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二次脉冲法查寻电缆故障在宝钢的应用 热 ★★★ 二次脉冲法查寻电缆故障在宝钢的应用
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二次脉冲法查寻电缆故障在宝钢的应用 宝钢股份公司设备部 王彦伟
[摘要] 文章对电缆故障的类型、二次脉冲法的测量原理以及主要试验设备(脉冲反射测试装置IRG 90、浪涌电压发生器SSG
1100/19〞、声频接收器UL7)进行了介绍,并列举了使用二次脉冲法粗测故障点、利用声磁同步法精确定点的实例。
[关键词] 二次脉冲法 声磁同步法 精确定点 1. 概述
随着国民经济的高速发展,交联塑料电缆在全国的工矿企事业单位以及公用事业中得到广泛的应用。
由于供电安全和城市建设的需要,目前大部分电缆均采用直埋式敷设。这种敷设方式的优点显而易见,但一旦发生故障,
很难快速的寻测出故障点的确切位置,不能及时恢复送电,将给生产带来巨大的损失,也给人民生活带来不便。
宝钢供电系统有交联塑料电力电缆上千公里,因电缆故障导致的停电也给生产带来过巨大的损失。因此,当电力电缆发生故障时,
如何迅速、准确地判定故障性质和位置,及时排除故障是多年来困扰宝钢供电部门的主要问题之一。
本文对宝钢常见的电缆故障性质进行了分析,列举了电力电缆故障发生的原因,重点介绍了二次脉冲法查寻电缆故障的测试设备及在实际中的应用。 电力电缆的故障性质分析
电力电缆的故障一般可分为低阻故障和高阻故障两大类。电缆故障点的直流电阻小于电缆特性阻抗的故障为低阻故障,反之则为高阻故障。
低阻故障一般为直流电阻为零的完全短路故障和直流电阻不为零但小于
电缆特性阻抗的故障。
高阻故障一般为直流电阻大于电缆特性阻抗的故障,主要有以下两种情况:
1.
高阻泄漏:在做电缆高压试验时,泄漏电流会随试验电压的增加而增加,当试验电压升到额定值时,
泄漏电流超过允许值,称为高阻泄漏故障。
2.
闪络型故障:当试验电压升到某一值时,电缆泄漏电流突然升高,并且测量表针呈规律性摆动,电压稍下降时,
此现象消失,但电缆绝缘仍有极高的阻值,表明电缆存在故障,但该故障点没有形成电阻通道,
只有放电间隙或闪络表面的故障称为闪络性故障。
电力电缆发生故障的原因很多,在宝钢常见有以下几种主要原因: 1.
机械损伤:很多故障是由于电缆安装时不小心造成的机械损伤或靠近电缆施工造成的机械损伤而直接引起的,
有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障。
化学腐蚀:电缆路径在有酸碱作业的地区通过,这些往往会造成电缆的铠装和铅皮被腐蚀。
地面下沉:当电缆穿越公路、铁路时,由于地面的下沉而造成电缆垂直受力变形,
导致电缆铠装、铅皮破坏而造成各种类型的故障。
长期过荷运行:由于过荷运行,电缆的温度会随之上升,尤其在炎热的夏季,
电缆的稳升常常导致电缆薄弱处首先被击穿,在夏季,电缆的故障也就特别多。
接头不合格:不合格的电缆接头和不按要求敷设电缆往往是形成电缆故障的主要原因,
在潮湿的气候条件下做接头,会使接头的封装物混入水蒸汽而耐不住电压,往往形成闪络性故障。
当电缆发生故障后,首先应判定电缆的故障性质,将电缆脱离供电系统后,用兆欧表测量每相对地绝缘电阻,
如果绝缘电阻为零,可用万用表或电桥进行测量,以判断是高阻还是低阻故障,然后测量相间绝缘电阻,判断是否存在相间短路,
有了准确的故障性质判定结论后,便可选择合适的探测仪器和确定寻测方法。常用的方法有:电桥法、二次脉冲法、压降法等,下面主要对二次脉冲法进行介绍。
1. 二次脉冲法测试原理及主要测试设备 1. 测量原理(如图1)
图1
浪涌电压发生器SSG传输一个高电压脉冲到故障电缆的芯线,高电压脉冲在故障点燃弧,高电阻电缆故障在瞬时内
被烧成低电阻状态。IRG90通过触发时间延迟发出一个传输脉冲,此脉冲在故障点处由于阻抗的变化而被反射。
二次脉冲法可用于查寻高阻故障、间歇性故障、击穿故障。其所需主要设备有:
脉冲反射测试装置IRG90(回波仪)、浪涌电压发生器SSG
1100/19〞、SA32为连接IRG90与SSG的接口。 脉冲反射测试装置IRG90 · 技术参数 传输脉冲电平:60V。
传输脉冲宽度:100ns-8000ns。
测量量程范围:200m、400m、800m、1.6km、3.2km等。 回波仪采样率:100MHZ。
回波仪精度:0.8m在V/2=80 m/us。 脉冲传播速度:30 m/us~150 m/us。
· 二次脉冲法的设置、测量及波形分析 a. 选择二次脉冲法测量模式。
进行回波图参数的设置,包括设定波速度(一般设置为165m/us)、电缆的长度即量程范围、
高压脉冲SSG和IRG90的传输触发时间的触发延时(电缆越长,设定的延时时间也越长,一般1km/1ms)。 触发浪涌发生器SSG高压脉冲,得到如下回波图(图2、图3),通过游标的测量得到故障点的位置。
图2
在图2中,所显示的1代表传输脉冲,2代表从测量线到被检测电缆端头的阻抗变化,3代表电缆末端开路的正反射。
在图3中,无故障的正常波形与故障波形同时显示,给判断带来了极大的方便。图3中4代表电缆故障点处的负反射。通过游动游标,
可以确定电缆的总长度及故障点的位置。对采样到的回波图可以通过打印机进行屏幕的打印或者使用软盘进行波形的保存,便于对资料的归档和数据的积累。
图3
3. 浪涌电压发生器SSG 1100/19〞 原理图如图4:
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