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核心詞:
MYPT高壓電纜 電力 電纜 常見 故障 診斷 和 檢測 其設備由高壓發(fā)生器和電流脈沖計組成。電纜端部高差過大,電纜敷設時考慮不周或特殊環(huán)境條件導致漏油。直接閃絡法可以直接測量閃絡故障。該斷層一般存在于端部或中部。故障點的電阻通常大于100千歐姆,但數(shù)值變化很大,每次測量都不確定。在中國20個省、市、自治區(qū)發(fā)現(xiàn)白蟻,其中云南白蟻數(shù)量最多,廣東白蟻數(shù)量第二。因此,必須對其進行測量。確定漏油點的方法主要有四種:油壓法。如果漏油量很小,則無法使用差壓法進行測量,或精度較差。當無法準確測量泄漏位置時,可使用該方法;壓差法。識別標準是,如果絕緣層不受水分影響,則吸收率應大于或等于1.3和rr60/rr15≥1.3.閃絡有時會連續(xù)發(fā)生幾次,間隔幾秒到幾分鐘。脈沖閃光試驗精度高,操作簡單。如果漏油量較少且不易發(fā)現(xiàn),或管道漏油量滲入地下,則更難找到漏油位置。式中:R60——60秒時的絕緣電阻,;R15-60秒時的絕緣電阻,。電纜引線包裝上出現(xiàn)小孔或裂紋,或因化學腐蝕和電腐蝕而穿孔。當電纜的部分或全部絕緣層受潮或有擊穿痕跡時,絕緣電阻的變化取決于這些缺陷是否穿透兩極。為了妥善解決這一問題,應根據(jù)具體情況采取不同的方法。一般情況下,應首先考慮兩端的密封,并采取特殊措施加強密封,以克服靜壓引起的漏油。
1、簡而言之 總之,通過絕緣電阻測試,可以發(fā)現(xiàn)電纜整體絕緣受到水分或滲透缺陷的影響。通過吸收比測試,可以清楚地顯示電纜絕緣的水分程度。在電力電纜長期過載運行過程中,過載運行會導致電流過大,不可避免地導致電纜發(fā)熱,導致絕緣迅速老化,絕緣電阻降低,絕緣損壞。充油電力電纜的漏油故障時有發(fā)生。一般來說,油箱油位下降會觸發(fā)報警,直接補充油量找到管線。因此,這項法律并不普遍使用;冷凍法。因此,我們通常使用絕緣電阻計測量線路一端各相的絕緣電阻,以確定電力電纜的故障。
2、這樣 這樣,測量的吸收比值可以初步判斷電纜絕緣是否潮濕。當故障發(fā)生處的電阻等于無窮大時,用低壓脈沖法直接測量很容易發(fā)現(xiàn)開路故障。由于絕緣體的極化和吸收,絕緣電阻的測量值與加壓時間有關,并隨時間的延長而衰減。適用范圍與油壓法相同。這種方法需要很長時間來測量。如果漏油程度小,與溫度變化相關的流量變化大,則基本沒有差異,因此很難計算距離。
3、斷開故障的原因 斷開故障的原因:由于敷設處地基沉降,電纜承受較大的拉力,電纜因施工周期短而發(fā)生切割損壞,常導致電纜斷開。為解決這一問題,應執(zhí)行《電纜敷設規(guī)定》和相關安全維護規(guī)定。白蟻會咬穿電纜層,使電纜絕緣層受潮,降低絕緣強度,導致單相接地短路。導致漏油故障的因素:電力電纜過載運行和高溫使電纜內(nèi)部油壓升高。一般情況下,如果電纜沒有中間接頭或電纜質量良好,電纜油會穿透密封并從電纜端部泄漏。高壓發(fā)生器用于產(chǎn)生施加在故障電纜上的高壓,以放電并產(chǎn)生反射信號。如果只出現(xiàn)局部缺陷。當通過絕緣電阻測量電纜一個或多個芯線對地的絕緣電阻,或芯線之間的絕緣電阻小于100千歐時,這是低電阻接地或短路故障。為了便于比較,電纜的絕緣電阻通常取1分鐘的值,吸收率取60秒和15秒的絕緣電阻值之比,表示為:吸收率=R60/R15。
