電纜故障檢測中經常應用的檢測設備
電力設施在我們國家的經濟建設中有著舉足輕重的地位,隨著我們國家各行各業在電力電纜應用范圍越來越廣泛,各種類型的電纜故障率也在不斷上升,而且故障類型也越來越多。因此對電纜故障檢測儀設備的要求也越來越高。那么在日常電纜故障搶修工作中,經常應用的電纜故障檢測設備有那些?
當發現地埋性質或者架空性質的電纜送不上電或者是送電后就跳閘的現象,就基本判定電纜發生故障了,接下來就需要電工進行故障類型判別及排障修復工作,一般情況下電纜故障檢測需要通過以下幾部進行。
一、搖表(兆歐表)測量電纜絕緣阻值:
測量絕緣電阻時,使用兆歐表(1千伏以下的電纜,用1000伏的兆歐表;1千伏以上的電纜,用2500伏的兆歐表)來測量電纜線芯之間和線芯對地的絕緣電阻;進行“導通試驗”時,將電纜的末端三相短接,用萬用表在電纜的首端測量芯線之間的電阻。首先使用兆歐表測量故障電纜的各項間絕緣阻值,再測量故障電纜各項對地絕緣阻值就能判斷出該電纜是其中的某一項發生異常,確定出該電纜的故障項。
二、使用電纜故障測試儀測量故障距離
當發生故障的電纜的故障項被確定以后,此時就需要使用電纜故障測試儀測試出故障電纜的始端至故障點的大致距離,此項工作是為了我們后面對故障電纜的精確定位給出參考,首先使用電纜故障測試的測試夾子(紅色夾子端)接故障電纜的故障項,黑色夾子連接故障電纜的任意項,使用低壓脈沖法給故障電纜施加電磁脈沖信號,磁脈沖信號在故障電纜傳輸的過程中根據電纜絕緣阻值的變化向電纜故障測試儀反射回一個波形,通過反射波形就大致可以判斷出電纜故障的故障類型,這時通過波形卡位就可以計算出故障電纜的始端至電纜故障點的大致距離。
使用電纜故障測試儀進行故障測距
電纜故障測試儀計算出故障點的距離
三、查找電纜路徑
發生故障的電纜的故障項被確定,使用電纜故障測試儀檢測出故障電纜的大致距離以后,對于地埋電纜因為建設敷設的時間或者因為敷設人員的流動等因素,很多故障電纜的埋向及埋深無法獲取到準確真實的數據,對于已知故障電纜敷設圖紙資料不齊全或電纜路徑埋向不明的,可通過音頻感應探測法和脈沖磁場法,找出故障電纜的敷設路徑和埋沒深度,以便進行定點精測。
電纜故障路徑查找設備
電纜路徑查找
四、故障電纜直流高壓沖閃
當我們使用電纜路徑查找設備按照電纜的路徑及電纜故障測試儀測算出的故障距離,沿電纜路徑到達故障電纜的大致位置之后,此時就需要使用高壓信號發生器對故障電纜的故障相施加高壓閃絡信號,使得故障電纜的故障點暴露放電,當高壓發生器對故障電纜進行直流高壓沖擊,使故障點擊穿放電,放電產生的機械振動傳到地面,之后就可以利用高壓沖擊放電瞬間的強大電磁場信號和地表振動。
電纜故障檢測高壓信號發生器
五、電纜故障點精確定位
當對故障電纜施加高壓直流沖擊后,故障電纜的故障點擊穿放電以后,電纜故障定點儀就可以利用放電脈沖磁場作為同步信號,對聲音進行數字化采樣,將聲音波形顯示出來,波形可以持續保持,避免了聲音轉瞬即逝的缺點,而且故障點放電波形和噪聲有明顯的區別,更重要的是多次放電的聲音波形均非常相似,當觀察到多次放電的聲音波形相同時,可以明確判斷已經采集到了放電聲音。當我們用電纜故障定點儀的探頭探測到的故障點放電聲音最大,放電波形也最大的時候,就可以判定當前位置為故障點的位置。
電纜故障精確定點儀
通過以上五步就可以完成對故障電纜的精確定位,此時按照定點儀設定的位置進行開挖后,找到電纜故障點就行修復即可恢復供電。