本公司致力于高低压地埋电缆故障的探测服务,拥有全国先进的检测设备几十余种,对高低压电缆故障的检测得心应手。 针对高低压地埋电缆接地、短路、断路故障,高低阻电缆故障检测,都可以快速的检测到具体位置。
高压闪络法测试原理:在针对电缆的高阻故障时,利用外部设备给电缆施加高压,当故障电缆承受不了所加高压时,故障点就会产生击穿电弧。击穿电弧就会产生一回波,这样我们利用测试仪就可以将整个击穿过程在测试端利用采集波形的形式记录下来,通过这个击穿过程来分析计算击穿点离测试端的距离。同样这种测试方法不受电缆敷设情况影响,只与电波在此电缆中的传输速度有关。
1、脉冲法测试原理:脉冲法测试即为本仪器内部产生一脉冲波,这一脉冲波被加于电缆上,当脉冲波遇到电缆特性阻抗变化的点,就会产生一回波信号(根据传输线原理),本仪器在电缆的测试端将这两个信号(发射波和回波)采集并显示,根据这两个波的时间差来计算出故障点与测试端的距离。因此这种测试方法不受电缆敷设规则影响,只与电波在此电缆中的传输速度有关。
电缆故障的直接原因是绝缘降低而被击穿。导敏绝缘降低的因素很多,根据实际操作经验,总结出不外乎以下几种情况。
1、外部损伤。例如:电缆敷设安装不合格的施工,容易造成机械损伤,在民用建设也容易在电缆损坏等作业的地下电缆。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年可能会导致损伤部位击穿故障,有时会严重损害可能发生短路故障,直接影响到生产的电气单元。
2、绝缘受潮。例如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候关节,关节可以使水或水蒸汽,在电场的作用下很长的时间r地层水树混合,绝缘强度逐渐造成的损坏电缆的故障。
3、化学腐蚀。在酸 - 碱相互作用的区域,由于长期遭受化学或电化学腐蚀的由铠装电缆,导线或腐蚀保护层,外保护层往往引起,导致保护层的绝缘不良,还会导致电缆故障。
4、长期超负荷运行。超负荷运行,由于电流,负载电流通过电缆的热效应将不可避免地导致在导体加热,同时,集肤效应和电荷的涡流损耗,介质损耗的钢装甲也可以产生在额外的热量,从而使电缆温度。
5、电缆接头故障。电缆接头是电缆的人员电缆接头故障导致频繁的薄弱的环节,直接疏忽。建筑工人在电缆接头的制造方法中,如果压接不紧,加热不充分,导致电缆头绝缘降低,造成事故。
所以我们要针对以上电缆常见的故障,作出相应的防护对策,从而延长电缆的使用寿命。
一、电缆故障测试步骤:
第一步:电缆故障性质的确定
测试故障之前要确定:故障电阻是低阻还是高阻; 是闪络性还是泄漏型型故障;是开放性的还是封闭型的;是接地、短路、断线还是它们的混合;是单相、两相还是三相故障。
判断故障性质最好用万用表确定高阻还是低阻故障。以确定测试方法。
第二步:粗测
利用低压脉冲法先测定被测电缆的全长和短路、 断路故障的距离。对于高阻故障,可用高压智能电桥,高压闪络法(电流取样法、电压取样法、二次脉冲法)测出故障点距测试端的距离。之所以称为粗测,是因为无论何种方法测出的数值仅表示被测电缆(故障)的地下长度,由于地下的预留长度不能精确估计,此长度不能代表地面的距离。只能算是故障点的大致范围。
第三步:测寻电缆的埋设路径,便于在电缆的正上方进行精确定位。
第四步:精确定点
对电缆施加冲击高压(或脉动高压),利用故障点的放电声波,在粗测故障距离范围内,用声测法(声磁同步法)或跨步电压法进行精确故障点定位。
电缆故障判定
1.判断单相接地故障
放电后,将电缆的一端“开路”分岔一在电缆的另一端,将兆欧表的 E 端和L 端中
的一端“接地”或连接铠装电缆铠装层一将兆欧表的另一端依次连接三相主线芯,分别测试每相线芯对地的绝缘电阻值一测得某一相绝缘电阻值为零或很低时,可判断为单相接地故障一确认读数为零或很低的一相为接地相。
2.判断相间短路故障
放电后,将电缆的一端“开路”分岔在电缆的另一端,将兆欧表的 E 端和 L 端分别与电缆两相主线芯连接一测得绝缘电阻值为零时,可判断为相间短路故障。
3.判断断相故障
放电后,将电缆的一端“短接”一在电缆的另一端,将兆欧表的 E 端和 L 端分别连接任意两相主线芯,逐个测试主线芯之间的绝缘电阻值测得绝缘电阻值无限大时,可判断为断相故障一确认与其他两相主线芯之间的绝缘电电阻都为无限大的一相为断相的一相。
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