员应全面了解各种类型的路灯。
对于路灯故障来说,其问题多发生在电缆上。
对于此,需要进行精确的人为分析和机器检测。
因为路灯内的线路较为复杂,所以,也研究出了相应的科学、安全的检测方式,以保证路灯的使用安全。
1 短路的检测1.1 直流电阻检测法在很多情况下,路灯故障是路灯内线路短路导致的。
为了解决这一问题,最常用的方法是直流电阻法。
路灯线路分布均匀,路灯把线路分成40 m的段落。
在三相四线制中,一般一个回路不超过20基路灯,编号为1号、2号、3号……18号、19号、20号,每一相平均7基路灯。
比如A相为1号、4号、7号、10号、13号、16号、19号,B相、C相依此类推,具体如图1所示。
遵循“1/2距离”的原则,用万用表监测电缆,监测电缆1/2点(中点),之后监测异常段的1/2点,最后监测剩余电缆异常段的1/2点,以此类推,逐渐缩小范围,最终确定电缆的故障点。
图1 电线故障检测范围示意图1.2 电容限流检测法相比于直流电阻检测法,电容限流检测法具有明显的优势,它可以提高检测效率。
此方法使用起来比较简单,使用时选择的材料也比较方便。
在维护材料中,需要一直使用电容器。
采用这个方法时,要先确定好电缆的具体走向,然后将短路的电缆线终端头从配电盘拆除,将其所有芯线独立,并在一个配电柜中串联一个电容器,使另一段接地,以此保证整个线路的运行安全。
在通电后,短路点的电阻将大大减小。
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。
浅谈路灯电缆故障检测及解决方法摘要随着城市建设的不断发展,城市照明工程也飞速发展,但同时由于多种因素的影响,路灯电缆故障也逐年增多。
如何尽快检测路灯电缆故障点,确保道路照明正常安全运行,是路灯管理部门的重要职责之一。
本文从形成路灯电缆故障的主要原因、路灯电缆故障的检测方法出发,结合实例介绍几种常用的解决方法。
关键词路灯电缆故障检测方法解决方法城市每年都在大力发展市政基础设施建设,城市照明也同时飞速发展。
在各项照明工程的建设下,夜晚的城市显得更加灿烂夺目,市民的出行也显得格外方便。
路灯业已成为人们生活的依赖,确保灯亮率即是管理部门的重要工作之一。
但在多种因素的影响下,路灯故障频发,且如果电缆发生了故障,必然会导致路灯大面积不亮。
路灯电缆大多敷设于地下,属于隐蔽工程,也给检测和维护带来了极大的不便。
因此,既快又准地检测出路灯电缆的故障原因,确保路灯设施的正常安全运行,是路灯管理部门的重要职责之一。
一、路灯电缆故障的主要原因。
1、自然损坏。
路灯电缆在运行过程中,若超负荷运行,则电流的热效应增强,电缆的温度会升高。
电缆被包裹在绝缘层中,当电缆在长期超负荷运行时,电缆聚集的热量无法及时散出,使绝缘层受热加速老化,导致绝缘层击穿,而发生电缆故障。
尤其是在炎热的夏季,这种现象较为常见。
因此,合理分配负荷极其关键。
2、外力损坏。
由于道路施工及其他管线工程施工的影响,路灯电缆经常被挖断损坏,而且,许多施工单位在挖出路灯电缆后,非但不及时通知路灯管理部门,还私自不按规范要求重新填埋。
路灯电缆被初次挖出时已受一次损伤,在随意填埋碾压后再次受损,经过一段时间运行后,便造成此处电缆的彻底损毁。
而且此类故障隐蔽性更强,不易排查。
3、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。
在实践中,电缆接头处的故障是最常见的,通常是接头未压接紧,经过一段时间引发故障。
绝缘恢复不良,包括未使用三层绝缘(首先黄蜡带绝缘隔热,其次自粘带绝缘防水,最后塑料胶布绝缘),导致接地或短路现象。
路灯故障判断及维修
随着城市的不断发展,城市照明线路不断的延伸,路灯的维护范围日益扩大,这给路灯管理人员提出了更高的要求,现我将路灯照明线路及配电箱常出现的故障现象,可能产生的原因和维护方法和大家一起交流、学习。
一、当发现配电箱所有供电线路路灯未亮时,可能产生的原因:
1、总开关断电
2、高压停电
3、高压保险烧坏
4、终端电脑控制系统及时钟是否正常
5、输出线路是否剪断或烧断
二、常出现的线路故障
1、出现路灯未有规律的灭灯时:主要是电压不够,零线不足。
2、发现路灯隔杆或一相未亮时:主要检查空开是否断电,时控钟、电脑控制系统及交流接触器是否正常,送电时空开及时跳开,是线路短路,延时跳开,说明电流过大、漏电。
3、一条线路出现末端未亮时,主要检查电缆线是
否烧断、剪断。
4、出现路灯闪时,这种情况主要是烧线、接线端子接触不好,要及时断电.
5、路灯未按时开关,主要是控制系统故障.
