運用電纜識別儀等進行故障定點的方式
在常見故障電纜線粗測以后,就可依據常見故障距離與途徑找出常見故障點的大致位置。但由于地底電纜敷設狀況復雜等因素,導致粗測點距離具體常見故障點很有可能有一定的誤差。電纜識別儀廠家指出,為了更好地找出這一位置,就需求開展常見故障選點。
(1)沖擊放電聲測法(簡稱聲測法):是利用直流高壓設備向電容器充電、儲能,當電壓達到某一數值時,球間隙擊穿,設備和電容器上的能量經球間隙向電纜故障點放電,產生機械振動聲波,用人耳或設備的聽覺來區別。能量大的放電,在地表上就可以辨別,能量小的就需要用靈敏度較高的拾音器設備,來找出放電聲音大的位置。該方法主要用于電力電纜高阻故障的定點。
(2)音頻信號法:如果發生了低阻故障,就很難或聽不到聲測法所檢測到的放電聲音。這時可以使用音頻信號法通過檢測地面上磁場的變化,并根據耳機中響聲的變化可探測故障點的位置。音頻信號在故障點正上方接收到的信號會突然增強,過了故障點后信號會明顯減弱或消失,則音頻信號處即為故障點。
(3)聲磁同步法:其基本原理是向電纜施加沖擊直流高壓使故障點放電,在放電的瞬間電纜金屬護層與大地構成的回路中形成感應環流,從而在電纜周圍產生脈沖磁場。儀器接收脈沖磁場信號和從故障點發出的放電聲音信號,根據檢測到的聲磁兩種信號時間間隔小的點即為故障點。此法優點在于定點精度較高,抗環境干擾性強,信號易于理解和辨別。
(4)跨步電壓法:跨步電壓法,通過向故障相和大地之間加入一個直流高壓脈沖信號,在故障點附近用電壓表監測放電時兩點間跨步電壓突變的大小和方向來找到故障點。此法優點是可以指示故障點的方向;缺點是只能查找直埋電纜外皮破損的開放性故障,不適用于查找封閉性或非直埋電纜的故障。
電纜識別儀廠家指出,電力電纜故障的測距,是一項技術性和經驗性很強的工作。其理論基礎相對成熟,但與現場環境、系統運行方式等多方面都密切關聯,而故障測距定位經驗是一個緩慢積累的過程。故障成因及現象千差萬別,這一切都需要在掌握理論知識的基礎上,靈活運用所學的理論,結合豐富的現場實際經驗,分析波形的突變拐點,才能快速準確地找出電纜故障,及時排除線路故障而迅速恢復供電,盡可能減小經濟損失。
以上就是電纜識別儀廠家分析總結的常見的故障定點方式,希望能對大家有所幫助。