电力电缆故障分析及定位方法

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1、电力电缆故障分析及定位方法摘要:本文介绍了电力电缆故障类型、测试步骤和定位方法,特别是目前最有效的高压电弧反射法及通过电缆路径仪测量路径和深度的发放。关键词电缆故障脉冲反射电弧反射精定点电缆路径定位测深一、前言随着首都机场的高速发展和城市规划的要求,各种架空缆线逐步埋入地下,特别是电力电缆,各种类型的地埋电力电缆在机场供电系统得到广泛应用,也在冶金、石化、矿山、机场、港口等企事业单位得到普遍应用。首都机场高压电缆长度目前达到了1600公里,覆盖面积达38平方公里。虽然这种供电的优点是显而易见的,但是电

2、力电缆在使用过程中一旦发生故障,特别是高阻故障,很难测出故障的确切位置,不能及时排除故障,恢复送电,往往造成停电停产的重大经济损失。随着首都机场电网改造、电缆搬迁和故障电缆的修复等原因,原有的电缆图纸已不能正确反映电缆的敷设路径和埋深,尤其是奥运会临近,基础建设的加快,外力对电缆的破坏显得日益突出,成为影响电缆安全运行的主要因素,给电网安全带来了极大的威肋。因此为了保证电缆的安全运行,就需要对电缆进行有效地探测,建立完善的电缆线路管理系统。所以如何快速准确测出电缆故障是机场供电部门的首要课题。本文重点

3、介绍电力电缆故障类型、测试步骤、并着重介绍电弧反射精定点法及电缆路径仪定位法这两种电缆定位方法。希望通过本文的研究提高首都机场地区电缆故障的处理速度。二、电缆参数电力电缆故障是指在供电过程中发生干扰、局部电流不均匀造成的。为确定电缆故障位置。必须了解电力电缆的各种参数分布,来推断和测试故障点。电力电缆可看成有许多多的电阻(R)、电导(G)、电容(C)和电感(L)等效元件相联接组成的,这些元件称为电缆的分布参数。一小段电缆的等效电路图如图1所示图1:一小段电缆的等效电路理论上要求这些参数均匀的分布在整条

4、电缆中,也就是说这些参数与电缆总长要成比例。这些参数不仅适用于两条线芯之间,而且也适用于线芯与屏蔽之间。当电缆发生故障时,初步确定电缆故障位置起决定作用的参数为特征阻抗和波速度(V)。1、电缆的特性阻抗z表示导线某一点上特性电压与特性电流之比,因此它不受位置和时间的限制,只与电缆结构、绝缘材料和导体材料有关。2、波速度V波速度V是指脉冲电压波从电缆一端传到另一端需要一定时间,是电缆长度与传播时间之比。如果在运行和测试状态下的这些电缆特性参数均无变化,即可认为这条电缆无故障,但只要电缆某个位置存在特胜阻

5、抗发生变化,电缆的均匀性就会受到影响,电缆就称为有故障电缆。三、电力电缆故障类型分析由于电力电缆的绝缘材料、运行方式、工作电压等不同,导致了大量的各种各样电缆故障,按故障性质分主要有:接地故障、短路故障、断线故障、闪络故障和综合故障;按故障电阻值分为:低阻故障和高阻故障。传统上把电缆故障点的直流电阻小于电缆特性阻抗称为低阻故障,反之则称为高阻故障。1、接地故障电缆-线芯或数线芯接地而发生的故障。当电缆绝缘由于各种原因被击穿后发生低阻接地故障或高阻接地故障,按脉冲反射仪测试波形划分,一般接地电阻在1KΩ

6、以下为低阻故障,以上为高阻故障。2、短路故障电缆线芯之间绝缘完全破损形成短路而发生的故障。一般线芯之间电阻RF小于lOΩ。3、断线故障电缆一线芯或数线芯断开而发生的故障。通常是由于电缆线芯被短路电流烧断或外力破坏引起。4、闪络故障电缆进行试验时绝缘间隙放电,造成绝缘击穿,此为击穿故障。在某种情况下,绝缘击穿后又恢复正常,即使提高试验电压也不再击穿,此为封闭性故障。此时电缆存在故障,但该故障点没有形成通道,这两种故障都属于闪络故障。该故障大多情况发生在电缆接头或终端内,主要表现为:当试验电压升到某一值时

7、,电缆泄漏电流突然升高,并且测量表针呈规律性摆动,降低电压时现象消失,测量绝缘电阻值仍很高。5、综合故障同时具有上述两种以上的故障称为综合故障。四、电力电缆故障测试步骤当电缆发生故障后,为确定电缆故障位置,主要可分为三步:1、识别故障并确定故障性质将电缆脱离供电系统,首先用兆欧表测量每相对地绝缘电阻,如果绝缘电阻为零,再用万用表测量故障电阻,以判断是高阻故障还是低阻故障,然后测量相间绝缘电阻,判断是否存在相间短路,有准确的电缆故障性质判定结论后,便可选择合适的测试方法和仪器。2、电缆故障预定位从电缆一

8、端测试,给出测试端到故障点的距离,也就是地埋电缆从测试端到故障点的长度。3、电缆故障精定位由于地埋电缆的长度在地面丈量会存在误差,再加上脉冲反射仪(TDR或雷达)的测距误差,所以需要对故障点进行精确定点。五、电力电缆故障预定位方法从电缆故障类型可分为断线故障、低阻绝缘故障、高阻绝缘故障和闪络故障,不同故障所采用的测试方法和测试仪器也不同,必须分别对待。1、低压脉冲法低压脉冲法可对断线故障、短路故障、低阻故障和电缆全长进行预定位,同时也可识别电缆的中间接头

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