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電纜短路故障的排查方法

更新時間:2024-11-22點擊次數:145

以下是對電纜短路故障排查方法的詳細介紹:

電纜故障測試儀.jpg

一、故障初步判斷


  1. 查看故障現象及記錄

    • 了解故障發生時的具體情況,例如是否有冒煙、跳閘、短路保護裝置動作等明顯現象。同時,查閱相關的運行記錄,看近期電纜是否有過過載運行、遭受雷擊或者周邊有施工等可能影響電纜的情況發生。這些信息可以幫助初步推測故障的大致原因和范圍。

    • 比如,如果是在雷雨天氣后出現電纜短路故障,那么雷擊導致絕緣破壞引發短路的可能性就比較大;若周邊有道路施工活動,那外力破壞造成短路的概率則需重點考慮。

  2. 外觀檢查

    • 對電纜的外露部分,包括電纜溝內、橋架上以及電纜終端等部位進行仔細查看,檢查電纜外皮是否有破損、燒焦、鼓包等痕跡,電纜接頭處是否有松動、過熱變色等異常情況。若發現外皮有明顯破損且內部芯線外露,很可能就是此處發生短路故障。

    • 對于埋地電纜,可以沿著其走向查看地面有無挖掘、塌陷等跡象,判斷是否因外力破壞引發短路。在一些老舊小區改造現場,若發現地面有重新開挖過的痕跡且對應的電纜出現故障,就需要重點排查該區域電纜的受損情況。

二、電氣測試方法


  1. 絕緣電阻測試

    • 首先,將電纜停電并充分放電,確保電纜上沒有殘余電荷,避免影響測試結果。

    • 把絕緣電阻測試儀的兩根測試線分別連接到需要測試的電纜芯線以及對應的接地部位(如金屬屏蔽層或大地),按照儀器說明書選擇合適的測試電壓擋位(一般根據電纜的額定電壓來選擇),然后啟動測試。

    • 讀取儀器顯示的絕緣電阻值,并與該電纜正常情況下的標準絕緣電阻值進行對比。若測試值遠低于標準值,可初步判斷該電纜存在短路隱患,需進一步排查具體短路位置。

    • 原理:利用絕緣電阻測試儀向電纜施加直流電壓,測量電纜芯線與芯線之間、芯線與金屬屏蔽層或大地之間的絕緣電阻值。正常情況下,絕緣電阻應處于較高數值,如果絕緣電阻值過低甚至趨近于零,則表明存在短路故障或者絕緣嚴重受損的情況。

    • 操作步驟:

  2. 直流耐壓試驗與泄漏電流測量

    • 同樣先將電纜停電、放電并做好接地等安全措施。

    • 把直流耐壓試驗設備的高壓輸出端連接到被測電纜芯線,設備的接地端連接到電纜的金屬屏蔽層或可靠接地處。按照規定的試驗電壓值(通常為電纜額定電壓的倍數,不同電壓等級電纜有相應標準)和升壓速率逐步升高電壓,同時密切觀察泄漏電流的數值變化情況以及電纜有無異常聲響、冒煙等現象。

    • 如果在升壓過程中,泄漏電流急劇增大超出正常范圍,或者在較低電壓下就出現電流異常情況,說明電纜存在短路故障點,要停止試驗,進一步查找具體位置。

    • 原理:通過向電纜施加高于其額定工作電壓的直流電壓,觀察電纜在該電壓下能否承受且泄漏電流是否在正常范圍內。若電纜存在短路故障點,在施加電壓時,泄漏電流會異常增大,甚至可能導致試驗無法正常進行,因為短路點會形成低阻通路,使電流大量通過。

    • 操作步驟:

三、故障定位方法


  1. 低壓脈沖反射法

    • 使用專門的電纜故障測試儀(具備低壓脈沖發射和接收功能),將測試儀的信號輸出端連接到被測電纜的一端芯線,確保連接牢固。

    • 設置好測試儀的相關參數,如脈沖寬度、采樣頻率等,啟動信號發射,然后觀察測試儀屏幕上顯示的脈沖波形。正常情況下會有電纜末端反射回來的脈沖波形,如果存在短路故障,會提前出現一個反射脈沖波形,記錄下發射脈沖與反射脈沖的時間差信息。

