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電力電纜故障距離測試中的問題與處理(第四期)

發布時間:2018-10-07 | 文章來源:

在前文中,安微伊法拉電力公司小編通過多年的電力電纜附件生產經驗總結出了電力電纜故障距離測試中的問題與處理方式,很多朋友反應問題陳述過多,方案較少,想直接看見問題的解決方案而不是有一長段問題陳述,伊法拉小編為此響應了大家要求,接下來的系列文章會以更詳細的內容分析給各位朋友,希望對大家有所幫助。歡迎點擊上期傳送門:《電力電纜故障距離測試中的問題與處理(第三期)

 

  (1)陳舊式接頭故障

 

  故障點發生在電纜本體,一般來說是容易判斷的,無論是采用低壓脈沖法,還是直閃法或沖閃法,都會測取到較為典型的測試波形。但是,如果故障點發生在油浸紙電力電纜的陳舊式中間頭或終端頭時,往往會發生判斷困難,而且還可能會出現一些不易理解的怪現象。

 

  常見的電纜接頭有五種:環氧樹脂接頭、瀝青接頭、充油接頭、熱縮接頭和冷縮接頭。而環氧樹脂接頭和瀝青接頭又是極普遍的。往往由于做接頭時的拙劣工藝而使接頭存在空氣泡、電裂紋及有害雜質,造成事故隱患。即使是熱、冷縮接頭,它的地線連接工藝、線芯絕緣剝離工藝和接頭封裝工藝稍有疏忽,都會造成事故隱患。在環境溫度、濕度變化大,長期超負荷運行及預防性試驗時都有可能形成故障.電纜頭(接頭、終端頭)出現了故障,測試時可能出現以下現象。

 

  ①粗測時,開始故障點電阻值較低,由于加不上直流高壓而使直閃法失效,加沖擊高壓后,絕緣電阻越來越高,測得的波形上往往沒有故障點反射波出現,也就是故障點未被電離擊穿。

 

  ②在采用沖閃法測試時,球間隙放電聲音清脆響亮,似乎故障點已被擊穿,但是觀察不到故障點反射脈沖波。

 

  ③做預防性耐壓試驗時,泄漏電流特別大,而在沖擊電壓很高(35kV左右)時,仍無故障點反射脈沖波。

 

  實測中,如果出現上述反常現象,則應考慮故障點發生在陳舊式接頭處,此時的處理辦法是增大儲能電容器的容量或提高沖擊電壓。

 

  (2)閃絡性高阻故障的暫閃過程

 

  由于直閃法具有波形比較簡單、變化小、特征拐點明顯、測量誤差小等優點,因此測試閃絡性高阻故障的首選方法是直閃法。但在實際測試工作中,相當一部分閃絡性高阻故障,只存在幾次暫閃過程,如果把握不好,常使直閃法測試失敗。暫閃過程通常有以下三種情況。

 

  ①幾次閃絡過后,故障點轉變為泄漏性高阻故障或低阻故障。這時應立即停止直閃測試,改用沖閃法或低壓脈沖法測試。從這方面來講,在進行直閃法測試時,用電流表檢測電纜的泄漏電流是十分必要的。

 

  ②幾次閃絡過后,故障點轉變為泄漏性高阻故障。改用沖閃法測試后,尚未測出比較理想的波形,故障點閃絡放電就消失了,又變為閃絡性高阻故障,如此反復變化.

 

  ③暫閃過程結束后,故障點也隨之“消失”,經過一段時間以后,暫閃過程又重新開始。對這種較為特殊的故障,應采用直閃法測試,特別之處在于所施加的直流電壓更高些(但不得高于直流耐壓的標準值),直至使故障點閃絡放電。這種類型的故障一般出現在陳舊式的注油接頭中。

 

上文的三個現象和三種情況就是今天伊法拉小編為大家分享的全部內容了,希望大家能夠喜歡,需要獲取更多電力電纜故障距離測試中的問題歡迎聯系咨詢伊法拉,我們將竭誠為您服務。


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