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10kV電纜故障點測尋方法和現場應用實例

標簽: 電纜故障測試儀

        10kV電纜故障點測尋方法和現場應用實例,隨著我國城市配電網的不斷改造,10kV中壓電纜已廣泛應用于配電線路中。當電纜發生故障時,由于故障點位置通常不可見,往往需要對電纜進行故障定位,以為電纜修復提供依據。

       一般的電纜故障位置粗測方法,主要有電橋法、低壓脈沖法、直閃法、沖閃法、二次脈沖法等。通過分析波形,可粗略測得故障點位距離電纜終端的長度,利用電纜路徑儀及測距儀,找到故障點粗略位置,再利用聲磁同步法、音頻感應法、跨步電壓法等進行精準定位。


電力電纜故障診斷處理的一般步驟

10kV電纜故障點測尋方法



(1)查看故障電纜的基本情況。提供完善的電纜資料,包括長度、路徑走向、接頭位置、電纜出廠資料等; 資料的齊全,使故障測試也就事半功倍。

(2)判斷故障電纜的性質。對電纜故障性質的分析是選擇測試方法的依據。測試絕緣電阻等數據判斷電纜是接地、斷線、短路等故障,是單相、兩相、三相故障,是低阻、高阻還是泄漏性或閃絡性故障等。盲目進行測尋,不但不能測出故障,而且會延誤探測故障時間,甚至導致測試儀的損壞。

(3)故障點粗測。根據統計,現在的電纜故障70%以上為高阻故障。用脈沖故障測試儀可以測出電纜全長,并依據相關資料、電纜走向及以上所說方法對故障電纜進行粗測。

(4)故障點精測。采用精準定位法對電纜故障進行精準定位,定位后在該電纜故障點附近進行挖掘工作,找到電纜真實故障點,然后進行修復。

(5)誤差分析。由于電纜的運行環境復雜,且可能存在電纜對接頭較多、運行時間較長等特點,一次定位可能存在誤差,要注意是否有假信號的竄入,因此,可能需多次定位才能測出故障點。總結測試中的誤差,有利提高以后的測試水平和速度。



現場應用實例
現場應用實例

       故障電纜型號: YJV22-10kV-3*300mm2,運行電壓:10kV。電纜敷設方式采用部分直埋,部分電纜溝敷設; 電纜全長2700m,投運時間超過10a。故障電纜絕緣電阻:A相對地為380Ω,B相對地為0Ω,C相對地為0Ω。故障電纜測尋預定位采用沖閃法,其波形圖如圖1所示。圖1中L1=1140 m。

直閃法波形圖

       用聲測法精準定位: 沖擊電壓 20 kV,波速度2 μs。巡視電纜路徑,在 1070 m 左右用聲測聽筒聽到明顯的放電聲。撬開電纜蓋板后發現電纜對接頭炸開,有明顯的放電點。將故障對接頭鋸開,對電纜兩邊進行絕緣電阻測量,測得電纜后半段絕緣電阻,A 相對地為 5 MΩ,B 相對地為 6 kΩ,C 相對地為 3 kΩ。對電纜后半段進行耐壓試驗,加壓至 16 kV 時,電纜被擊穿。對電纜后半段繼續采用沖閃法,對電纜施加20 kV直流電壓,經過多次定位后,選擇如圖2所示的波形作為預定位,L2 = 330 m。然后用聲測法精準定位,在 300 m 左右的位置聽到放電聲,開挖后,在 297 m 處找到故障點。
電纜后半段波形圖


總 結

    電力電纜故障點的測尋是根據不同的電纜故障性質和電纜的運行環境,選擇不同的測量方法。電纜故障后,準確對放電位置進行測距及定位是故障查找的關鍵。
    1)低壓脈沖法主要用于故障電纜初步判研,可通過反射波形確定中間接頭、低阻故障及電纜終端位置。低壓脈沖法接線zui為簡單,無需升壓設備及外部電源即可完成。
    2)沖閃法主要用于電纜高阻故障測距。通過高壓脈沖將故障點擊穿形成反射波形,可以采用較為簡單的接線方式獲取故障點粗測距離,是zui為常用的故障查找方法之一。
    3)二次脈沖法克服了沖閃法波形分析難度大的缺點,僅需觀察擊穿前后脈沖波形分離位置即可。但延弧器接線較為復雜,且存在一定壓降,測距后需要改接為沖閃法進行定點。

      在實際的故障查找工作中,通常采用多種方式進行交叉驗證,以提升效率。同時,配合電纜路徑儀、聲磁同步定點儀,zui終找出放電精準位置。



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