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          10kV電力電纜常見故障及原因剖析

          1、故障類型

          電纜故障可歸納為接地、短路、斷線三大類,其故障類型主要有以下幾方面:

           

          (1)閃絡故障。

          電纜在低壓電時處于杰出的絕緣狀況,不會存在故障??芍恍桦妷褐瞪叩奖囟ㄒ幠?,或許一段時間后某一電壓繼續升高,那么就會瞬間擊穿絕緣體,形成閃絡故障。

           

          (2)一相芯線斷線或多相斷線。

          在電纜導體接連實驗中,電纜的各個導體的絕緣電阻與相關規則相符,可是在查看中發現有一相或許多相不能接連,那么就闡明一相芯線斷線或許多相斷線。

           

          (3)三芯電纜一芯或兩芯接地。

          三芯電纜的一芯或許兩芯導體用絕緣搖表測試出不接連,然后又進行一芯或許兩芯對地絕緣電阻遙測。假如芯和芯之間存在著比正常值低許多的絕緣電阻,這種絕緣電阻值高于1000歐姆就被稱之為高電阻接地故障;反之,便是低電阻接地故障。這兩張故障都稱為斷線并接地故障。

           

          (4)三相芯線短路。

          短路時接地電阻巨細是電纜的三相芯線短路故障判別的依據。短路故障有兩種:低阻短路故障、高阻短路故障。當三相芯線短路時,低于1000歐姆的接地電阻是低阻短路故障,相反則是高阻短路故障。

           

          2、原因剖析

          電纜故障的最直接原因便是絕緣下降而被擊穿,歸納起來主要有以下幾種狀況:

           

          (1)外力損壞。

          電纜故障中外力損壞是最為常見的故障原因。電纜遭外力損壞今后會呈現大面積的停電事端。例如地下管線施工過程中,電纜由于施工機械牽引力太大而被拉斷;電纜絕緣層、屏蔽層因電纜過度曲折而損壞;電纜切剝時過度切開和刀痕太深。這些直接的外力要素都會對電纜形成必定的損壞。

           

          (2)絕緣受潮。

          電纜制造生產工藝不精會導致電纜的保護層決裂;電纜終端接頭密封性不行;電纜保護套在電纜運用中被物體刺穿或許遭受腐蝕。這些是電纜絕緣受潮的主要原因。此刻,絕緣電阻下降,電流增大,引發電力故障問題。

           

          (3)化學腐蝕。

          長期的電流作用會讓電纜絕緣發生很多的熱量。假如電纜絕緣作業長期處于不良化學環境中就會改動它的物理性能,使電纜絕緣老化乃至失掉作用,電力故障會由此發生。

           

          (4)長期過負荷運轉。

          電力電纜長期處于高電流運轉環境中,假如線路絕緣層里有雜質或許老化,加上比如雷電之類的外因對過電壓的沖擊,超負荷運作發生很多的熱量,極易呈現電力電纜故障。

           

          (5)電纜及電纜附件質量。

          電纜及相關附件是兩種重要的電纜材料,其質量問題對電力電纜的安全運轉有直接影響。電纜及其附件、電纜三頭的制造很簡略呈現質量問題,例如電纜會由于運送、儲藏時關閉不嚴而受潮;絕緣管制造粗糙,厚度不均,管內有氣泡;不能準確剝切預制電纜的三頭;規劃制造者沒有依據要求制造電纜接頭。別的,電纜產品規劃時材料選用不恰當、防水性差也會形成電纜質量問題。

           

          10kV電力電纜常見故障的判別辦法

          要想判別10kV電力電纜的故障問題就需求依據故障狀況來做簡略的實驗,并判別故障性質。故障的判別辦法主要有以下幾種:

           

          1、根本辦法

          (1)電橋法。

          電橋法運用前史較長,不過在新技能不斷呈現的今日,電橋法仍然有它的優勢。這樣的辦法在檢測電力電纜單相接地、相間短路等問題上運用起來比較便利,并且差錯也小。傳統上是通過核算橋壁平衡調理所得數據和電纜總長度之間的間隔測點來尋覓故障。但電橋法的缺乏便是要準確知道電纜的長度等一些原始材料,電纜的相要有杰出的絕緣性。而實際中的電纜故障根本上是高阻和閃絡故障,用該辦法丈量的時間比較長。

           

          (2)低壓脈沖反射法。

          在電力電纜故障檢測中,所謂低壓脈沖反射法便是將高頻率的低壓脈沖發射到電纜中,脈沖在傳達遇到故障點或許不匹配點就會反射電磁波,丈量儀器會接納到反射脈沖。

           

          (3)直流閃絡法與高壓閃絡法。

          直流閃絡法是用來查詢閃絡故障中的故障點。將直流電壓施加在電力電纜故障點中,并將其馬上擊穿,此刻故障點會呈現閃絡,丈量點和故障點之間的間隔通過丈量波來獲取。假如閃絡故障在高電壓下被馬上擊穿,能夠運用此辦法。直流閃絡法的丈量波波形比較簡略,并且易于了解,有著高精度的讀數。要是電纜故障點的電阻不高,這種辦法就不適用了。由于這樣會讓直流走漏較大的電流量,形成電纜線的電壓變小。此刻就應該運用高壓閃絡法(沖閃法)。能夠運用這種辦法判別故障點有沒有擊放電,可是不能闡明發生了空隙放電便是故障點被擊穿了。

