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电缆线路故障的分类及故障定位方法


《电气与电控》 / 2012-07-22

      电缆线路故障的分类及故障定位方法


    (1)电缆线路故障的分类。电力电缆应用环境较为复杂,运行工况多样,运行时间长,有可能因为绝缘老化变质,或直接受外力作用而造成破坏。另外,绝缘本身有缺陷的电缆也会在过电压作用下发生故障P160700,一般按故障点对地故障状态分为如下几种:


    1)低阻故障。即低电阻接地或短路故障。电缆一芯或数芯对地绝缘电阻或芯与芯之间的绝缘电阻低于1OZc(ZC为电缆特性阻抗,一般不超过40Ω)时,而导体连续性良好者称为低阻故障。一般常见的低阻故障有单相接地、两相短路或接地等。


  2)高阻故障。即高阻接地或短路故障。电缆一芯或数芯对地绝缘电阻或芯与芯之间的绝缘电阻低于正常值很多,但高于10ZC,而导体连续性良好者称为高阻故障。一般常见的高阻故障有单相接地、两相短路或接地等。


    3)断线故障。电缆各芯绝缘良好,但有一芯或数芯导体不连续者称为断线故障。


    4)断线并接地的故障。电缆有一芯或数芯导体不连续,经过(高或低)电阻接地者称为断线并接地的故障。


    5)闪络性故障。闪络性故障是高阻故障的一种极端形式。在进行电缆绝缘预防性耐压试验时,泄漏电流小而平稳。但当试验电压升至某一值(尚未或已经达到额定试验电压)时,泄漏电流突然增大并迅速产生闪络击穿,这种高阻故障称为闪络性故障P160605。闪络性故障的绝缘电阻极高,通常都在合格标准以上。具有闪络性故障的电缆,短期内,在较低的电压下(不大于闪络击穿电压),其闪络击穿的现象可能会完全停止并显现较好的电气性能。


    6)泄漏性故障。泄漏性故障是高阻故障的又一种极端形式。在进行电缆绝缘预防性耐压试验时,其泄漏电流随试验电压的升高而增大,直至超过泄漏电流的允许值(此时试验电压尚未或已经达到额定试验电压),这种高阻故障称为泄漏性故障。泄漏性故障的绝缘电阻可能很高,甚至达到合格标准。


    (2)电缆线路故障的定位方法。由于电缆故障的原因较多,所以故障情况较复杂,要准确地检测到故障点需经过以下几个步骤:


    1)判断和确定故障的性质。确定故障性质就要判断故障是接地(低阻或高阻)、断线或闪络故障,还是这几种故障的混合。一般需要使用绝缘电阻表测量绝缘电阻和进行导通试验,举例见表6 - 22。根据表中绝缘电阻测量结果就可以判断故障为两相接地;根据导通试验结果可以知道电缆三相均发生断线。

    在绝缘电阻测量时,因绝缘电阻表分辨率较低,当其绝缘电阻指标为零时,不能认为绝缘电阻为零。要用万用表测量故障电阻的精确值,以确定故障是否为低阻。


    2)电缆故障点距离初步测定。在确定了电缆故障性质后,根据电缆故障的性质选择合适的测量方法进行故障点到首端距离的初步测量。若知道电缆全长且只有一相完好时,采用电桥法测量;若不满足两个条件,则采用低压脉冲反射法测量;对高阻接地或闪络性故障,采用冲击电流(或电压)脉冲法或二次脉冲法测量。


    3)电缆故障精确定点。在知道故障点的距离后P160558,可以根据电缆施工图纸找到故障点的大致范围,若没有图纸则需要进行路径探测,然后利用声测法、感应法、测量接地电位等方法对故障精确定点。    


    电缆故障初测方法的选择,取决于故障的类型及其特点。

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