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朝阳电缆故障不怕,给你分析5个常见的原因和测试方法。

来源:bcydl 发布日期:2018-03-17 14:48:52
摘要:电缆故障不怕,给你分析5个常见的原因和测试方法。常见的故障类型电缆故障可概括为接地、短路、断线三大类,故障类型主要有以下几种:(1)闪络故障。电缆处于低电压绝缘状态,不会出现故障。

朝阳电缆故障不怕,给你分析5个常见的原因和测试方法。



常见的故障类型



朝阳电缆故障可概括为接地、短路、断线三大类,故障类型主要有以下几种:


(1)闪络故障。电缆处于低电压绝缘状态,不会出现故障。只要电压的值上升到一定范围内,或电压持续增加一定时间后,朝阳电缆绝缘子就会击穿绝缘体,造成闪络故障。


(2)相芯线断线或多相断线。在电缆导体的连续试验中,电缆各导体的绝缘电阻与有关规定一致,但发现一个或多个相不能连续进行,表明芯线断或多相断裂。


(3)三芯电缆的单芯或双芯接地。三芯电缆的一、二芯导体通过绝缘振动台不连续,然后用一个或两个磁芯来遥测地球的绝缘电阻。如果芯与芯之间的绝缘电阻远低于正常值,则绝缘电阻值大于1000欧姆,称为高阻接地故障,朝阳电缆否则为低阻接地故障。这两个故障都称为断线和接地故障。


(4)三相铁心线短路。短路接地电阻大小是判断电缆三相芯线短路故障的依据。短路故障有两种:低电阻短路故障和高阻短路故障。朝阳电缆当三相芯线短路时,接地电阻低于1000欧姆是一个低电阻短路故障。相反,它是一种高电阻短路故障。


电缆故障的常见原因



(1)外力损伤。


电缆失效中的外力破坏是*常见的失效原因。电缆被外力破坏后,会有大面积停电。例如,地下管线施工过程中,朝阳电缆因施工机械牵引力太大而断裂;电缆绝缘层、电缆屏蔽层因弯曲损伤过大;电缆剥皮过切和切割过深。这些直接的外力会对电缆造成一定的损伤。


(2)绝缘受潮。


电缆制造工艺不良会导致电缆保护层的击穿。电缆终端连接器没有充分密封,电缆保护套在使用时被电缆刺穿或腐蚀。朝阳电缆这是电缆绝缘受潮的主要原因。此时绝缘电阻下降,电流增大,造成电力故障。


(3)化学腐蚀。


长期的电流作用会使电缆绝缘产生大量的热量。电缆绝缘长期处于恶劣的化学环境中,会改变电缆的物理性能,使电缆绝缘老化甚至失效,从而造成电缆的电源故障。


(4)长期超负荷运行。


如果电力电缆长期处于大电流运行环境中,如果电力线路绝缘层中存在杂质或老化,雷电等外界因素会对过电压产生影响,超负荷运行会产生大量的热量,容易导致电力电缆故障。


(5)电缆和电缆附件的质量。


朝阳电缆及其相关附件是两种重要的电缆材料,其质量问题直接影响电力电缆的**运行。电缆及其附件、电缆三端的制造极易出现质量问题。例如,朝阳电缆由于缺乏严格的运输和储存,电缆会受潮。保温管粗糙不平,管内有气泡。


朝阳电缆


故障检测方法分析



(1)桥梁法。


桥梁法有着悠久的历史,但在当今的新技术中,架桥法仍有其优点。该方法对电力电缆单相接地和相间短路检测更为方便,误差小。朝阳电缆传统的计算方法是通过计算桥梁的平衡,计算数据与电缆总长度之间的距离。


但电桥法的不足是要准确了解电缆等原材料的长度,电缆应具有良好的绝缘性。在实际中,电缆故障基本上是高阻闪络,测量时间长。

(2)低压脉冲反射法。


在电力电缆故障检测中,朝阳电缆所谓的低电压脉冲反射法是将高频低电压脉冲传输到电缆,当脉冲在故障点或失配点处传播时,电磁波会反射,测量仪器接收到反射脉冲。


(3)直流闪络法和高压闪络法。


采用直流闪络法对闪络故障点进行了故障诊断。将直流电压应用于电力电缆故障点,在测量点与故障点距离的测量点出现故障后立即出现击穿、闪络现象。该方法可在高电压下立即击穿闪络故障时使用。直流闪络法波形简单,易于理解,读数精度高。


如果电缆的电阻点不高,这种方法是不适用的。因为这样会使直流电流的泄漏量增大,造成电缆的电压变小。此时应采用高压闪络法(冲洗法和闪蒸法)。


上述故障点测量方法适用于大范围的故障点,但不适合施工处理。电缆路径和深埋查找可以通过**查找找到故障点的确切位置。朝阳电缆在这种情况下,所使用的方法是声学测量和声磁同步。

(4)声音测量。


利用高灵敏度的声功率转换器放大发出的声音时,故障点释放,使之成为声音信号和电流信号,然后使用耳机和仪器来确定故障点在电缆线路上。


(5)声磁同步。


众所周知,朝阳电缆电磁场信号的传播速度接近于光的速度,但声音传播的速度相对较慢。这种方式之间的电磁信号和声音的速度是不同的,接收装置在接收声音时,两个信号的磁信号同时从故障点出来,所以检测位置接近故障点,接收信号的时间差会变小,反之亦然。


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