电力电缆故障探测技术分析与应用.docx
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1、 电力电缆故障探测技术分析与应用 摘要:本文通过对高压电力电缆故障探测技术的分析,深入探讨了电力电缆故障机理和电缆故障探测基础理论,阐述电缆故障测距、定点的原理和方法,说明电缆探测新技术在我厂的应用效果。关键词:电力电缆;故障探测;波阻抗;故障测距;故障定点引言伴随电力电缆在供电系统中的广泛应用,电缆故障直接影响供电的可靠性,电缆线路的增多,要求迅速准确的找到电缆故障并及时恢复电缆供电;但是由于电缆线路存在隐蔽性和监测设备局限性等缺点,在排查电缆故障方面存在很多困难,本文主要通过准确快速查找电缆故障进行分类,迅速寻找电力电缆故障点,提高电力供电的可靠性,减少应电力故障带来的直接经济损失。电缆故
2、障发生的主要原因主要分为机械损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质和材料缺陷等类型的原因导致出现短路等问题,电缆故障实质上是串联和并联之间的故障,串联故障是将电缆一个或多个导体断开,并联故障是在导体外皮和导体之间绝缘性下降,导致无法承受正常的运行电压。1电力电缆故障探测方法1.1探测方法的发展在我国对电力电缆故障的测试方法不尽相同,但有大体一致的趋势,先通过故障诊断,再根据结果进行故障定位,最后根据定位制定及时补救的办法。当今世界上采用较多的是电桥法进行电缆故障检测,两者对低阻故障较为准确,但对于高阻故障,可结合燃烧降阻法加大电流将故障的绝缘电阻降低,已到达可以使用电桥法的目的。对于高阻故障主要采用直流
3、检测法,是目前国产高阻故障测试仪的主流方法,电流电压闪测法可以解决高阻电缆故障的基本问题,在我国应用广泛,但是存在需要靠人为判断的因素,因此存在一定的误差。上世纪90年代出现了二次脉冲法测试技术,低压脉冲较为准确,主要方式是通过在故障点瞬间发射一低压脉冲,该脉冲在故障点发生短路反射,形成波形记忆,复发到低压测量脉冲电缆中,直接达到电缆末端,将反复两次脉冲形成对比,判断故障点的具体位置。1.2直流电桥法电缆故障探测工作首先要判断明确故障性质和故障点,根据故障点的情况将故障分为开路故障、低阻故障和高阻故障三种,故障的性质决定了故障的探测方法,要在发生故障时找到准确的故障点,配合一些方法对故障进行定
4、点。直流电桥法是一种广泛使用的测距方法,该方法电缆沿线均匀,根据惠斯通电桥原理将电缆短路故障点的两侧黄线引人直流电桥,当对地电阻较大时需要采用高压直流电桥,但由于高压直流电桥反应迟钝,使用较少。1.3二次脉冲法脉冲法的基本原理是将电缆视为均匀长线,按照行波理论进行分析,电缆中波的传播速度与电缆的绝缘介质性质有关,与电缆导体芯线的材料无关,因此得到广泛应用。国际上提出的多次脉冲法即二次脉冲法,可以检测30vk以下级别的电缆的高低阻故障和断路故障,二次脉冲综合低压和冲击脉冲法的优点,利用冲击高压击穿故障点,在这段时间内,发射低压脉冲,可以计算他们的时间间隔计算出故障点距离。二次脉冲法在测量过程中,
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