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1)机械损伤: 机械损伤是电缆故障的主要原因, 包括 电缆受震动或冲击性负荷等影响造成电缆的铅(铝)包绝缘 等裂损, 有时轻微的损伤会在几个月甚至几年后才发展成 故障原因。
2)绝缘老化变质: 由于电热化学作用或地下酸碱腐 蚀、杂散电流的影响, 电缆绝缘整体下降;铅包外皮受腐后 出现的麻点、开裂或穿孔, 造成故障。
3)施工拙劣: 电缆接头不按操作程序施工或不按安 全要求敷设电缆。 4)过压。大气或内部过压作用,使绝缘击穿, 形成故障。
一般电力电缆故障点的定点可采用声磁法或音频感应法:
1)声磁法:2)音频感应法。2100433B
电缆故障点的及时、快速查找与测量是保证电力供应畅通、保证供电可靠性的必需手段,解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。电缆发生故障的原因是多方面的。
电力电缆故障测试仪是用来解决电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试,以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试的电缆专用检测设备。还可以测试电缆路径、埋深,以及电波...
①机械损伤,电缆直接受外力损伤,如振动、热涨冷缩等引起铅护套损坏等;②绝缘受潮,因终端头或连接盒施工不当使水分侵入;③绝缘老化;④护层腐蚀;⑤过压、雷击或其他过压使电缆击穿;⑥过热,过载或散热不良,使...
你好, 电力电缆常见故障的原因 2.1电缆本体常见故障的原因 电缆本体故障在低压电缆线路上发生的相对比较多些,电缆本体故障的原因主要有: 2.1.1 电缆本体导体烧断或拉断 (1)直接受外力损伤。这主...
电缆故障的测试步骤一般为:
(1)确定故障性质;(2)粗测;, 即测出故障点到电缆任 意一端的距离;(3)精测; 即确定故障点的精确位置。
1970 年以前, 通常使用电桥法及低压脉冲反射法测试电力电缆故障:
1)电桥法;2)低压脉冲反射法;3)二次脉冲法
电力电缆故障检测及运行维护
电力电缆是电能传输的重要载体,是我国电网安全运行的关键所在。如果电力电缆出现故障,就会对于整个电网系统的运行产生不良影响,因此我们应该高度重视电力电缆故障检测和运行维护工作。文章由此出发,探讨电力电缆故障检测和运行维护管理工作的重要性,对于常见的几种电力电缆故障进行分析,并且提出电力电缆故障检测与运行维护的策略。
电力电缆故障检测方法与应用
电力电缆故障检测方法与应用 作者: 李建辉, Li Jianhui 作者单位: 华北电力大学,河北,保定,071000;河北建投蔚州风能有限公司,河北,张家口,075700 刊名: 河北电力技术 英文刊名: HEBEI ELECTRIC POWER 年,卷(期): 2009,28(3) 被引用次数: 0次 参考文献(5条) 1.成永红 电力设备绝缘检测与诊断 2004 2.陈鹏飞 . 刘士栋 .徐清波 高压电力电缆故障分析与探测技术 [期刊论文]-工矿自动化 2003(03) 3.章卫 .王建国 直埋高压电缆故障点查找分析初探 [期刊论文]-河北电力技术 2002(06) 4.张存生 . 刘文锋 高压电力电缆故障点查找定位 [期刊论文]-山东冶金 2003(25) 5.徐丙垠 . 李胜祥 .陈宗军 电力电缆故障探测技术 2001 相似文献(10条) 1.会议论文 潘泽国 中
1.最远测试距离:32km
2.探测盲区: 1m
3.读数分辨率: 1m
4.功耗: 5VA
5.使用条件:环境温度 0℃~ 40℃(极限温度-10℃~ 50℃)
相对湿度 40℃(20~90)%RH
大气压强 (86~106)Kpa
6.体积:225×165×125mm38.重量:2kg
1传统的电缆故障检测方法
1.1测量电阻电 桥法
此方法几十年来几乎没有什么变化。对于短路故障、低阻故障,此法测起来甚为方便。电桥法是利用电桥平衡时,对应桥臂电阻的乘积相等,而电缆的长度和电阻成正比的原理进行测试的。
