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[电缆价格]故障原因分析及电力电缆定位方法

描述:

作为整个电力系统的重要组成部分,电力电缆将直接影响整个系统的安全运行。此,本文件的主要问题是快速准确地发现电缆故障并降低修复电源故障和电源故障的成本。文简单分析了......

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  作为整个电力系统的重要组成部分,电力电缆将直接影响整个系统的安全运行。此,本文件的主要问题是快速准确地发现电缆故障并降低修复电源故障和电源故障的成本。文简单分析了电力电缆故障的原因和分类,电力电缆故障定位的原理和方法,并探讨了修复电力电缆故障定点的方法。力电缆故障的原因,遥测方法,脉冲测量方法简介随着电力电缆应用成本的降低,电力电缆本身具有很高的可靠性,不是受到地面和空间建筑物的影响,也不受恶劣天气的影响。安全,隐蔽,耐用,因此被越来越广泛地使用。

故障原因分析及电力电缆定位方法_no.131

  
  而,相比于航空公司传输线路,虽然电源线具有上述优点,但是它极大地复杂的最后一个电缆的维护工作,缺陷特别的位置和定位,的特别长度电缆相对较短,线路故障是不可观察的。别和其他特征决定了电缆布线需要更准确的方法来定位缺陷。一方面,电力电缆是整个电力系统的重要组成部分,如果发生故障,直接影响整个电力系统的安全运行。及时检测到,可能导致重大事故,如火灾和大量停电。此,本文的主要问题是快速准确地找出电缆故障,降低故障修复和停电成本。文档的主题仅适用于小于1KV且小于35KV的电力电缆。缆故障的原因和类型随着电缆数量的增加和工作时间的增加,由于电缆绝缘老化等因素,故障概率会急剧增加。缆故障点的研究和测量是常规电源的有力保证,但由于电缆线的隐蔽,各个控制单元的操作数据不完善以及测试设备的局限性检测电缆故障非常困难。别是在恶劣天气下,如暴风和大雨,寻找和修复缺陷是非常麻烦的。解电缆故障的原因对于减少电缆损坏和快速确定故障点非常重要。
  缆故障有几个原因,包括:设计和制造工艺不良以及材料缺陷:接头故障,机械性能差,电缆质量差以及缺少电缆安装以满足技术要求,导致电缆绝缘。化,这是电缆故障的主要原因。械损坏:主要是由于电缆安装不慎安装造成的机械损坏或安装后靠近电缆桥架操作造成的机械损坏。常,电缆的电缆束被腐蚀并导致水分侵入并损坏绝缘体。套在大面积和长距离上被腐蚀。期过载运行:由于过载运行,电缆温度会升高,特别是在炎热的夏季,这通常会导致电缆断裂,这是导致电缆故障的原因。天。动造成的损坏:由于其强烈的规则运动,通过铁路轨道下方的电缆会引起弹性疲劳和电缆皮肤的破裂,这构成了缺陷。源线的故障类型基于故障电阻和故障空间。缆故障可分为短路故障,开路,低电阻和高电阻。路故障:电缆完全短路,故障点电阻为零。路故障:电缆完全断开,即电缆各相导体的绝缘电阻符合规定,但导电连续性测试证明一个或多个相导体是不连续的,或者即使没有断开,工作电压也不能传输到端子。者如果终端通电,则充电容量很差。而,导体的连续性良好,并且通常认为100欧姆或更小的故障是低电阻缺陷。类的特征在于电缆的特征阻抗。有高电阻接地故障:类似于接地故障具有低电阻,但不同的是,在地球的电阻大于10咗和中央导线连接,矿用电缆一般指的情况下电阻故障点大于100欧姆。缆故障测试程序和电缆故障测试方法的选择首先,用兆欧表测量电缆末端的相对地和反相之间的绝缘电阻,然后确定是否是一种短路,具有低电阻或断开的开路或高阻抗闪光,具体取决于电阻水平。
  杂性或泄漏故障。使绝缘电阻为零,电缆的任何绝缘电阻也会下降到电缆的特性阻抗。何故障或短路都不可用。缆绝缘电阻值为无穷大或正常电缆的绝缘电阻值是相同的,但电压​​不能被发送到默认为用户被称为开路故障或开路。
  种缺陷可以通过低压脉冲方法直接确定。电阻非常高(数百MHz到数千兆字节)和高电压测试过程中发生的瞬态放电现象,它可以由第二脉冲的方法或通过以下方法来确定立方脉冲的方法。压脉冲测试方法的工作原理:电缆故障测试基于线路阻抗不均匀的原理,当电波波动时则相反在传输线中传输。据传输线的理论,每条线都有其特征阻抗Zc,它由线的结构决定,无论线的长度如何。均匀传输线上,任意点的输入阻抗等于特征阻抗。果连接到终端的负载等于特征阻抗,则发送当前波或电压波线路沿线路传输,终端被负载完全吸收而不会反转。线的任何点处的阻抗不等于Zc时,电波将在该点处产生全反射或部分反射。陷的性质可以通过反射波形的方向来确定。我们在电缆的开头添加正极性信号时,如果电缆的反射波形是在同一方向上的正极性波形,即包括反射系数在-1和0之间,电缆故障是高电阻故障或开路故障。

故障原因分析及电力电缆定位方法_no.243

  
  电阻或短路故障,反射系数介于0和1之间。这里有一点:波形反射的高阻抗缺陷或低阻抗是阻抗之间的比值故障点与电缆的特性阻抗,而不是由我们的日常兆欧表测得的高或低电阻让故障点大于100欧姆统称为“高阻抗”的阻抗是指由次级脉冲的方法。用于首先是在电缆测试端的故障电缆处产生一定电压电平的高压脉冲和一些能量,以达到电缆的高电阻点。量端加到测试端,当测量脉冲到达电缆的高阻点时,发生电弧。射发生在电弧表面由于电弧放电,高电阻故障成为瞬时短路故障,低电压测量脉冲经历特征阻抗变化。要的是,旁路测量的波形变为低压脉冲短路波形,使得波形识别特别简单和清晰。就是我们所说的“二次脉冲方法”。收到的低压脉冲反射波形相当于磁芯完全短路接地的波形和高脉冲时获得的低压脉冲波形释放电压并且不释放高压脉冲,并且两个波形都具有发散点和发散点。点是从缺陷点反射的波形点。脉冲方法简化了高阻电缆故障的测试。是用于离线测试电力电缆故障的最先进的基本测试方法。脉冲方法:由于二次脉冲方法固有的缺点:电弧时间短,电弧不易稳定,现场测试必须允许观察几种形式的脉冲。测量。必要选择适当的延迟时间来选择最合适的测试。形操作非常重,成功率不高。此发明了三脉冲方法:首先测量低压脉冲的反射波形而不破坏被测电缆的故障点,然后使用高压脉冲来破坏电缆在电弧电压下产生电弧的故障点。电压下降到一定值时,触发中压脉冲以稳定和延长电弧时间,然后发送低压脉冲以获得缺陷点的反射波形。个波形叠加,发散点也是对应于默认点的位置。于平均电压脉冲用于稳定和延长电弧时间,因此比第二种方法更容易获得缺陷点波形,而立方脉冲方法则不然。需在多个波形中选择弧同步时间或正确类型。二脉冲波,所以三脉冲法也更方便可靠。论我们必须了解电缆的特性和故障原因,并不断避免各种故障。使用现代仪器和设备进行电缆故障检测的情况下,可以准确,快速地确定故障点的精确位置,并且可以快速解决故障以尽快恢复电源,节省宝贵的时间。
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