电缆故障测波形

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1、1三部电缆探伤报告供电保障部线路名址:52#配电室—三部仪表楼探伤人员:车间电三组电四组出报告人:蔡琨6供电保障部仪表试验组电缆探伤报告道路1图1道路道路 终端道路故障点距离终端约32米距离配电室约220米三部探伤电缆敷设路径52#1#井盖3#井盖4#井盖仪表楼箱变2#井盖5#井盖故障故障隐患点6供电保障部仪表试验组电缆探伤报告三部仪表楼电缆探伤一:故障线路描述及故障性质判断线路地址:52#配电室——三部仪表楼表箱电压等级:380V绝缘类型:交联聚乙烯3*240mm2+1*120mm2电缆全长:约250米电缆为

2、380V供电电缆,沿路地下隧道架空敷设,电缆运行过程中没有发生过故障,电缆铺设详细图形如图1简单图形为图2MNO5#井盖图2M:52#配电室始端电缆O:故障点N:三部仪表楼表箱终端电缆纠察人员到M点,发现8-4路电能表三相电流A:106AB:2AC:1A。用钳形电流表在M点测试黄绿红三相A:98AB:2AC:1A。用钳形电流表到N点测试黄绿红三相A:10AB:2AC:1A。将上述数据整理到下面表格1中M点电能表显示电流M点钳形电流表测试N点钳形电流表测试A106AA98AA10AB2AB2AB2AC1A表格1C

3、1AC1A反复测试后无操作错误,故初步判断电缆可疑,停电后在M处对电缆进行遥测A:0MΩB:115MΩC:102MΩ用万用表在M处对电缆测量A:31.7ΩB:无穷C:无穷用摇表在N处进行遥测A:0MΩB:115MΩC:102MΩ用万用表在N处进行测量A:0ΩB:无穷C:无穷将上述摇表与万用表测量数据整理到下面表格2中摇表M点摇表N点万用表M点万用表N点A0MΩA31.7ΩA0MΩA0MΩB115MΩB无穷B115MΩB无穷C102MΩC无穷C102MΩC无穷6供电保障部仪表试验组电缆探伤报告表格2对表格1与表格

4、2中的数据进行对比观察,初步判断黄相对钢铠接触接地。二:故障测试仪器FCL200智能型电缆故障测试仪及其组合装置故障定点仪兆欧表万用表等仪器。三:故障测试距离与定点位置过程在52#配电室通过完好相B、C相进行低压脉冲法得图3所示波形,电缆全长250米,与不测基本符合。(52#接地线三部仪表楼接地线)低压脉冲测试交联电缆:172m/us故障距离:00252m12-09-1120:04252m图3高压脉冲测试交联电缆:172m/us故障距离:00216.7m12-09-1220:04216.7m然后通过对A相进行高

5、压脉冲电流感应取样(起始M、N端均挂地线)图4通过图4波形可判断故障位置大概在217米左右。然后利用定点仪听声音进行定点,全线电缆均有微弱放电声音,且放电声音大小近乎一致,没有听到明显放电位置,用手摸也没有找到明显破坏处。然后继续对A相进行高压脉冲(始端M接地线、终端N不接地线)发现52#至5#井盖这一段路径电缆声音均匀且加强,而5#井盖至终端N这一段电缆几乎没有声音。6供电保障部仪表试验组电缆探伤报告换一方式继续对A相进行高压脉冲(始端M不接地线,终端N接地线)发现始端M至5#井盖这段电缆几乎有声音,而5#井

6、盖至终端N这段电缆有声音均匀且加强。再换一种方式继续对A进行高压脉冲(始终端M、N均不接地线),发现全线几乎没有声音。将上述描述整理到表格3中1M处与N处均挂地线全线声音大小均匀无明显放电点。2M处接地线N处不接地线52#至5#井盖这一段路径电缆声音均匀且加强,而5#井盖至终端N这一段电缆几乎没有声音。3M处不接地线N处接地线始端M至5#井盖这段电缆几乎有声音,而5#井盖至终端N这段电缆有声音均匀且加强。4M处不接地线N处不接地线全线几乎没有声音表格3根据波形对初步判断220米处进行开挖,挖出电缆后发现电缆埋深

7、度约为1.6米(较深),且故障处黄相一个烧坏的圆口背向天空直指地心,并且与铠相连接(故障口背向天空放电声音可能正好被捂住了,,难于发现)。四:发现疑点进行假设(日后再遇电缆故障进行验证对比)疑点1:遥测A相电缆为0,用万用表测试A与地线锋铃档是有声音的。(A相既然为0,那就与大地直接接通了,怎么还能进行高压脉冲,且故障点有放电声音)疑点2:找到第一个放电闪光点,开口很小几乎没有破坏,铠呈圆形凹陷入外半导体层(并非真正故障点,但确实是高压脉冲闪光放电——黄少芳蔡琨在摸黑的电缆沟内看见了!)疑点3:电缆全线均有均匀

8、放电声音且无明显较大点(造成故障迟迟不能定位)。疑点4:始末两端是否接地线,直接与全线电缆放电声音大小有无相关(5#井口是一个分界点)假设:疑点1,将隐患打穿,或是???假设:疑点2,①可能是真正故障点与铠和地直接连接,导致最开始几次高压脉冲打压,将发射的高压脉冲经过A相电缆到达故障点直接导入钢铠上反射到隐患点进行放电,导致闪光放电。②可能是隐患点提前于真正的故障点放电闪光。假设:疑点

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