1.2低压脉冲反射法
低压脉冲法也称时域反射法(TDR),指脉冲反射仪在不通过高压冲击器的情况下,独立测量电缆的低阻与断路故障。
1.3脉冲电压取样法
脉冲电压取样法又称冲击高压闪络法,是一种用于测量高阻泄漏与闪络性故障的测试方法。首先将电缆故障在直流或脉冲高压信号下击穿,然后通过记录放电脉冲在测量点与故障点往返一次所需的时间来测距。脉冲电压法主要有直流高压闪络(直闪法)与冲击高压闪络(冲闪法)两种方法。
1.4电缆故障定点的传统方法
①声测法
此方法是利用故障点在高压冲击时的击穿放电声音进行精确的定位。
②声磁同步法
电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,鼎升电力在对电缆故障的故障分析报告中,不难发现,电缆故障一般分为开路故障、短路故障、高阻型故障和低阻型故障,从高低压电缆的应用领域的概率来说,低压电缆故障的出现接地故障的概率要高很多,相反,高压电缆大部分是高阻故障,当然,我们只是参考一部分售后部的数据得到一个概率性的占比,具体来说,电缆故障的定性是需要数据的支撑,通常会用数字兆欧表和万用表,这次,我们以电缆故障测试仪分享一下,高低压电缆故障的基本检测方法。
电缆故障检测原理及方法
目前而言,在电缆故障查找的领域,对故障电缆检测的原理基本一致,不同在于通过这种原理处理的方式方法不一样,就 DFDL-S 电缆故障测试仪为例,采用“低压脉冲法”和“高压闪络法”,除此以外,二次脉冲电缆故障测试仪和多脉冲电缆故障测试仪,其测量原理一致,为满足不同用户的需求,处理方式有所不同。
低压脉冲法是指故障电缆的故障电阻比较小时,采用的一种原理方法,根据鼎升电力的应用经验,当电阻小于200欧姆时,故障电缆的定位可以通过两点的电位差实现故障点准确定位,了解低压电缆故障的查找方法。
资料来源:http://www.kv-kva.com/index/news/shownews_jswz/id/5020.html
BC5130矿用电缆故障检测仪原理
试验前准备
a、设备使用前外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于4欧姆。
b、试验或使用前应对设备内外仔细进行检查,保持设备尤其是高压部分端子及速线的清洁是至关重要的。
c、本设备最高工作在容性负载时可调整并限位至30KV。
d、设备搬动在避免剧烈震动,设备搬动后必须放 1小时后方可使用。
e、高压表刻度是按容性负载0.01μF时检定的。
f、将放电棒安装妥当后,其接地端子与箱体接地螺栓用螺钉固定,并安放于箱体顶部。
电缆探伤测试
a、在箱体背面高压端子 和 之间用铜螺母将短路板可靠短接。
b、将需探伤电缆芯线接至箱体背面高压接线端子 ,电缆其它芯线,屏蔽线及地线短接并连至端,放电球隙调到1—2mm。
c、合箱体内电源开关ZK,将转换开关拨到探伤位置,用钥匙启动控制电源,按电铃警告按钮LK,使电铃DL发出启动警告,按高压盒,按升压按钮,直到使球隙放电。
d、沿电缆长度进行检查,确定电缆损坏位置并做上记号。如放电后,不易发现电缆损坏处,可适当加大球隙,增加放电强度,使故障点更加清淅地暴露出来。
e、反复进行以上各项,直到每根芯线的所有伤口都查清楚(注:每次进行后都要用放电棒对各处可靠放电,然后才能进行一次操作)。
电缆耐压及泄漏电流测试
a、断开背后高压输出接线柱 和 之间有短路片。
b、将需测量耐压的电缆芯线接至高压输出柱 或 ,将短路片接柱 和其它芯线,屏蔽线或接地线短路后接至地端。
c、合箱体内电源开关ZK,用钥匙启动控制电源,将转换开关拨至耐压测试,将试验时间预置好,按警报合,使DL发出警告,按高压合,再按升压按钮,升压后将自动定时。
d、在规定时间内不发生击穿或闪烁为合格。
e、在试验耐压的周期内,可在微安表上读出此时电缆的泄漏电流值。
f、调换其它芯线重复以上步骤,直到整条电缆测试完毕。
4、使用后应注意
a、每次试验后应立即断开QK,并用放电棒对试件及高压部分各部充分放电。
b、每天下班前应将外部电源总闸(容量不小于50A)切断,并将机内ZK开关断开。