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[电缆价格]S32电缆故障定位系统在10kV电缆故障处

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本文介绍了10kV电力电缆故障的分类和成因,重点介绍了Saiba S32缺陷定位系统的故障定位原理,方法和步骤。时,必须提出寻找电力电缆故障的方法。心这个问题。 缆缺陷的位置; ARM弧反......

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  本文介绍了10kV电力电缆故障的分类和成因,重点介绍了Saiba S32缺陷定位系统的故障定位原理,方法和步骤。时,必须提出寻找电力电缆故障的方法。心这个问题。
  缆缺陷的位置; ARM弧反射法;声磁同步简介随着配电网络转型的不断深入,电力电缆因其减少维护工作量,稳定性和优势等优点而得到广泛应用。于城市美化。至2015年底,韶关供电局的10kV电缆覆盖了1300公里,但由于电缆线的隐藏,预测试设备和不完善的电缆数据,这是非常困难的找到有故障的电缆。速准确地找到电缆故障点的位置是我们目前面临的主要问题。10kV电力电缆常见故障类型及原因故障类型常见的10kV电缆故障包括短路(接地)类型,断开类型和旁路类型。(1)接地或短路:导体连续性良好:导体对地或相的绝缘电阻小于100kΩ,用于低电阻或短接地-circuit,大于100kΩ是高阻接地或短路。(2)断线:一相或多相的导体不连续,工作电压不能传递到端子。(3)闪烁:在正常电压下电缆绝缘良好,当电压达到一定的较高电压一段时间后,会发生瞬间故障,当电压降低时,绝缘会很快恢复。通常发生在预防性测试期间。(4)复合型:电缆线有两种或多种误差特性,如断开接地。障原因主要缺陷:在连接,车身和存储过程中发生绝缘缺陷。S32电缆故障定位系统原理德国Saiba S32故障定位系统采用ARM电弧反射预定位技术和声磁时差定点测试技术,呈现出简单,快速,精确和安全的定位缺陷的特征。主要用于解决380V-220kV高绝缘电缆的类型(占10kV电缆故障的90%)和电缆的主要绝缘故障,如旁路类型。ARM弧反射法的原理。ARM电弧反射方法是将参考波形和故障波形与缺陷点的预定位距进行比较。理分为两个步骤:第一步:将低压脉冲传输到有缺陷的电缆,以获得参考波形。高阻抗和旁路故障的情况下,波形指示故障点的位置,但是可以显示电缆的中间头和电缆的远端。骤2:高压脉冲发生器向故障电缆发送高压脉冲,在误差点引起放电。故障时,脉冲反射计接收用于放电的跳闸信号,脉冲反射计自动将低压脉冲信号发送到电缆。于此时故障电缆具有高电压,因此必须通过电弧反射滤波器将低电压脉冲耦合到电缆。弧反射滤波器还将耦合反射脉冲,以便当故障电缆具有高电压时,脉冲反射计还可以看到高电阻故障点的反射波形。冲反射计接收缺陷点的反射波形并显示在屏幕上。于故障点在旁路放电时变为低电阻故障,脉冲反射计接收低电阻反射脉冲。此,T30-E的低电阻反射脉冲是负的。于脉冲反射计可以同时显示参考信号和故障信号,故障点位于两个信号的分叉点。障波形在故障点处显示负反射脉冲,并且参考波形在故障点处没有脉冲反射。T16 / 9声磁同步时间差法的原理:电缆通过冲击周期性地放电,矿用电缆如果故障点断开,则发出电磁信号和旁路声波信号。于声信号和磁信号的传播速度不同,超灵敏T16 / 9传感器拾取电磁场信号和声信号,并利用滤波功能放大信号并自动显示时间差声学和磁性。T16 / 9探头直接位于故障点上方时,声波的路径最短,因此时间差最小。合信号的最大点是耳机中的放电声音允许完全确定该点是实际故障点。S32电缆故障定位系统的现场操作方法判断故障的性质。2014年12月12日12时44分,Xuricheng II中心站10kVF20(型号:YJV22-3 * 300-2762m)的用户线接地。用振荡器搅拌器在2500V下测量电缆的绝缘电阻:AO为400MΩ,BO为0MΩ,CO为500MΩ,BO精确测量为250kΩ用万用表。

S32电缆故障定位系统在10kV电缆故障处理中的应用分析_no.264

  障的性质判断如下:B相电缆的高电阻接地故障。先定位ARM电弧反射方法。S32电缆故障查找系统的地线接地,并连接AC220V电源。压连接电缆的大红色夹子连接到B相故障相,高压连接电缆的小黑色夹子连接到铜屏蔽线。余电压测试值为0V。开T30E脉冲计并设置参数以获得参考信号。压单元的工作模式选择为“先进的ARM弧反射法”,电压升至16 kV,等待3至5秒,电压调节旋钮复位为零,然后按蓝色键以获得ARM圆弧反射缺陷波形。动光标以获得故障距离S = 1994m。
  场测试数据如图1所示。1 ARM弧形反射方法预定位板精确定位。压单元选择“Impact SWG”模式,矿用电缆将输出电压提高16 kV,并定期对故障电缆进行放电。某人照顾好仪器并让一群人使用T16 / 9来确定故障点。1994m电缆井附近的默认故障前距离处,声学和磁同步时间之间的差异最小,耳机的声音最大,并且确定故障点。开电缆,注意中心头是绝缘的并且穿透。除多个故障点。断故障的中间位置,检查电缆终端各相的导线是否悬空。端电缆的绝缘水平分别进行测试,电阻值在可接受的范围内,消除了多点故障的可能性。试期间遇到的问题。(1)参数化误差:在初始测试中,T30E的“范围”设置为2 km,小于故障电缆的长度(2762m),导致波形之间不一致参考和故障波形和故障距离无法测量。(2)在消除多个故障的过程中,电缆端子的相导体B未剥离,相电缆导体B与半导体层和屏蔽层接触铜,接地电阻值为0MΩ。用S32电缆故障定位系统进行定位非常耗时。
  试经验总结近年来,我们不断探索电缆故障查找工作,积累了一些经验,为今后快速搜索电缆故障提供了有价值的参考。(1)当采用ARM弧反射法形成故障波形时,如果波形不明显,可以选择“冲击SWG”模式进行充电和多次卸下有缺陷的电缆或使用电缆雕刻光源的故障点。L0min。听到净放电声后,使用ARM电弧反射方法,此时的波形通常是典型的。(2)如果故障点太靠近测试端,将产生盲区,这使得难以评估信号。时,尝试测试电缆的另一端。议每当您发现电缆出现故障点时,最好对电缆的每一侧进行测试以进行比较。(3)当使用S32电缆故障查找系统时,必须确认电缆终端各相导线的悬挂。于切割后的电缆,有必要确保电缆芯的半导体层被清洁和剥离。(4)加强日常运营和维护。善电缆布线,图纸,日志和其他信息可以减少故障排除时间。
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