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摘要:电力是影响民生的主要产业。其活动的安全性和科学性影响到整个社会的正常运作。配电电缆的设计是电力系统设计的主要部分。由于外部原因或施工过程的内部原因,都可能导致设计失败。随着时间的推移,配电电缆突发故障,这将导致供电中断和其他事故的发生,继而影响电力系统的正常运行。因此,相关部门有必要总结和分析当前电缆的发展状况和建设配电电缆存在的问题,并运用适当的技术为其制定有效的防范措施,为人们的生活提供安全保障,保证社会的正常运转。
关键词:10KV;配电电缆;故障探寻
引言
随着社会的进步与发展,配电电缆受到了较大的发展,被广泛应用于城市建设之中。但是因为配电电缆大多数都埋设于地下,其运行环境较为复杂,所以一旦发生了故障,就难以检测出故障点的确切位置,进而影响电力运行的安全性。故此,就需要提高相关技术人员加强对电缆故障的检测,加强对电缆的维护,以确保其供电的可靠性。下文先围绕 10KV 配电电缆的常见故障进行分析,然后就其处理措施进行探究。
1 10kV配电电缆故障产生的原因
1.1 电缆施工质量问题
在施工期间未能正确保护电缆也是电缆故障的主要原因。例如,由于在施工过程中电缆的异常设计和外力因素,导致电缆的外部护套被损坏,其密封性也被破坏,使水更容易进入电缆线路,并发生泄漏,导致电缆电路出现故障。一些电缆长时间处于潮湿的环境中,电缆的外绝缘层老化。在缺少必要保护措施的情况下,很容易在潮湿环境中造成泄漏和损坏,导致电缆被击穿,影响电缆的正常工作。电缆接头处是电缆连接的关键位置,由于密闭性差,容易受到雨水或潮湿空气的侵蚀,电力泄漏导致电缆绝缘层损坏。大多数接头故障是由于接缝密封不当造成的,特别是在热缩中间接头位置,密封胶容易开裂,影响密封效果。
1.2 电缆超负荷运转
随着电力需求的不断扩大,电缆的电力传输负荷越来越大,已经超过了最大负荷。随着长时间的高负荷运行,电缆的温度将会增长并出现断裂。温度的升高也会加速绝缘和保护套管的老化变形,电缆连接器在超负荷运作过程中因温度过高而损坏,使电缆的使用寿命缩短,影响电缆的正常使用。
1.3 电缆质量不合格
电缆质量问题是损坏10kV电缆的最重要原因之一。作为电源网络的供电线路,电缆必须长时间暴露在外部环境中。电缆必须能够在极端条件下提供安全和稳定的操作。然而,为了节约成本,电力公司经常使用质量不高成本又低的电缆。电缆质量的一般问题主要体现在电缆本身和电缆附件上。电缆由传输线和外部绝缘层组成。电缆外绝缘层的质量问题体现在:电缆绝缘层外面存在杂质或气泡,导致电缆外部绝缘层在电缆运作过程中不能提供必要的绝缘保护作用,电缆中会出现局部放电,继而影响正常供电。电缆附件的质量问题主要冷、热缩电缆附件的外绝缘层存在杂质和气泡,由于质量差,外层绝缘层厚度不均匀,密封效果不好,影响正常输电。
2 10kV配电电缆故障探寻策略
2.1 基本方法
2.1.1 电桥法
电桥法的应用历史较为悠久,即便是在新技术涌现的今天,该检测技术也有着其优势。该方法在检测以下几方面问题时运用起来较为方便,而且误差较小,如,在检测配电电缆单相接地上较为方便。在以往的检测过程中,主要是通过对桥壁平衡调节所得数据与电缆总长度之间的距离进行计算来寻找故障。但是,电桥法需要准确的知道电缆的一些原始资料。然而,在现实中,电缆的故障大多数是高阻和闪络故障,所以如果运用电桥法,就需要较长的测量时间。
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2.1.2 直流闪络法
