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电缆故障探测步骤及注意事项

时间:2019-3-28    来源:卓亚电力    阅读:490 次

电缆故障探测步骤及注意事项

我们在正确分析电缆故障产生的原因后,对于接下来的如何使用电缆故障测试仪探测电缆故障会更加快速,准确。下面卓亚电力售后部就电缆故障探测步骤及相关注意事项做个详细的讲解和说明。

电缆故障测试仪故障探测步骤


电缆故障探测一般要经过判断、测距、定点3个步骤。

(1)电缆故障性质判断应初步了解电缆敷设、故障及修复情况、故障发生地点及排除经过、电缆规格、绝缘方式、接头形式、绝缘种类、接头的精确位置、周围环境情况以及运行、校验情况,包括试验电压、时间、泄漏电流及绝缘电阻数值、历史故障记录等。这些情况对确定故障类型与严重程度是十分重要的。现场可根据故障发生时出现的各种信号指示、跳闸范围等现象,初步判断故障性质。利用兆欧表测量电缆绝缘电阻值,短路放电火花大小判断绝缘状况,用万用表进行导通试验,判定故障电阻是高阻还是低阻;闪络性还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是组合型故障;是单相、两相还是三相故障。统计煤矿井下电缆故障情况,高阻及闪络性故障占总数的95%之多,一般多为相间或相对地高阻或低阻故障,而泄漏性高阻最为常见,且绝大多数故障集中表现在各种电缆头上。

(2)电缆故障测距根据电缆故障性质和电缆敷设状况,现场常用行波法进行故障测距,即在电缆一端使用测试仪器确定故障距离。低阻、短路、断路故障采用低压脉冲反射法,通过观察故障点反射脉冲与发射脉冲的时间差测距。通过识别反射脉冲的极性,判定故障的性质及计算故障点距离。断路故障反射脉冲与发射脉冲极性相同,短路故障的反射脉冲与发射脉冲极性相反。高阻与闪络性故障应用脉冲电压法和脉冲电流法,使用测试仪器使电缆故障在直流高压或脉冲高压信号作用下击穿,仪器测试故障击穿产生的瞬间脉冲信号,通过观察放电电压脉冲在观察点与故障点之间往返一次的时间测距。脉冲电流法与脉冲电压法区别在于:脉冲电流法是通过线性电流耦合器测量电缆故障击穿时产生的电流脉冲信号;脉冲电压法是通过电容、电阻、电感分压器测量电压脉冲信号,仪器与高压回路有电的耦合。井下常用电压脉冲法测试故障电缆,其接线原理如图2所示。该测试方法适用于泄漏性高阻故障及闪络性高阻故障。图中已充电的大容量电容器作为大功率直流电源,通过球隙击穿短路将电压加到故障电缆使故障点闪络放电形成瞬间短路,球间隙击穿后,由闪测仪记录脉冲波形并进行复杂的数学处理,计算出故障点距离。根据电缆型号及故障性质,调节球间隙间距使电缆承受的最高冲击电压为电缆耐压值的3~5倍,使故障点充分放电。

(3)故障定点电缆故障定点常用方法有冲击放电声测法、音频感应法、声磁同步检测等。煤矿井下电缆裸露悬挂较多,现场采用冲击放电声测法定点比较直观、简单、方便。即利用闪测仪初步计算出故障点距离,判断出故障点大概位置,利用故障点瞬间冲击闪络放电与球间隙击穿放电同步的原理进行故障定点。故障点击穿放电,产生较强的机械振动,便听到“啪”“啪”声音,利用这种现象在井下便可十分准确地进行故障定位。

电缆故障测试仪探测故障注意事项


(1)脉冲电压法使用电阻、电容分压器进行电压取样,与高压回路有电气连接,按照操作规程进行接线与拆线操作。装置使用完毕拆线前一定要用放电棒进行充分放电。
(2)储能电容对高频行波信号呈短路状态,应选用脉冲电容器,也可使用6 kV电力电容器,容量为1~4μF。
(3)严格按要求接线,高压发生器接地线与电容出线连接在一起接电缆外皮,尽量缩短电容与电缆之间的连线,高压设备、电容器外壳、电缆完好线芯一定要与接地网相连。
(4)调整球间隙,使通过球间隙加到电缆上的电压超过故障点临界击穿电压,故障点通过电弧短路击穿,有利于提高故障点放电产生的地震波强度,便于查找故障点。
(5)球间隙放电时间间隔取2~6 s,放电太快,易损坏控制设备,太慢不易区别外界干扰。
(6)冲击放电时,若接地不良,可能在电缆护层与接地部分之间有放电现象而误判断,特别在电缆裸出部分的金属部位,应仔细认真辨别真正故障点,故障点声音较响,且还会有振动、并伴有局部温升。
(7)输出引线与端子、电缆芯线要可靠接触,否则冲击放电时产生电弧,影响测量效果。

计算机技术的应用,推动了电缆故障探测技术的发展,武汉卓亚电力公司智能电缆故障测距仪、定点仪,测试精度高、操作简便,在矿山现场得到了广泛应用。但由于煤矿井下电缆故障探测的特殊性,现场测试人员仍需积累经验,推广和应用先进的电缆故障探测技术,提高电缆故障探测水平。

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