电力电缆故障定位技术研究

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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电力电缆故障定位技术研究

张雅婷谷雨李岚冰

国网山东省电力公司菏泽供电公司山东菏泽274000

摘要:在电力系统运行过程中,电力线路经常出现故障,导致电网中断,给人们的生产和生活带来不适。当供电系统出现故障时,及时发现,查找造成错误的原因,确定缺陷点的位置,减少资源浪费和经济损失,这需要我们分析电力电缆的错误类型,以确保供电系统的正常运行。

关键词:电力系统;电缆;故障;分析

前言:随着中国社会经济的不断发展和城市化的逐步加快,电缆线由于具有节约土地和安全系数高的优点,逐步取代架空线,在城市转型过程中占据越来越重要的地位。但是,如果埋在地下的电缆失效,故障点无法直接观察到。如果无法及时修复,将导致长时间停电,给居民带来不便。因此,如何准确有效地找到电缆失效已成为当前供电公司的迫切问题。

1.电力电缆故障类型分析

1.1开路故障

如果电缆的绝缘电阻是无限的,并且电压不会影响用户的端部,则错误称为开路错误。发生任何错误后,电缆故障点处的阻抗是无限的。

1.2低阻短路故障

随着电缆的绝缘电阻值降低,绝缘电阻变得小于电缆本身的阻抗。换句话说,与电缆本身的特性阻抗相比,电阻值为0≤RL。

1.3电阻泄露故障

如果电缆干扰点处的直流电阻大于电缆本身的阻抗,则这种类型的误差变为电阻泄漏误差。当执行高压绝缘测试时,漏电流随着实验电压的增加而增加。如果实验电压上升到某个值,则泄漏电流可能超过最大允许电流。

1.4高阻闪络性故障

误差的类型是漏电流不会随着电压的增加而增加,但是当测试电压增加时,它突然增加,对电流表作出反应,并且如果反复开发该测试,电流表指示器会出现闪络摆动。继续误差没有电阻通道,但是表面或闪回放电存在间隙。

1.5护层故障

电力电缆线通常对其护套有一定的要求。在准确测量手套的错误位置后,可以使用与伞裙相同的材料对其进行修复和包裹。如果套管损坏,可能会变热。包裹的管子会被加热和收缩。对于修复的层,绝缘电阻或DC外壳尺寸保持执行的电压测试。如果仍有错误,则表示另一个错误仍然存在。

2.电力电缆故障原因分析

2.1机械损伤

电缆机械损坏有几个原因:由于操作不当或安装时电缆意外受到机械损坏,例如安装时电缆意外受伤,机械牵引力过大,电缆过紧,或电缆是过度弯曲会损坏电缆;或者电缆完成后,由于电缆路径附近的机械结构导致电缆损坏;移动车辆的振动或冲击载荷导致地下电缆的铅(铝)封装。自然现象造成的损坏:如果中间接头或端子头中的绝缘材料膨胀并膨胀外壳或电缆护套;安装在喷嘴或支架上的电缆外护套由于电缆的自然形成而被划伤;拉动和拉出中间接头或导体。

2.2过电压

受某些因素影响,电气设备的绝缘电压超过标称电压。这就是我们所说的过电压。对于临时高压,即使很短的时间也会造成更大的损坏。过电压是由于功率单元或换向器移动时电流突然变化引起的电流突然变化引起的。

2.3绝缘老化

电力电缆绝热在各种因素的共同作用下老化。橡胶和塑料等材料在加热后往往会老化,但由于有氧和热的作用,电缆处于粘性,柔软性,机械强度,看起来硬而脆,以及电缆性能的状态它会变成。裂纹。