高压闪络法在查询闪络故障中的故障点时,可以运用直流闪络法来实现。在配电电缆故障点中,将直流电压施加其中,并将其立刻击穿,这时故障点就会出现闪络,至于故障点与测量点之间的距离,可通过测量波来获取。若闪络故障在高电压下被立刻击穿,就可以运用这种方法。该检测方法的测量波波形较为简单,有着高精度的读数,但是如果电缆故障点的电阻不高,该方法就难以适用了。因为这样会让直流泄漏较大的电流量,这样就会导致电缆线的电压变小。在这种情况下,就需要用到高压闪络法。
2.2 高压脉冲法
高压脉冲法利用阻抗变化时的回波现象进行检测,在电缆中加上一定强度的高电压,在保证电缆不被烧穿的前提下,使其内部发生放电,通过计算放电脉冲的传播及反射,计算故障点位置。高压脉冲法可用于各类电缆故障的检测,但由于高压的使用,在一定程度上难以保证安全性。
2.3 声测定点检测方式
在配电电缆故障检测的过程中,借助电声对故障进行检测和定位。此种检测方式主要在电缆主绝缘的故障上运用,能够对故障位置进行准确的定位,主要是利用高压冲击的过程中击穿是的放电声音进行故障位置的定位。在实际应用的过程中,需要对设置相应的装置保证故障点规范的放点,之后在初次检测的距离附近,沿着电缆线路借助拾音器进行放电声波的接收,在接收到规则的啪啪声音时,可以确定故障的范围,之后借助定位一,找到声音最响的位置,对故障点进行精确的确定。在检测的过程中,针对明敷电路可以通过听觉进行查找,暗敷的电缆需要对配电电缆的走向进行明确,并且借助相应的助听装置进行查找。在查找的过程中,需要是拾音器贴近地面,沿着线路方式缓慢的移动,声音最大的位置可以判定为故障位置。在使用此种方式进行检测的过程中,需要注重安全方面的问题,并且在设备端和电缆末端需要有专业人员进行监视。
2.4 低压脉冲法
低压脉冲法与高压脉冲类似,在电缆中加入脉冲信号,通过对脉冲信号波形的分析的带故障点位置。低压脉冲反射法直观、易操作,可根据反射脉冲的极性分辨出故障类型,但不能用于高电阻接地或短路故障以及闪络故障。
2.5 高频感应定位检测方式
此种方式在使用的过程中,需要借助高频信号波发生装置,在配电电缆中输入相应的高频电流,产生相应的高频电磁波,并且借助相应的地面接收装置对电磁场的变化进行接收,并且能够在显示屏上显示,根据显示的数值大小对故障点的位置进行判定。高频感应定位方式相比于传统的音频感应具有更高的优势,更加容易实现,并且制造的方式比较简单,能够减少探测设备的体积和重量,能够为检测工作的开展提供更加有力的条件。高频信号具有更强的抗干扰能力,直接显示更加的直观可靠,能够保证故障探测更好的按成。另外,红外热像技术是另外一种新的检测方式。对芯线温度变化进行检测和分析,对故障的位置进行判定。在使用运用时,利用红外热像扫描仪对配电电缆进行扫描,并且对其表面温度分布图像进行显示,并且对其数值进行分析,根据相应的参数和模型进行相应的分析,确定故障位置,此种方式操作简便、速度快、效率高并且不需要设备停止运行,具有非常大的发站潜力。
结语
通过对这些探寻方法的合理使用,有利于实现对10kV配电电缆故障的科学处理,确保其在电力系统中的运行工况良好性。因此,电力施工单位在自身的施工作业开展中,应考虑10kV配电电缆故障类型的分析及探寻方法的科学使用,使得这类配电电缆性能得以优化,并提升电力生产实践的施工水平。
参考文献:
[1]马利蒙.10kV电力电缆故障查找及相关问题研究[J].中国新技术新产品.2018(04)
[2]许兴元.10kV电力电缆故障原因及防范措施[J].中国新技术新产品.2018(15)
[3]卢工,朱宁华.10kV电力电缆故障检测方法及解决办法[J].山东工业技术.2018(22)
论文作者:陈闻
论文发表刊物:《电力设备》2018年第25期
论文发表时间:2019/1/21
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