4、由于電纜絕緣損壞等原因 由于電纜絕緣損壞等原因,故障概率也大大增加。
5、在15秒時 在15秒時,充電電流仍然相對較大,絕緣電阻R15相對較小。因此,電纜故障查找的難度越來越受到電力系統(tǒng)運行部門的重視。因此,絕緣電阻只能有效地檢測整體水分和滲透缺陷。
6、電力電纜的常見故障包括接地或短路故障 電力電纜的常見故障包括接地或短路故障、斷開故障、閃絡故障和漏油故障。當電纜的一根或幾根芯線對地絕緣電阻較高或正常時,應進行導線連續(xù)性試驗,以檢查是否有斷線。如果有斷線故障。對于負載變化相同且敷設方式相同的電纜,可采用單芯電纜和三芯電纜。隨著科學的不斷進步,越來越多的精確測試儀被用來測量電纜故障。電極之間仍保持良好的絕緣,絕緣電阻很少降低,甚至沒有變化。根據(jù)實際調(diào)查和實踐,電力系統(tǒng)運行部門發(fā)現(xiàn)了電力電纜故障的多種原因,并總結了這些故障的判斷方法。通常,加壓后不同時間測量的絕緣電阻比稱為絕緣電阻吸收比。電力電纜的終端或中間接頭會因安裝過程不良而侵入濕氣和濕氣,這不僅會降低絕緣的電氣強度,
MYPT高壓電纜還會因電纜絕緣損耗的增加而發(fā)熱,從長遠來看會導致絕緣老化和劣化。在60秒時,根據(jù)絕緣材料的吸收特性,當電纜絕緣潮濕時,泄漏電流大大增加,充電電流隨時間變化的影響相對較小。
7、此時 此時,泄漏電流與增壓時間無關,充電電流接近飽和,且絕緣電阻R60相對較大,因此吸收比相對較大。目前流行的故障檢測方法是閃光檢測法,包括閃光和直接閃光,以及常用的閃光方法。此時,當R15的泄漏電流接近R15時,R15的泄漏電流大大降低。隨著城市電網(wǎng)的改造和城市環(huán)網(wǎng)電纜數(shù)量的增加,電力電纜得到了越來越廣泛的應用。如果缺陷位于兩極之間,絕緣電阻將產(chǎn)生靈敏反射。當通過絕緣電阻測量電纜的一根或幾根芯線對地絕緣電阻時,或芯線之間的絕緣電阻遠低于正常值但高于100千歐時,則為高電阻接地故障。電纜絕緣干燥時,泄漏電流分量非常小,絕緣電阻由充電電流決定。電力系統(tǒng)運行部門根據(jù)專用電纜測試儀查找電纜故障。此外,操作簡單,精度高,但在泄漏小的情況下,測量前應提前切斷電源。當溫度穩(wěn)定時,測量容易,精度高。預防性耐壓試驗中經(jīng)常發(fā)生閃絡故障,主要發(fā)生在電纜終端和中間接頭處。除上述故障檢測外,還有許多難以檢測的故障點,如接地電路不良、故障點大面積受潮引起的閉合短路故障、電纜穿線等。引起閃絡故障的因素:在潮濕氣候條件下制作接頭時,接頭包混入水分,無法承受應有的試驗電壓,因此經(jīng)常發(fā)生閃絡故障;電壓不穩(wěn)定也會引起閃絡;由于工藝不良或材料選擇不當導致的電纜端部或中間接頭接觸不良也會產(chǎn)生閃絡故障。過去使用的儀器和設備包括qfl-a電纜探測器、dlg-i閃光探測器、電纜探路器和故障定位器。然而,由于大多數(shù)電纜位于地下,因此很難找到其故障點的位置,這給電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行和連續(xù)供電帶來了很大的困難
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