離線電纜故障的查找通常包括診斷、測距、定點三個階段。通過 故障診斷,可以有效地確定故障具體類型與嚴重程度,一般有電纜故 障測距、故障定點兩種方法。本課題主要研究故障測距即故障離線粗測方法。實際上,電力電纜故障測距的方法有數十種,目前離線粗測方法主要包括以下幾類。
(1)駐波法:根據微法傳輸原理,通過監測傳輸線路的駐波諧振現象, 對產生故障的電纜進行測距。本法主要適用于測量低阻以及開路故 障。
(2)高流電壓脈沖法:工作原理為利用傳輸線的特性阻抗發生變化時 產生回波現象,通過在電纜芯線中加上一定量的高流電壓,在保證其 不被燒穿的前提下發生放電。本法適用于各種故障,尤其適用于高阻 擊穿。但是本法危險性較大,技術含量高,操作人員的安全容易受到 威脅,而且電流波形較難辨別。
(3)低壓脈沖反射法:主要是在電纜芯線上施加脈沖訊號,適用于低阻擊穿、 電纜短路、 開路故障問題的解決, 低壓脈沖法的優點是簡單、 直觀,可以通過反射脈沖的極性來分辨電纜故障的類型,而且不需要 電纜原始詳細資料,但其缺點是無法用于測量高阻和閃絡故障。
(4)二次脈沖法: 工作原理為將不大于 20—160V 的低壓脈沖作用于電 纜, 對故障電纜先釋放一個足以使線芯絕緣故障點發生閃絡的高壓脈 沖,同時觸發釋放第 2 個低壓脈沖,在故障點的電弧未熄滅時,故障 點相對于低壓脈沖而言是完全短路。
(5)閃絡法:利用故障點瞬間放電產生多次反射波完成故障排查,使 得高電壓作用進行故障點的放電。具體有沖擊高壓閃絡測量法(沖閃 法)、直流高壓閃絡測量法(直閃法),兩種方法相比,直閃法的波形 更為簡單、易丁理解,準確度比較高:閃絡法適用范圍要更廣一些, 但其缺點是波形相對比較復雜,辨別難度比較大,準確度不高。
(6) 經典電橋法:經典電橋法通過將被測電纜故障與 1F 故障相短接,電橋兩臂分別與故障點和非故障點相連接, 并調節電橋兩臂上的可調電 阻器,使電橋實現平衡,在此基礎上,利 用比例關系和已知的電纜長度,就能得出故障距離。本法測量結果較 為精準,使用范圍廣泛,缺點是需要完好的芯線做網路,注意電源電 壓不能加得太高
(7)燒穿故障點法:燒穿故障點法的操作方法是先將直流負高壓輸入 設備,然后對高阻故障點進行處理,使故障點產生電弧放電。在此基礎上:實現絕緣介質碳化。由丁碳化連接點為低電阻,直接促使高阻 故障轉化為低阻故障。然后再應用低壓脈沖法就可以測出故障點。燒穿故障點法主要適用于高阻障礙,尤其是油紙絕緣電纜。
目前,在城市電網建設中越來越多的許多使用電纜線路,這就使得的電網系統一旦發生電纜故障,要想準確找到、排除電纜線路的故障是十分不容易的。然而,伴隨著功能多樣、操作簡便、效果優良的檢測設備推陳出新,使得探測電纜故障的高額成本不斷降低,同時不斷縮短因查找電纜故障帶來的不可避免的長時間停電,大大方便了故障的排除。
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