2.4其它原因

除上述原因外,还有一些电缆故障的情况:电缆绝缘质量达不到标准;电缆内的绝缘油损失,导致绝缘能力下降;电缆表面的腐蚀是由酸性土壤或盐渍土引起的。

3.电力电缆故障定位

3.1预定位

电力电缆的预定位可以分为两种类型:运行波方法和阻抗方法。运行波方法测量从第一段到误差点的往返时间乘以传播速度,并且可以获得两倍的误差距离阻抗方法测量第一段到误差点的阻抗,并使用特定的误差算法进行计算定位。

3.1.1驻波法

该方法主要包括两个方面:驻波法和现代法。驻波法主要采用电缆作为传输线,利用驻波共振现象测量一种相对较低的故障或断线故障。电缆的电阻值。现在这种方法使用不多。现代方法主要包括高压脉冲反射法,低压脉冲电流法,高压脉冲电压法和二次脉冲法。对于断线故障和低电平-电阻故障,低压脉冲反射方法是合适的。该方法可以测量在电缆中行进的行波的速度,并且还可以测量电缆的长度。低压脉冲反射方法主要将低压脉冲注入有缺陷的电缆中,在电缆中传播时拾取各种参数,并通过记录的参数计算距离,以获得误差点的距离。

3.1.2阻抗法

该方法还包括桥接法和分布常数计算高阻抗法两个方面。在桥接方法中,使用臂桥测量交流容量或实际电缆芯电阻,并准确测量电缆的实际长度。基于比例关系计算故障点。分布参数是针对高阻抗缺陷计算的,主要基于分布参数线的理论,并且通过导出缺陷距离的表达式来获得缺陷的距离。通过向高阻断开电缆施加高压信号,断开点闪烁,断开点的高阻故障转换为电弧电阻,通过断开点的电流变为与电压相同的相位,执行第一部分中的电流和电压。通过计算获取并最终确定故障点。

3.2精确定位与预定位相对应

因此,精确定位是一种基于预定位置精确定位故障点的方法。减少定位故障也是一项有效的工作。精确定位一般是电缆故障测试的最后一步,也是最重要的过程。精确定位主要是对故障电力电缆线施加高压脉冲,然后根据故障点产生的电磁信号声音信号,将振动传感器得到的电缆声音信号在地面上匹配。通常,故障信号在声音信号最大的位置是准确的。位置。这种方法也成为一种声音测量方法。

4.电缆故障的主要预防措施

4.1选用质优的电缆本体

电缆本体的质量包括各部件的组成,绝缘层的强度,同心度等,具有更好的生产条件和更好的技术的品牌制造商是相当安全的。使用前检查和测试绝缘电阻。如果发现水或湿气,应予以处理。

4.2电缆敷设的质量控制

保护电缆的物理特性是施工质量控制的目标。在放置过程中,保护电缆外壳免受偏转半径弯曲的步骤不应超过允许值。避免角度或链轮支架。开关电缆应有滑轮移位,缓慢而稳定地拖动。否则,通过拉力拉动电缆会损坏外壳甚至主绝缘,可以避免正确的保护措施。

4.3电缆通道的选择

电缆周围的环境较弱。附近的工厂含有酸,碱和氯化物等化学物质会导致电缆腐蚀。由于化工厂周围的地下水污染,电缆会发生化学分解。因此,在选择电缆通道时,应详细调查或检查相关的地质污染,特别是化学工业区。有线电视频道选择应谨慎,应采取有效的防污措施。

4.4电压及负荷检测

为了防止绝缘,线路电压一般不应比电缆的额定电压高15%。频繁测量和监控电缆的负载,保持电缆线路在规定的允许连续电流容量下运行。一旦电缆线路超载,立即与相关部门协调制定有效的计划。

结束语

总的来说,电力电缆的发现要求我们继续发现和解决工程理论和实践中的各种技术问题。特别是避免错误是非常重要的,必须按照相关技术指标处理和接收准确的测试,测试和接收新安装的电力电缆,加强电力电缆检查;使用电力电缆在线电缆监控实时监控电网中的实际电缆状况,力求使电缆出现故障,最小化入射速度,确保电网正常运行。

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