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本文分析了電力電纜故障的原因和類型,
礦用電纜電纜故障的定位方法以及電力電纜的故障點,以便快速準確地定位故障點并恢復故障。
流以盡可能低的維護成本。力電纜故障定位和定位方法中圖分類號:TM755文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2011)06(a)-0157-02隨著城市建設的快速發展,能耗越來越高架空線受地面,空間,環境保護,安全和美觀的限制,電纜廣泛應用于電能建設。論是在電纜的施工還是在生產操作中,都會出現故障。此,準確及時地找到電纜的故障點非常重要。

纜故障的分類電纜故障通常有以下幾種類型:(1)一根或兩根三極電纜導體,(2)三芯電纜三根導線之間的短路或完全短路三個導體;(3)單相電纜斷開或多相斷開。述缺陷形式根據行波法的測試特性進行分類,可分為兩類:(1)開路,低阻,短路故障 - 使用測試方法低壓脈沖。電阻故障概念:萬用表測量的直流電阻小于100Ω的電纜故障通常稱為低電阻故障。
100Ω或更高被認為是高阻抗故障。(2)高阻故障和高強度旁路缺陷 - 高壓沖擊旁路方法(包括二次脈沖方法)基于多年的維護操作經驗和第二類缺陷占總故障率的85%以上。障點定位過程確定電纜故障的性質使用500 V機械兆歐表與萬用表關聯,以確定電纜故障是高阻抗還是低阻抗,短路或損壞,單相或單相,確定相應的測試方法。似測量采用低壓脈沖法近似測量電纜長度與短路和開路故障之間的距離。于高阻故障,高壓電橋法和二次脈沖法測量距故障點的近似距離。度不清楚,上面的距離僅表示距離故障點的近似距離。
定電纜的埋設路徑確定電纜路徑有助于在電纜正上方進行精確定位。確定位聲學故障同步方法和步進電壓法在近似測量距離范圍內精確定位故障點。
纜故障測試方法橋接方法根據惠斯通平衡原理測量電纜芯的直流電阻值,并根據已知的精確電纜長度和關系計算故障點的位置電纜長度和電阻之間成比例。算公式為:LX = 2L×RX /(R1 R2)式中:LX是電纜頭故障點的長度,單位為m,L為電纜總長度,l團結就是m; RX是電纜芯的電阻。

位為Ω,R1和R2是電橋兩臂的電阻值,單位為Ω。低壓脈沖方法作為行波的函數在電纜中傳播時,阻抗偏移點引起波反射和觀察到的發射脈沖與脈沖之間的時間差。射回波和電纜中行波的行進速度用于計算誤差點。
離LX = 1 /2VΔt式中:LX是距電纜頭部的故障點長度,單位為m; V是電纜中電波的傳播速度; Δt發射脈沖和反射回波之間的時間差。所周知,低壓脈沖方法不能測試電纜的高電阻故障(沒有故障的回波)。是,如果在足夠高的過電壓作用下電弧中斷故障點,
礦用電纜則可以發送低電壓測試脈沖。以在短路點獲得短路反射的回波。就是說,反射回波的極性與發射脈沖的極性相反。故障點短弧熄滅時,發出低壓測試脈沖(二次脈沖)以測量電纜開路的完整波形。前和之后兩次采集的波形同時顯示在同一平面上。路和發送脈沖的完整波形具有相同的極性,偏轉反射波形的極性與發送脈沖的極性相反。
致的故障程度。圖4中:t1是發射的脈沖波,t2是反射點的反射回波,t3是在電纜的整個長度上反射的回波。方法具有自動化程度高,精度高,切換方便,安全可靠等優點,還具有斷線,短路,高阻,旁路誤差等優點。種限制主要表現在電纜開始或結束處的誤差點,并且雜波在故障位置有很大的誤差。二種是完全穿透故障點并延長電弧時間,并且需要更高的電壓。確的電纜缺陷定位方法聲磁同步方法在電纜上實現高沖擊電壓,引起故障點擊并產生電弧。了產生的聲波振動之外放電時,電纜體同時向周圍環境輻射電磁波驅動電壓表并在每次沖擊時平衡電壓表指針一次。電纜的故障點附近,如果聽到的聲音與電壓表指針同步,則故障點就在附近。用此方法可以精確定位約80%的電纜故障,但此方法不適用于低電阻和金屬接地故障。外,當缺陷點在長管中時,由于長管相對于聲波具有良好的導電性并產生混響,因此通過該方法評估缺陷點將導致顯著誤差。步方法將電纜故障相與地之間的脈沖直流電源連接起來,電流通過電纜故障點進入地面,在故障點周圍產生階躍電壓,并使用兩個定位器探頭,用于在故障接近時檢測電纜的方向。時,電位差將迅速增加并在故障點之前達到最大值,然后信號將經歷大的,大的,大的變化。兩個探頭都在故障點正上方并且兩只手之間的距離相等時,電位差為零。針未被偏轉。以確定故障點的位置。
級電壓法是目前應用最廣泛,效率最高的高精度定位方法,對埋地式XLPE電纜護套損傷的定位效果顯著。而,當使用這種方法時,應該理解在電纜周圍的金屬管道,例如水,天然氣和地線,其在地面中形成等電位體并且正常化。力,嚴重影響定位精度。至造成了判斷錯誤。電纜故障的位置,情況非常復雜。敗有很多原因,儀器可以提供的信息也會不斷變化。
了積累經驗外,我們還必須認真研究同行的經驗。不確定的情況下,我們不能挖掘,計劃或看到;這導致浪費勞動力,物質和財政資源,導致更大的經濟損失。
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