石化企业电力电缆故障的快速查找( 三 )


上图中两叠加波的下降沿处为电缆的起点,两个波形明显的分歧点处为终点,两线之间的距离即为故障点距离:252.2m , 即故障点在距离王龙坡高压室252.2米处;其中主貌波形的压缩倍率:K2=01 , 全貌波形倍率:K1=020 。
(4) 对电缆路径进行确定:
由于王龙坡1#进线电缆敷设方式为直埋方式 , 因此必须先确定电缆(路径)走向 , 在电缆路径确定的基础上再找出故障点 。
使用电缆路径仪器进行路径的确定:
①、将故障电缆两端接地线悬空 , 将路径仪信号线的红线接在故障电缆的完好相上 , 信号线的黑线接地,信号设为连续,频率设为15MHZ , 信号线红线在接到路径仪上电压50V孔;
②、使用监听器将故障电缆路径找出;
③、根据电缆路径 , 用皮尺测量故障点位置 , 在故障点位置前后50米内画出详细的电缆走向 。
(5) 对电缆故障点进行确定:
在故障电缆加上一个幅度足够高的冲击电压 , 故障点发生闪络放电的同时 , 还会产生相当大的“啪、啪”放电声 , 这种声音可传至地表面 。 利用这种现象来定点就可以十分准确地将故障点寻测出来 , 因此可使用电缆故障定点仪器进行精确定点 。
①、用闪络法对故障相进行加压放电 , 接线图如下:
石化企业电力电缆故障的快速查找
本文插图
②、使用定点仪进行定点 。 打开“电源开关” , 调节“声音指示”表下方的音量“调节旋钮” , 使耳机音量和“声音指示”表针摆幅较小 。 然后到电缆测试仪粗测的故障点附近探测 。 电缆故障点部位放电声音最强 , 表针摆幅最大 , 而且随着声波探头离开故障点距离的增大 , 放电声音强度迅速衰减 , 否则就不是电缆故障点 。
如果难以确认声音是电缆故障点放电所致 , 可调节“电磁指示”表下方的“触发调节”旋钮 , 使表针略有偏转即可 。 若发现“电磁指示”表针摆动与“声音指示”表针摆动同步动作 , 则可以断定声音就是电缆故障点放电所致 。
③、故障点查找结论:采用定点仪将故障点定位在距离王龙坡高压室约252米处 , 即距离王龙坡罐区门卫附近的农民菜地下 , 将故障点处的泥土挖开 , 发现一电缆中间接头已烧坏 。
5.2 对于高阻故障
5.2.1 故障现象
配影剧院2#变电缆 , 三相对地绝缘电阻分别为A相0MΩ、B相0 MΩ、C相0 MΩ , 用万用表测得三相对地绝缘电阻分别为A相68KΩ、B相35KΩ、C相103KΩ 。
5.2.2 处理步骤
⑴ 由此判断电缆为三相短路接地故障 , 且为高阻性故障 , 应采用多次脉冲法进行故障测距;接线如下:
石化企业电力电缆故障的快速查找
本文插图
电缆故障测试仪上参数设置:
①、采样方式:多次脉冲;
②、采样频率:120Mhz;
③、电波速度:160m/us;
④、滤波方式:1;
⑤、脉冲宽度:0.2us 。
测得波形:
石化企业电力电缆故障的快速查找
本文插图
上图中黄色波形为在冲击电压作用下 , 故障点被电弧击穿短路的同时发送的一个低压测试脉冲 , 即在短路点得到一个短路反射的回波;紫色波形为当故障点短路电弧熄灭后 , 发射的一个低压测试脉冲(二次脉冲) , 测得是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 。 将两个波形靠拢叠加 , 故障点以前的两个测试波形 , 在规律上重合得很好 , 一旦越过故障点 , 两个波形就产生明显离散 , 不再重合 。 两条曲线的离散点就是故障点距测试端的距离 。


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