电力电缆故障原因及处理方法探讨

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1、电力电缆故障原因及处理方法探讨卢富秀深圳市地铁集团有限公司运营总部维修中心供电三部摘要:电缆发生故障后,如何快速准确的查找故障点,尽快恢复供电系统,是极需解决的重要课题。木文主要阐述了电力电缆故障原因,并提出相应的处理方法,以供参考。关键词:电力电缆;故障;处理1电缆故障原因分析(1)运行中的电缆由于长期过负荷或外部过电压以及使用年限的增长造成电缆绝缘老化。(2)电缆在制造时局部存在缺陷。(3)机械损伤:电缆敷设工程中受到损伤或电缆路径IX域有重型机械施工作业。(4)地面下沉:电缆在凹凸不平的路径中敷设,因轨道、公路、墙基等地面下沉导致电缆受到垂直剪切应力。(5)震动:铁路桥梁随着大负荷

2、列车的通过会产生一定频率的震动,会对电缆造成疲劳破坏。(6)腐蚀:轨道附近电缆受到电腐蚀,沿海地IX电缆会受到化学腐蚀,损伤电缆外护套。(7)电缆头制作不符合工艺要求,电缆敷设时不规范。(8)电缆中间连接处的电缆截面积不同,不同截面积的电缆相连易出现压接不紧,造成此处接触电阻增大,遇有过电压或过电流时此处易于发热,使绝缘老化,绝缘电阻降低,形成电缆的薄弱点。(9)绝缘物流失:通常在油浸电缆、不滴流电缆中发生。以上九点是造成电缆在运行中发生故障较为常见的原因。2电缆故障处理2.1电缆故障性质的判定通常用兆欧表测量电缆的绝缘电阻。其方法是:测量电缆每一相对其他相、铠装及地的绝缘电阻。例如:测

3、A相对B、C相时,将兆欧表的“L”端接电缆A相,B、C相短接并与电缆铠装及地相连后接到兆欧表的“E”端,A、B、C三相分别进行测量并做好记录;然后测量相间绝缘电阻,即A相对B相、B相对C相、C相对A相的绝缘电阻。测试结束后,通过对所测量数据的分析进行电缆故障性质判定。电缆故障人体分为导体故障和绝缘损坏故障,导体故障分为芯线、地线的开路和短路;绝缘损坏故障分为低阻故障和高阻故障。低阻故障特点是电缆特性阻抗小于50Ω,用低压脉冲法测距。高阻故障可细分为泄露高阻和闪络高阻,泄露高阻较为常见,是指己经形成固定泄露通道,电缆特性阻抗在千欧至十几兆欧范围,可用高压闪络法测距;闪络高阻是指

4、电缆中未形成固定泄露通道,特性阻抗在几十兆欧以上,可用直闪法测距。电缆故障性质判断准确,采用正确的测距方法可以节约故障处理吋间。2.2电缆路径的查找隧道内电力电缆一般都敷设在电缆沟内或悬挂在洞壁上,此种情况不需要探测电缆路径,可直接进行电缆故障的粗测;若是地埋的电缆,且电缆的走向不清,则必须对电缆路径进行探测。2.2.1路径仪的使用。将路径仪的两根测试线正极接到电缆的好相(好相的另一端接钢铠),负极接到电缆钢铠,钢铠两端接地。仪器的“输出振幅”放在较小的位置,打开电源开关,调节路径仪“输出幅度”使表头有小的指示,变换“阻抗匹配”,使表头有较大的指示。将探棒接定点仪的输入插孔,将定点仪转换

5、开关转至“路径”位,同时调节“音量调节”和“频率微调”电位器,耳机内应发出间断清晰的响声。2.2.2路径的探测技巧。将一只手持探棒放在要查找路径的电缆上,另一只手调节定点仪的灵敏度旋钮,使表针指在中间位置,调节频率旋钮使耳机内传出的声音最清晰,然后将探棒与地面垂直并左右摆动顺着电缆大致方向往前走,声音最小点即为电缆路径。边走边探,并做好标记。2.3粗测电缆故障点距离无论是低压脉冲法还是高压脉冲法,均是以微观的方式分析电波在电缆中的传输,通过分析电波在传输中的相位、幅度和速度的变化来测试距离。2.3.1低压脉冲法测低阻故障。(1)低压脉冲法测试原理。电缆故障闪测仪是根据微波传输理论(雷达原

6、理)在电缆的芯线上加注设计宽度的微波,通过波的反射及波的速度,实现对电缆的粗测。低压脉冲法:应用于测试低阻、短路和开路故障,主机本身发射一个脉冲信号,在故障点或接头处产生一个反射波,反射波沿着原路返回发射端,由路径公式S=1/2VT,得出故障距离。艽中:S—故障点到测试端的距离;V—电信号在电缆中传输的速度,它只与电缆的绝缘介质有关,和电缆的导体材料无关;丁一电信号从测试端发出,到故障点后再返冋到发射端所需的吋间。(2)低压脉冲法测试要点。正式测试前,调整好仪器的基础波至荧屏的中间位置,振幅幅度调到3cm左右。测试吋将故障探测仪输出的两根线中的一根红线接电缆好相,另一根黑线接电缆铠装。测

7、试方式:选择脉冲位;介质选择:选到与电缆类型相适应的档位。按下采样键,微调故探仪的波型位置和振幅,使波型最好吋按下保持键,然后通过波型位移、压缩或扩展、游标移动等进行波型处理,测出电缆全长;然后将红线改接到电缆的坏相,重复上述步骤进行测试,若显示出短路或开路故障波型,则在计算出故障点的距离后便可进行故障点的精确定位。故障点测试是否准确取决于波型的判读,若入射波与反射波同相则为开路故障,如图1所示:tl吋刻为闪测仪产生的发射脉冲,极性

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