地埋线路故障的简单判新和处理
一、故障判断:当地埋线路发生接地故障时,可用万用表或2500伏兆欧表测量每相地埋线的绝缘电阻,如果某相对地绝缘电阻值在30千欧以下,则说明该相线有接地点;当地埋线路发生断芯故障时,可将地埋线终端的三根相线和中性线并接起来,用万用表在线路首端分别测量每两相线之间和相线与中性线之间的电阻。如果电阻不大,则说明电路是完好的;如果电阻值高达数千欧,则说明电路有断芯处;如果三相对中性线的电阻都是很大,而三相之间的电阻不大,则可断定中性线有断芯处。
二、故障处理:地埋电线发生故障时,应立即断开电源,进行检查和寻找故障点。知道故障点和故障类型后,要在地面上画出相应的符号作好标记,
并通过查阅该线路的设计图纸,了解地埋线故障点的地埋深度、线号、相数及导线排列方式等,然后以故障点为圆心,画一个直径为0.8~1.2米的圆或以故障点
为中心画一个宽0.6米、长1.2米的长方形,开始挖十.并注意随时测量挖坑的深度,以防损伤地埋线接触到故障点后,要仔细观察线路的故障程度,如果是机械损伤,可依据损伤的不同程度,采取相应措施;如果是绝缘受潮,应割去受潮段电缆,检查导体中有无水分,采用于燥处理措施;如果是绝缘老化变质,应减小负载,采取隔热措施;如果是由于过负荷引起接头单内绝缘胶膨胀,致使中间接头爆炸,要及时更换新品,并采取相应措施处理。
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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。
地埋电缆故障的查找一般要经过诊断、测距(预定位)、定点(精确定位)3个步骤。
地埋电缆故障发生后,一般先通过测绝缘电阻等方法,初步判断出故障的性质;然后根据地埋电缆故障类型,采用合适的测距方法,初步测出故障的距离位置;最后沿着地埋电缆走向在此位置前后仔细探测定点,直到找出精确的故障点位置,从而实现地埋电缆故障维修。
高效地埋高低压电缆故障点探测方案
在繁华都市的深邃地底,一条条地埋电缆如同沉默的守护者,默默输送着电力,照亮着城市的每一个角落。然而,当这些生命线遭遇故障,如何迅速、精准地找到“伤口”,恢复电力的顺畅流动,成为了我们共同的挑战与使命。精准定位,故障无所遁形
我们的地埋高低压电缆故障点探测方案,集成了最前沿的信号分析技术与精确定位系统。它能够穿透厚厚的土层,准确捕捉电缆故障信号,无论是隐蔽的短路、难缠的断路,还是复杂的高阻故障,都逃不过我们的“火眼金睛”。我们让故障点无所遁形,为电力抢修赢得宝贵时间。
高效作业,守护每一刻光明
在紧急抢修或日常维护中,时间就是效率。我们的探测方案操作简便,即使是面对复杂多变的地下环境,也能迅速上手,实现高效作业。无论是高压输电电缆还是低压配电电缆,都能轻松应对,确保电力网络的稳定运行,守护城市的每一刻光明。
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电缆故障有哪几种常见的类型?
电力线路在日常的工作中,承担着输送电能的重要工作,但是由于很多种原因,有时经常会发生电缆故障,导致电力输送无法正常运行,对电力输送系统操作造成非常多不必要的麻烦,严重影响了企业的正常生产活动和居民的日常生活,因此给大家简单介绍电缆故障的主要几个分类。
一、低阻故障,电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf小于10Z0(Z0为电缆的波阻抗,一般取10~40Q之间)。现场一般低压动力电缆和控制电缆出现低阻故障的几率较高。
二、开路故障,电缆金属部分的连续性受到破坏,形成断线,且故障点的绝缘材料也受到不同程度的破坏。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf为无穷大(oo),但在直流耐压试验时,会出现电击穿;检查芯线导通情况,有断点。现场一般以一相或二相断线并接地的形式出现。
三、高阻故障,电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf大于10Z0,在直流高压脉冲试验时,会出现电击穿。高阻故障是高压动力电缆(6KV或10KV电力电缆)出现几率高的电缆故障,可达总故障的80%以上。
四、闪络故障,电缆的绝缘材料受到了损坏,出现闪络故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf为无穷大(oo),但在直流耐压或高压脉冲试验时,会出现闪络性电击穿。闪络性故障比较难测,特别是新敷设的电缆进行预防性试验出现闪络故障时。现场一般使用直流闪络法进行探测。
五、击穿故障,实际工作中,因预防性试验而触发的电缆绝缘破坏事件,习惯称为电缆击穿。该类故障均发生在直流实验电压下,其绝缘破坏为电击穿,接地点一般铅包或铜皮完好,外部无明显变形(机械创伤除外)。电缆击穿故障多为单纯性接地故障,其接地故障较高,解剖故障点,绝缘材料没有碳化点,但通过仪器可发现碳孔和水树枝老化结构。
六、运行故障,它是指工厂电力系统在运行中,电缆馈出线、电机、变压器的电缆引线,其高压二次回路出现电压波动或发现接地信号(有接地保护的电力元件出现接地跳闸),排除其他电力元件故障的可能性而确定的电缆故障。这类故障的特点就是不明确。电缆运行故障的极端形式就是电缆放炮(如两点接地引发的相间短路);另一部分运行故障在做停点检查时,由于耐压通不过而发展成电缆击穿故障(如电缆老化、绝缘缺陷等)。
电缆由于铺设面积广、时间长,处在各种复杂的环境中,其绝缘层易发生老化或者被腐蚀,同时也容易受到外力的影响,因此电力工作者在实际的工作中,需要不断总结经验,做到电缆故障发生后,能快速判断故障的原因及故障点,保障电力系统的正常运转。
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