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因施工工藝不良產生多點故障的電纜故障探測
時間: 2022-10-11 15:02 瀏覽次數:
查找電纜故障時,最好用電纜故障測試儀判斷故障距離,先丈量一下故障點的大致位置,這樣可減少故障定點所花費的時間,提高電纜故障的修復速度。
一、故障線路情況描述及故障性質診斷
       線路名址:職業(yè)學院兩線路 電壓等級:380V
       絕緣類型:PVC 絕緣 電纜全長:519m/604m
       電纜敷設情況如圖2-1所示,這兩條電纜是為學院實習車間與機械廠生產車間供電的電纜。兩條線路在敷設時,由于搶工程進度,沒有遵守電纜的施工規(guī)程,動用了鏟車,使電纜多處受傷,簡單處理后投人了運行,在運行中發(fā)生了接地故障。
 
電纜敷設示意圖
 
圖2-1電纜敷設示意圖
 
        故障發(fā)生后曾經用跨步電壓法查找故障點,在挖掘了多處后,找到向實習車間供電電纜的一個故障點。處理該點故障后,電纜的絕緣仍然很低,不能投入運行。
       專業(yè)技術人員到達現場后,用兆歐表測試實習車間電纜線路的絕緣電阻為:A、C相對零相為20MΩ,B相對零相為0;用萬用表測試得:B相對零相為20kΩ。用兆歐表測試機械廠生產車間電纜線路的絕緣電阻為:三相對零相都為0;用萬用表測試得:A相對零相為11kΩ,B相對零相為54kΩ,C 相對零相為4kΩ。
 
二、電纜故障測試儀器
 
三、電纜故障測距與定位過程
 
1.實習車間線路的測試
       在配電室,首先通過A、C相之間,用低壓脈沖法測得電纜的全長為519m,波形如圖 2-2所示。
      然后把電纜的鋼鎧裸露出并和零相連接,用GDBN-G20向B相和零相之間施加高壓脈沖,用脈沖電流法測得圖 2-3所示的電纜故障波形故障距離為 110m。
      根據電纜多處受傷的現實情況,在向電纜中施加高壓脈沖時,電壓是從小到大試著一點一點地提高的,在3000V時,電壓表指針的擺動和測距儀的波形都表示故障點已充分放電。為保證放電的能量,選用的是10μF的電容。
      100m處是曾經用跨步電壓法測得的故障點處,本次測距結束后以為是那個接頭沒有做好,但攜帶GDBN-D30到該接頭處定點時發(fā)現不是這個地方,用聲磁同步法探測后,在距該接頭10多米的地方找到了故障點。
 
圖2-2 電纜全長波形

圖2-2 電纜全長波形

圖2-3 電纜故障波形

圖2-3 電纜故障波形
      挖開后,處理完故障點,恢復供電。
 
2.機械廠生產車間線路的測試
 
       同樣在配電室,通過 A、B相間測得電纜的全長為 603.7m,如圖 2-4 所示。
       把零相和電纜的鋼鎧連接后,用
GDBN-G20向A相和零相之間施加高壓脈沖,用脈沖電流法測得電纜的故障距離為591.6m,如圖 2-5 所示。
       攜帶GDBN-D30電纜故障定點儀到對端十幾米處去定點,輕松就找到了故障點1的位置,挖出電纜后,發(fā)現故障為外力破壞引起的。
       處理完故障點1后,重新測試電纜的絕緣,發(fā)現A相對零相絕緣恢復至1MΩ、 B相對零相仍為54kΩ、C相對零相仍為4kΩ,說明電纜還存在其他的故障點。
       用GDBN-G20向B相和零相之間施加高壓脈沖,用脈沖電流法又測得電纜的故障距離為58.4m,如圖8-6所示。
 
圖2-4 電纜全長波形

圖2-4 電纜全長波形

圖2-5 電纜故障波形


圖2-5 電纜故障波形

 
       同故障點1一樣,由于路徑比較明確,并且距離比較近,尋找故障點2的過程也十分輕松。故障點2也是外力破壞引起的。
       把電纜從故障點2處鋸開后,沒有做中間接頭,直接在鋸開處向機械廠方向測電纜的絕緣電阻為:A相對零相為100MΩ,B相對零相為 2MΩ,C 相對零相為 80kΩ,說明電纜仍存在其他的故障點。
       于是在故障點2處又用脈沖電流法通過C相對零相測試,得故障距離為295.8m,波形如圖2-7 示。但在向C相和零相之間施加高壓脈沖時發(fā)現,當脈沖電壓低于5k時,故障擊穿不太充分,得到的脈沖電流波形也非常亂。當提高脈沖電壓至6kV時,才得到圖 2-7 所示的波形。
 
圖2-6 電纜故障波形
 
圖2-6 電纜故障波形

圖2-7 電纜故障波形

圖2-7 電纜故障波形

 
       尋找故障點3的過程比較漫長。原因之一是:圖2-7所示的脈沖電流波形不太典型,虛光標位置不容易準確標定,是單純依靠經驗放置的,也就是說,測距所得295.8m的故障距離具體會有多大的誤差,當時也不敢確定。原因之二是:現場的風很大,風把探頭和探頭的引線吹得亂動,對儀器的干擾很大,使得多次從故障點3的上方經過,都沒發(fā)現故障點。原因之三是:295.8m 不是一個靠目測就能比較精確得到的距離,剛開始定點時,選擇定點的范圍比較大,移動探頭的跨度也比較大,而且故障點處的土質比較松軟,放電聲音傳播的比較近,雖多次經過故障點,但都沒有把探頭放置到放電聲音能傳播到的范圍內。
       因為電纜的路徑比較清楚,從故障點2處到機械廠這段電纜,中間沒有預留,電纜是直線敷設的。于是用米尺從故障點2處往機械廠方向丈量,找到了296m處,把探頭放置在該處,儀器收到了放電的聲音波形,在風的間歇時間段,左右兩三米范圍內小跨度移動探頭,很快就找到了聲磁時間差最小的位置。
      挖出電纜后發(fā)現,故障點處電纜曾在施工時被大面積破壞過,當時做過一定的修復,電纜內有大量的水,金屬護層的斷裂處有放電的痕跡。修復該處后,電纜的三相絕緣都恢復到100MΩ以上。
 
測試體會:
1.電纜敷設時一定要遵守電纜的施工工藝規(guī)程,否則就可能給運行帶來一定的麻煩。
2測試機械廠電纜時,曾一度懷疑高壓脈沖會傷害電纜,持續(xù)測試下去可能會連續(xù)不斷產生新的故障點,直到電纜完全報廢,但當修復完第三處故障,絕緣恢復至100MΩ 后,才相信了只要有放電的故障點存在,高壓脈沖就不會傷害電纜這個理論。
3.查找故障時,最好能根據故障距離,先丈量一下故障點的大致位置,這樣可減少故障定點所花費的時間,提高故障的修復速度。
4. 故障點處有大量水時,放電的脈沖電流波形一般不規(guī)則,放電延時也比較長。

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