肖連奎 李紅波 王瑩梅

摘 要:電纜在施工安裝、運行過程中經常因外力損傷,絕緣受潮,化學腐蝕,長期過負荷運行等原因造成故障。一般電纜故障可概括為接地、短路、斷線三類,其故障類型主要有:三芯電纜一芯或兩芯接地;一相芯線斷線或多相斷線,二相芯線間短路;三相芯線完全短路等。針對此類現象,在此,給出了查找電纜故障點的實測方法。
關鍵詞:電纜;故障點;測定方法
一、電纜故障的種類與判斷
無論是高壓電纜或低壓電纜,在施工安裝、運行過程中經常因短路、過負荷運行、絕緣老化或外力作用等原因造成故障。一般三芯電纜故障可概括為接地、短路、斷線三類,其故障類型主要有:三芯電纜一芯或兩芯接地;一相芯線斷線或多相斷線,二相芯線間短路;三相芯線完全短路。
對于直接短路或斷線故障用萬用表可直接測量判斷,對于非直接短路和接地故障,用兆歐表搖測芯線間絕緣電阻或芯線對地絕緣電阻,根據其阻值可判定故障類型。
二、電纜故障點的定位方法
為了對出現故障的電纜進行維修,必須知道故障出現的位置。同常,先大致估計故障的范圍,然后再在預估范圍內缺點故障的確切位置。
(一)電纜故障點預估定位
對電纜故障的的預估定位通常采用脈沖反射法
在首端對電纜施加脈沖波,此脈沖波傳播至故障點時將產生反射。設故障點離電纜首端的距離為Lx,脈沖波在電纜中的傳播速度為v,則在時間tx=2Lx/v時電纜首端將接受到反射波。因此,可有波速v及接收到反射波的時間tx,得到故障點離電纜首端的距離Lx=vtx/2.
反射波的信號強弱對確定tx是十分重要的。設電纜的波阻抗為Z,故障點的等值電阻為Ra,則在故障點的脈沖反射系數為r=(Ra-Z)/(Ra+Z)。
對并聯型故障,設故障點電阻為Rf,則故障點的等值電阻Ra=RfZ/(Rf+Z),脈沖反射系數r=-Z/(2Rf+Z),為使反射波的幅值足夠大,反射系數r的絕對值不應小于0.05.由上式可知,Rf的值應較小,不應大于10Z.
(二)電纜故障的確切定位
1、聲波法。對于高阻抗性故障的電纜,采用聲波法測量。對電纜款間歇施加高電壓脈沖,故障點處絕緣因不斷擊穿二發出聲波。工作人員在地面使用拾音器、放大器和指示儀表組成的裝置檢測此聲波信號,根據所得信號的強弱變化,當指示儀表指示信號最強時,此位置即為故障點的確切位置。此方法所用設備為直流耐壓試驗機。
當電容器充電到一定電壓值時,球間隙對電纜故障芯線放電,在故障處電纜芯線對絕緣層放電產生“滋、滋”的火花放電聲,對于明敷設電纜憑聽覺可直接查找,若為地埋電纜,則首先要確定并標明電纜走向,再在雜噪聲音最小的時候,借助耳聾助聽器或醫用聽診器等音頻放大設備進行查找。查找時,將拾音器貼近地面,沿電纜走向慢慢移動,當聽到“滋、滋 ”放電聲最大時,該處即為故障點。使用該方法一定要注意安全,在試驗設備端和電纜末端應設專人監視。
2、音頻法。對于具有低阻型故障的電纜,無法對其施加高電壓脈沖,不能再使用上述聲波法。可對電纜施加音頻電壓。音頻電纜經電纜首端流入電纜芯線,在故障處流至外屏蔽層,并回至電源。在地面應用磁場探測此安全檢測音頻信號,在區域A能接受信號,但當工作人員進入區域B后,信號即消失。信號有、無的發生地點即為電纜故障的所在位置。
3、電橋法。電橋法就是用雙臂電橋測出電纜芯線的直流電阻值,再準確測量電纜實際長度,按照電纜長度與電阻的正比例關系,計算出故障點。該方法對于電纜芯線間直接短路或短路點接觸電阻小于1Ω的故障,判斷誤差一般不大于3m,對于故障點接觸電阻大于1Ω的故障,可采用加高電壓燒穿的方法使電阻降至1Ω以下,再按此方法測量。測量電路如圖3所示
首先測出芯線a與b之間的電阻R1,則R1=2Rx+R,其中Rx為a相或b相至故障點的一相電阻值,R為短接點的接觸電阻。再就電纜的另一端測出a′與b′芯線間的直流電阻值R2,則R2=2R(L-X)+R,式中R(L-X)為a′相或b′相芯線至故障點的一相電阻值,測完R1與R2后,再按圖3所示電路將b′與c′短接,測出b、c兩相芯線間的直流電阻值,則該阻值的1/2為每相芯線的電阻值,用RL表示,RL=Rx+R(L-X),由此可得出故障點的接觸電阻值:R=R1+R2-2RL,因此,故障點兩側芯線的電阻值可用下式表示:Rx=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2。Rx、R(L-X)、RL三個數值確定后,按比例公式即可求出故障點距電纜端頭的距離X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-X)/RL)L,式中L為電纜的總長度。采用電橋法時應保證測量精度,電橋連接線要盡量短,線徑要足夠大,與電纜芯線連接要采用壓接或焊接,計算過程中小數位數要全部保留。
三、總結
技術的發展是無止境的,尤其是進入新的世際后更是知識爆炸,技術跳躍式發展,信息技術、網絡技術必然且已經融入各行各業,甚至影響著我們的生活,那么當然地應該促進電纜故障的檢測技術向前發展。