           

          2、準確確認點丈量法

          上述丈量故障點的辦法適用于大規模的故障點,而不適用于施工處理。電纜途徑和深埋查找能夠運用準確查找的辦法找出切當的故障點方位。而在這種狀況下運用的辦法便是聲測法和聲磁同步法。

           

          (1)聲測法。

          運用靈敏度高的聲電轉換器擴大故障點電放時發生的聲響,使其轉換成聲響信號與電流信號,然后運用耳機和外表等東西確認電纜線路上的故障點。不過這種辦法的缺陷便是急速丈量成果有著較大的隨意性,差錯也大。假如電纜埋在地下太深就很難丈量,長處便是對設備的要求不高。

           

          (2)聲磁同步法。

          眾所周知,電磁場信號的傳達速度挨近光速,可是聲響的傳達速度卻相對較慢。如此一來電磁信號速度與聲速之間有著較大的不同,接納儀器在接納聲、磁信號時會把兩張信號看做是一起從故障點發出來的,因此勘探方位挨近故障點,信號的接納時間差就會變得更小,反之亦然。

           

          10kV電力電纜常見故障處理辦法

          針對10kV電力電纜呈現的常見故障,電力企業要及時采納有用的鼓舞辦法,以便電力能夠安全耐久地運轉。

           

          1、仔細辦理電力電纜運轉環境和本身質量

          供電公司(或托付的外部施工企業)在敷設電纜管線時要先調查周圍的環境。假如環境中存在腐蝕要素或許其他簡略形成故障的要素,就應該盡量避開。別的,還要具體勘測環境中的地質污染狀況,在不同條件的地質環境中需做好相應的防污染預備辦法。例如要穩重挑選在化工廠、地下水污染區的通道建造。電纜的類型也要參照電網運轉環境來挑選,注重電纜的質量,不能讓電纜被環境損壞腐蝕。電纜的主芯橫截面需承載得了線路的運轉負荷,不能讓電纜超負荷或許過電壓運轉。供電公司要大力宣揚電網保護常識,在電力電纜運轉的周圍設置電纜標識,避免電纜被人為損壞,如在奪目方位設置警示牌,正告不要觸碰、攀爬變壓力;制止損壞電纜;嚴厲打擊盜賣和損壞電纜設備的行為,營建杰出的電纜安全運轉環境。

           

          2、注重電力電纜施工運轉辦理

          供電公司應該通過清晰的電纜施工運轉辦理辦法來清晰電力施工、運轉的職責。依據《電力法》等國家相關的電力設備保護的法律法規,促進電纜施工、運轉、辦理能正常進行下去。對施工人員進行技能訓練,保證電力電纜的施工運轉質量。電纜線路的安全運轉和電力工程質量、正常運轉關系親近。因此嚴厲訓練電纜施工、運轉人員的技能才能,并加強查核,既是對電力企業本身擔任,也是對電力電纜的正常施工、運轉擔任。電纜施工中的電纜鋪設裝置需求規劃合理的線路,依據地勢環境選用相應的鋪設辦法,如用電用戶間隔比較遠,能夠運用架空或許防水型的電纜,用戶相對會集的區域能夠運用電纜地道、電纜井保護電纜,削減電纜損壞。關于新運轉的電力是施工項目,則應該依據國家的技能要求來嚴厲施工、檢驗。電力企業應該在進購電纜時需依據狀況挑選類型及數量,有必要契合供電線路的契合規范,不能超負荷運轉。將施工中的人為故障、機械磨損減小到最小規模,電纜的裝置途徑也應該要合理的組織和考慮。盡量選用支架、管道、電纜溝的辦法去鋪設電纜,對電纜溝、電纜架等輔佐設備應科學規劃。特別要注意的是,必定要注重電纜中心頭、終端頭的制造質量,多選用新式硅橡膠預制接頭,并依據國家技能要求來施工和檢驗電纜工程。

           

          3、加強電力電纜的監管和日常保護

          供電公司依據國家部委規則擬定相關的監管查看準則,對線路的負荷電流進行親近監督,不能讓過負荷擊穿結緣,長期過負荷運轉的電纜會形成電纜故障。樹立專門的保護部分,樹立配電設備定時巡檢準則,讓通過專業技能訓練、具有必定運轉辦理經驗的職工定時巡視電力電纜等設備,假如發現有線路呈現故障,要及時上報并提出檢修方案。注重存在安全隱患的電纜線路的特別巡視查看,并依據供電公司的規則做好巡視記載,照實填寫線路的運轉狀況。巡視線路時,必定要注意電纜線路周圍的運轉狀況,例如有沒有施工在線路周圍、線路的正常運轉有沒有被損壞。

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