    • 根據已知的脈沖在該電纜中的傳播速度以及測量得到的時間差,計算出故障點距離測試端的距離,之后沿著電纜走向去相應位置進一步排查具體的短路情況,比如查看該位置電纜外皮是否破損、內部芯線是否直接接觸等。

    • 原理:向電纜注入低壓脈沖信號,脈沖沿著電纜傳播,當遇到短路故障點時,由于短路點處的電阻突變,脈沖會發生反射,通過測量發射脈沖與反射脈沖之間的時間差,并結合已知的脈沖在電纜中的傳播速度(與電纜絕緣材質等因素有關),利用距離計算公式(距離 = 傳播速度 × 時間差 ÷2,除以 2 是因為脈沖往返的路程)來確定故障點距離測試端的位置。

    • 操作步驟:

  2. 高壓閃絡法(適用于高阻短路故障情況)

    • 準備好高壓閃絡測試設備,將其與被測電纜正確連接,做好安全防護措施,因為涉及高壓操作,操作人員要穿戴好絕緣防護裝備,確保操作環境安全。

    • 緩慢升高施加的直流電壓,密切觀察設備上顯示的電壓、電流等參數以及是否有閃絡放電現象發生,當出現閃絡時,通過配套的脈沖反射檢測儀器捕捉反射信號,記錄相關的時間差等數據。

    • 按照類似于低壓脈沖反射法的計算方式,算出故障點距離測試端的大致位置,再進一步縮小排查范圍,去確定具體的短路故障點。

    • 原理:對于一些高阻短路故障(如因電纜受潮、絕緣老化等原因造成的短路故障,故障點電阻相對較高),先向電纜施加足夠高的直流電壓,使故障點處絕緣被瞬間擊穿,產生閃絡放電現象,形成低阻通路,然后利用脈沖反射原理捕捉到相應的反射信號,根據反射信號及時間差等參數來確定故障點位置。

    • 操作步驟:

  3. 跨步電壓法(適用于外皮破損接地短路等情況)

    • 選用合適的跨步電壓測試儀,將測試儀的兩個電極按照規定的間距插入地面,從電纜一端開始,沿著電纜路徑逐步移動測試儀進行測量。

    • 不斷觀察測試儀顯示的跨步電壓數值變化情況,當電壓變化達到最大時,對應的位置基本就是電纜外皮破損接地短路的故障點位置。在實際操作中,例如對于城市道路地下電纜出現此類故障時,工作人員可沿著道路兩邊,按照電纜敷設方向進行檢測,通過尋找跨步電壓變化的峰值點,來準確找到故障電纜的外皮破損處。

    • 原理:當電纜外皮破損導致接地短路時,電流會從故障點流入大地,并在大地中形成一定的電場分布。利用專門的跨步電壓測試儀,在地面沿著電纜可能的走向進行測量,當測量到跨步電壓出現明顯變化(如出現電壓峰值等情況)時,就意味著接近了故障點所在位置。

    • 操作步驟:

四、綜合分析與驗證


  1. 綜合分析

    • 在通過上述各種方法得到相關測試結果和故障位置信息后,要對所有數據進行綜合分析??紤]是否存在多個短路故障點的可能,因為有時不同故障點反射回來的信號可能相互疊加、干擾,需要仔細甄別。同時,結合電纜的運行歷史、周邊環境等因素,判斷故障原因,比如是外力破壞、絕緣老化還是其他原因導致的短路。

    • 例如,如果通過多種測試方法都指向某一區域的電纜存在短路故障,且該區域近期有道路施工活動,那很可能就是施工外力破壞引發的短路,要著重檢查該區域電纜的受損情況。

  2. 驗證

    • 在確定了故障點位置并判斷出故障原因后,對故障點進行修復處理,修復完成后,再次采用絕緣電阻測試、直流耐壓試驗等方法對修復后的電纜進行測試,驗證故障是否已都排除,電纜的電氣性能是否恢復正常,確保電纜能夠安全可靠地投入后續運行。


總的來說,電纜短路故障的排查需要綜合運用多種方法,從初步判斷到精確的電氣測試、故障定位,再到最后的綜合分析與驗證,每個環節都至關重要,這樣才能準確、高效地排查出短路故障點并進行修復。
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