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根据过去十年的本钢电厂电缆故障统计数据,大多数电缆故障都是高阻抗故障。测高强度电缆故障尤为重要,传统的高强度故障查找方法既费时又费力。此,在对现有高阻故障定位方法进行比较的基础上,我厂采用二脉冲方法改进了高阻缺陷的检测,并对其进行了改进。大提高了测试的效率和准确性。缆故障的性质;高强度缺陷;电缆缺陷的位置;二次脉冲法中图分类号:TM773文献标识码:A引言电力电缆运行可靠性高,受环境因素影响小,占地面积小。于布局等优点,广泛应用于大型工矿企业。而,诸如外部损坏,不正确的结构,绝缘老化和过载操作等许多因素导致不可避免的电缆故障。电厂本钢,其具有35公里的总长度,保持381条电缆,其中大部分覆盖有钢,近28公里,并埋在地下埋入部分,隧道和电缆沟。果发生故障,如果无法快速检测到故障点的确切位置,则故障无法及时恢复,电源将中断,严重影响钢材的安全生产。

据近十年来发电厂电缆故障性质的统计,预防性测试检测到的缺陷不少于90%是高阻抗故障,80%的故障是缺陷。阻抗。这个角度来看,大多数电缆故障都是高阻抗故障,高阻抗故障的检测尤为重要。找高阻故障的传统方法传统的电缆故障定位方法,如电阻电桥法和电容电桥法,只允许测试低电阻故障或断线故障;高压电桥允许测试高阻抗故障,但不检测泄漏。缺陷和旁路故障,以及测试期间在高压下运行的所有测试设备测试的安全条件非常高,无法改善。用该方法由缺陷定位技术二次脉冲之前,我们的设备电缆的维护人员通常使用两种方法来搜索高阻故障:首先,直流耐压故障电缆的电压经历了繁琐而费力的“烧伤”过程。高阻抗故障转换为低阻抗故障,然后使用低阻抗故障测试方法测试故障距离。

而,并非所有高阻抗故障都可以通过“烧穿”转换为低阻抗故障,并且如果“烧穿”电流过高则容易燃烧并熔化点。缺陷水平处的绝缘,从而形成金属接地故障并增加纠正缺陷的难度。二种是给电缆故障增加一个高压,中断故障点旁路,形成瞬时短路放电,然后沿着电缆路径收听放电声,找到该点。认,但近似线未知,整条线都找不到。遇到隐藏的右侧部分时,人耳听不到声音,有必要用声磁法覆盖整个右侧埋藏部分。两种方法都耗时且费力:有时所有的电缆维护人员都会在几天甚至一周内找到它,有时为了减少维修时间,只有故障电缆可以切成几个部分,绝缘被分段和测试。
换整个部分并重新连接中间密封,这不仅增加了修理成本,而且增加了在增加中间密封的同时使用电缆的风险。有高阻故障定位技术的比较随着计算机技术和高速数据采集技术的发展,行波电缆缺陷定位技术得到了广泛的研究。产生了两种高压旁路方法和一种双脉冲方法。错遥测技术。压冲击旁路方法可用于检测高阻故障,包括泄漏故障和旁路故障。而,高压冲击旁路方法的测量波形更复杂,并且由于电缆故障点和中间电缆连接器的位置,波形会受到失真。远远不是理想的标准波形,这使测试人员的分析和判断变得非常复杂。试人员的技术基础和实践经验非常丰富。次脉冲方法的出现大大提高了检测效率和高强度缺陷的准确性。大大简化了测量的故障波形,并将复杂的高压冲击波形转换为类似于低压脉冲方法的短路故障波形,非常简单解释。低了操作人员的技术要求和经验,大大提高了故障判断的准确性。
于二次脉冲法在高阻电缆故障定位中的先进实用方法,我厂引入了二次脉冲电缆故障测试仪,并采用二次脉冲法检测故障。阻抗。第二方法的脉冲的第二个方法是:在高电压端下,高电阻故障的点被分解而发送低电压测试脉冲,产生一个回波产生电弧电弧短路点的短路反射和反射回波的极性与发射脉冲的极性相反。故障点短路电弧熄灭时,发出低压测试脉冲以测量电缆整个长度上的开路波形。前和之后收集的波形显示在同一屏幕上。

长开路波形与发射脉冲具有相同的极性。陷点的反射波形的极性与发送脉冲的极性相反。下波形重叠以找到:默认回波之前的两个波形被很好地调整(幅度和波形路径)。缺陷回波的拐点之后的波形显然是离散的并且不再重叠。始波形与回波拐点之间的距离是故障距离。10月2日,本溪电厂郑家变电站的宾港变电站接触电缆受到系统波动的影响,因为只有一根接触电缆在电路中,有必要尽快找到系统,以确保其安全运行。

缆故障点,待机状态及维修及时恢复。缺陷的电缆是交联的电缆YJV22-3×240平方毫米,10千伏的电压,的1700米的总长度,
矿用电缆1350微米的安装高度和350 m.The的地中埋藏3冷收缩中央头是位于右侧埋藏,并在2500V振荡。手表测量电缆三相的绝缘,并测量C在0Ω时的相对绝缘。用表用于测量100kΩ的故障电阻,这被认为是高电阻故障。缆维修人员首先检查了空气部分,未发现任何异常现象。现故障点在直接埋藏部分。据故障的性质,二次故障方法用于测量电缆的故障点。量波形的上半部分对应于整个长度上的开路波形,缺陷点反映回波,可以比较上下波形:在故障点之前正确调整两个信号形状,并且缺陷点的反射回波与全长开路波形相反,并且突变是正极性波形增加。

子光标移动到起始波形和回波的拐点,并且从测试结束起750米处测量故障点。旦声磁方法被细化,土壤层被挖出并且故障点位于测量位置。到故障后,维修人员将随着时间的推移处理并恢复系统的正常运行。论采用二次脉冲法故障定位技术后,电缆中高阻缺陷的检测效率和精度明显提高,节省时间,降低维修成本,以及而不是降低电缆修复后的操作风险。铁安全生产提供保护。
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