6、照明线路出现短路,通常的判断和检查方法有:一、仪器测量法;二、断线法。
三、路灯单杆或单盏未亮时的检查维修
1、检查电源是否正常。
2、检查灯头零部件,按照节约成本的步骤是:检查触发器、灯泡、镇流器的顺序排查,原则是坏什么换什么。
以上有不妥之处,请大家补充完善。
谢谢
2014年7月28日。
路灯供电电缆故障检测及故障点定位摘要:道路交通设施两旁,伫立着明亮温暖的路灯,它们与城市的万家灯火交相辉映,给人间送来光明。
由于路灯经年累月暴露在自然环境中,供电电缆难免发生故障而失明,需要快速排查故障点位,找到故障原因,及时回复路灯供电。
本文对电力电缆进行结构剖析,总结路灯供电电缆常见的几种故障原因,介绍检测路灯电缆故障的常用仪器和快速诊断措施,希望能够引起有关部门的高度重视,切实保障路灯正常照明。
关键词:路灯供电电缆;故障检测;故障点定位引言:路灯电缆是路灯故障类型中的最常见故障,它通常由于电缆接头出现处理失误,外力损坏,运维人员错误操作以及天然原因引起的损坏等发生供电电缆故障。
要及时修复路灯供电,相关人员要合理利用钳形万用表等检测仪器,迅速找到故障点位并确诊断电成因,为电力抢修赢得时间。
1电力电缆结构当前,电力电缆主要有两种,一种是三芯电缆,另一种是单芯电缆,这两者是以内芯数量进行区分。
另一种是以电缆导线横截面积来进行区分。
单芯或三芯的线缆,其基本构造相同,都是由导线、绝缘、保护三层组成。
导线在电缆的中央位置,它的首要任务就是对电能进行传输,不同材料和不同横截面积的导线的导电性能也有差异,通常情况下,具有较大横截面积的导线能够更好地承载较大的电流。
在所述导线与所述保护层之间设置有一绝缘层,其功能以绝缘为主。
电缆的最外层把绝缘层和导线都包在里面,对导线起到了一定的保护效果,它可以作为一种绝缘,使电缆能够一定程度上承受住来自外界的压力,从而避免了外界环境对导线的直接冲击。
普通的电缆是以铜为导线,以XLPE为绝缘层,以HDPE为防护层。
在城市路灯的供电中,根据供电需要,选用的电缆种类也不尽相同,其中单芯电缆的发热量比较少,导电性比较好,一般用于110kv,220kv,500kv等的高压供电。
三芯电缆包含3个电芯,可以接零线,火线,接地,所以一般用于10kv及以下的低压供电。
2路灯电缆出现故障的主要原因1)电缆接头处理不当,电缆接头没有进行蜡封、油封和灌胶处理,只有一块干燥的胶带。
市政照明路灯电缆故障检测及解决方法探究摘要:城市照明路灯作为市政建设的重要内容,为社会的发展提供了不竭动力。
本文通过探索市政照明路灯电缆故障的发生原因,深入讨论市政照明路灯电缆故障的检测方法。
对照明系统的接地处、短路与断路故障排查中,探寻合理的维修措施,为市政照明系统点燃前进的“明灯”。
关键词:市政照明系统;电缆故障;检测方法引言:在当前现代化建设中,路灯照明系统在逐步完善自身基础设施的前提下高速发展。
路灯照明为人们的生活带来了诸多便利,为城市建设提供了多方向的发展渠道。
因受制于城市的发展,路灯照明系统还需要进行定期的维护与检修,这就需要专业的团队对其进行定期的故障排查,以路灯发展带动城市发展。
一、市政照明路灯电缆故障的发生原因引起城市路灯照明系统的故障原因有很多,比如:自然条件的破坏、人为破坏、电路接触故障、操作不当等。
首先,自然环境对照明系统的破坏主要体现在外部的环境状态,过热或过于潮湿的环境中,很容易造成电路的接触不良。
在春、秋季节早晚温差较大便会造成线路短路,阴雨天时还会引起绝缘体破坏,导致电路故障。
其次,部分居民对外部基础设施的建设保护意识薄弱,没有自控意识,甚至出现对公共照明系统拳打脚踢的现象。
人为破坏中还有施工人员对电路系统的破坏,很多情况下,道路施工会对路灯的电缆接触造成一定影响。
在道路施工对路灯进行破坏后,相关施工人员没有及时上报给维修人员,对出现故障的地方没有及时检修,这也导致照明路灯系统的故障发生。
最后,在路灯照明系统的建设中,有些施工人员对路灯建设的知识掌握不全面,操作形式、方法不规范,甚至对关键的线路遗漏、错接,在工程完成的时候没有细致的检查,最终为照明系统的故障埋下隐患。
二、市政照明路灯电缆故障的检测方法(一)电流表检测法电流表检测法是监测照明路灯是否正常运行的有效措施,利用电流表检测法可以尽快确定电缆故障的发生位置,当电缆出现短路、接触不良等问题时,可以利用电流表对电缆进行监测。
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。
此原理实现的条件:首先,要有能发出足够电能的信号源,在具备传输电能的线路中形成电流,电流在流动过程中又在该线周围产生磁场;其次,要有能接收这一特定磁场的电路,把磁场的变化过程以电信号形式显示出来。
深度测试:HLDY系列路灯电缆测试仪可以实现一键直读测试及实时显示电缆深度。
3、故障点精确定位
针对有接地情况存在的故障采用跨步电压法进行精确故障定位,跨步电压法以其操作简单,偏差小而成为精确定位的首选方法。
其原理为:首先,要保证线路中的电能有流向大地的点(漏电点),在此点周围就会形成电场,它以漏电点为中心以电势的形式,均匀递减向外扩散,同一圆周电势相等。
其次,要有能检测电势差的电路,测出等电势圆周,圆心即为漏电点(电缆故障点)。
针对故障点处接地阻值太大、甚至故障点不接地的情况。
需要进行高压脉冲施加信号,声磁同步法进行精确定点。