石化企业电力电缆故障的快速查找
作者主要阐述通过低压脉冲法、多次脉冲法对电缆故障进行查找 , 结合应用DSM-4000电缆故障测试仪对几起电缆故障进行查找的实例 , 分析总结电缆故障的快速查找方法 。
1 引言
电力电缆在工业企业配电中使用广泛 , 目前长岭炼化生产装置6KV高压电缆约有130多公里 , 大都分布在生产区的电缆沟、电缆廊道以及直埋于地下 。 一旦电缆发生故障 , 直接影响炼化企业的连续性生产 , 因此如何快速准确地检测到电缆故障点 , 尽快恢复供电是摆在我们面前的重要课题 。 通 过使用DSM-4000电缆故障测试仪对几起电缆故障的查找 , 分析总结了电缆故障的快速查找方法 。
2 电缆故障性质的分析
电力电缆故障是由于故障点的绝缘损坏而引起的 。 一般故障的类型大体上分为低阻(短路)故障和断路故障 , 高阻泄漏故障和闪络性故障两大类:
2.1 低阻故障和开路故障
凡是电缆故障点绝缘电阻下降到100欧姆以下 , 甚至直流电阻为零的故障均称为低阻故障或短路故障 。
凡是电缆绝缘电阻无穷大或虽与正常电缆的绝缘电阻值相同 , 但电压却不能馈至用户端的故障称为开路(断路)故障 。
2.2 高阻故障(包括高阻泄漏故障和闪络性故障)
电缆故障点的直流电阻大于100欧姆以上的故障均称为高阻故障 。
2.2.1 高阻泄漏
在作电缆高压绝缘试验时 , 泄漏电流随试验电压的增加而增加 。 在试验电压升高到额定值时(有时还远远达不到额定值) , 泄漏电流超过允许值 , 称为高阻泄漏故障 。
2.2.2 闪络性故障
试验电压升至某值时 , 监视泄漏电流的电表指值突然升高 , 表针且呈闪络性摆动;电压稍下降时 , 此现象消失 , 但电缆绝缘仍有极高的阻值 , 这表明电缆存在有故障 。 而这种故障点没有形成电阻通道 , 只有放电间隙或闪络表面的故障便称为闪络性故障 。
3 电缆故障的测试方法
DSM-4000电缆故障测试仪器对电缆故障的测试有三种方法:低压脉冲法、多次脉冲法、高压闪络法等 。 低压脉冲方式由机内产生脉冲电压直接测量 。 多次脉冲方式是在高压电压方式的基础上,配合多次脉冲处理单元而产生多个脉冲,利用高压放电的延弧技术,使故障点的波形更加容易判断分析 。 进行故障查找时 , 使用最多的方法是低压脉冲法和多次脉冲法 。
3.1 低压脉冲法
利用这种方法 , 可以直观地从仪器显示屏中观察出故障点是开路还是短路性质的故障 , 并且还可以直接算出故障点距测试的距离 。
工作原理:测试时 , 在故障相上注入低压发送脉冲 , 该脉冲沿电缆传播直到阻抗失配的地方 , 比如中间接头、T型接头、短路点、断路点和终端头等 , 在这些点上都会引起波的反射 , 反射脉冲回到电缆测试端时被试验设备接收 。
故障的性质类型 , 由反射脉冲极性决定 。 如果我们发送的测量脉冲是负极性的 , 反射脉冲是负极性 , 表示是断路故障或终端头开路;回波是正脉冲 , 则是短路接地故障 。
脉冲测距法原理还可由下图直观地表示出来 。
本文插图
3.2 多次次脉冲法
多次脉冲法的基本测试原理:多次脉冲法是将低压脉冲巧妙地应用在冲击高压闪络法之中 , 利用冲击闪络时故障点被电弧短路的物理特性而获得发射脉冲与反射脉冲极相反的波形 。在冲击电压作用下 , 故障点被电弧击穿短路的同时 , 能发送一个低压测试脉冲 , 即可在短路点得到一个短路反射的回波 。 即反射回波的极性与发射脉冲的极性相反 。
当故障点短路电弧熄灭后 , 再发射一个低压测试脉冲(二次脉冲) , 可测得电缆的开路全长波形 。 前后两次采集到的波形同时显示在一个屏面上 。 开路全长波形与发射脉冲同极性 , 故障反射波形的极性与发射脉冲极性相反 , 且一定在全长距离以内 。
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