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檢測電纜故障|故障電纜檢測方法

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電纜故障測試儀

電纜故障原因

一、機械損傷。機械損傷引起的電纜故障占電纜事故很大的比例。據上海的資料統計,外力機械損傷引發的故障比例。有些機械損傷很輕微,當時并沒有造成故障,但在幾個月甚至幾年后損傷部位才發展成故障。造成電纜機械損傷的主要有以下幾種原因:

1、安裝時損傷:在安裝時不小心碰傷電纜,機械牽引力過大而拉傷電纜,或電纜過度彎曲而損傷電纜;

2、直接受外力損壞:在安裝后電纜路徑上或電纜附近進行城建施工,使電纜受到直接的外力損傷;

3、行駛車輛的震動或沖擊性負荷會造成地下電纜的鉛(鋁)包裂損;

4、因自然現象造成的損傷:如中間接頭或終端頭內絕緣膠膨脹而脹裂外殼或電纜護套;因電纜自然行程使裝在管口或支架上的電纜外皮擦傷;因土地沉降引起過大拉力,拉斷中間接頭或導體。

二、絕緣受潮。絕緣受潮后引起故障。造成電纜受潮的主要原因有:

1、因接頭盒或終端盒結構不密封或安裝不良而導致進水;

2、電纜制造不良,金屬護套有小孔或裂縫;

3、金屬護套因被外物刺傷或腐蝕穿孔;

三、絕緣老化變質。電纜絕緣介質內部氣隙在電場作用下產生游離使絕緣下降。當絕緣介質電離時,氣隙中產生臭氧、硝酸等化學生成物,腐蝕絕緣;絕緣中的水分使絕緣纖維產生水解,造成絕緣下降。過熱會引起絕緣老化變質。電纜內部氣隙產生電游離造成局部過熱,使絕緣碳化。電纜過負荷是電纜過熱很重要的因素。安裝于電纜密集地區、電纜溝及電纜隧道等通風不良處的電纜、穿在干燥管中的電纜以及電纜與熱力管道接近的部分等都會因本身過熱而使絕緣加速損壞。

四、過電壓。大氣與內部過電壓作用,使電纜絕緣擊穿,形成故障,擊穿點一般是存在缺陷。

五、設計和制作工藝不良。中間接頭和終端頭的防水、電場分布設計不周密,材料選用不當,工藝不良、不按規程要求制作會造成電纜頭故障。

六、材料缺陷。材料缺陷主要表現在三個方面。一是電纜制造的問題,鉛(鋁)護層留下的缺陷;在包纏絕緣過程中,紙絕緣上出現褶皺、裂損、破口和重疊間隙等缺陷;二是電纜附件制造上的缺陷,如鑄鐵件有砂眼,瓷件的機械強度不夠,其它零件不符合規格或組裝時不密封等;三是對絕緣材料的維護管理不善,造成電纜絕緣受潮、臟污和老化。

七、護層的腐蝕。由于地下酸堿腐蝕、雜散電流的影響,使電纜鉛包外皮受腐蝕出現麻點、開裂或穿孔,造成故障。

八、電纜的絕緣物流失。油浸紙絕緣電纜敷設時地溝凸凹不平,或處在電桿上的戶外頭,由于起伏、高低落差懸殊,高處的絕緣油流向低處而使高處電纜絕緣性能下降,導致故障發生。

電纜故障檢測方法:目前國內外對于不同類型的檢測電纜故障方法主要有駐波法、低壓脈沖反射法(又稱雷達法)、脈沖電壓法(又稱閃絡法)、脈沖電流法幾種。

1、駐波法。此方法是將電纜作為高頻傳輸線,利用傳輸線上的駐波諧振現象對電纜的開路故障和相間或相對地電阻值較低的一類故障進行測量。此方法不僅可以檢測電纜故障的短路和斷路,事實上,只要入射點能夠檢測到電壓駐波比,就可以準確地檢測電纜故障位置。但此方法對情況較為復雜的高阻電纜故障檢測效果不夠準確。

2、低壓脈沖發射法。低壓脈沖反射法是體用電脈沖的反射性來測試、定位電纜故障。我們知道,電在導體中的傳播速度接近光速,而事實上,電波從電纜的一端傳播到另一端,仍需要一定的時間。但需要指出的是,對高阻泄露和閃絡性故障等高阻故障,通常不能使用此方法。

3、脈沖電壓法。是70年代發展起來的用于測量高阻與閃絡故障的方法。該方法首先將電纜故障在直流或脈沖高壓信號下擊穿,然后通過記錄放電脈沖在測量點與故障點往返一次所需的時間來測距。包括直流高壓閃絡測量法(直閃法)和沖擊高壓閃絡測量法(沖閃法)。據統計,用直閃法測定的電纜故障數,約占故障總數的20%,而用沖閃法測定的電纜故障,占故障總數的70%。

直閃法即直流高壓閃絡法進行測量。是將故障點本身擊穿而產生電壓突變,當外加電壓升至一定值是,故障點被擊穿而產生電壓突變,產生一個極性相反的電壓波沿電纜向測試端傳播,從而形成在測試端于故障點之間來回反射,直至損耗衰減。按照故障波的傳輸速度、傳輸時間即可算出故障點距離。沖閃法及沖擊高壓閃絡法,應用則更加廣泛,幾乎所有故障電纜都可進行測量。目前常用的是電感沖閃法,它能在不太高的電壓下,是故障點擊穿放電。

4、脈沖電流法。脈沖電流法實際上是閃絡法的另一種形式。它通過記錄測量故障點擊穿時產生的電流行波信號,在故障點與參考點往返一次所需的時間來測距。這種方法用互感器將脈沖電流耦合出來,波形較簡單,較安全。也包括直閃法及沖閃法兩種類型。

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