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高壓電力電纜接地故障診斷分析

2019-08-27 14:43:41朱華鋒
裝飾裝修天地 2019年17期
關鍵詞:電力系統

朱華鋒

摘? ? 要:電力系統中,高壓電力電纜接地故障較為常見,且影響嚴重,由此本文將會對故障類型進行分類介紹,且介紹多種不同方式的故障檢測方法,提高高壓電力電纜診斷有效性,希望能給電力工程人員帶來一定幫助和啟發。

關鍵詞:高壓電力電纜;電力系統;接地故障;故障分析

1? 前言

高壓電力電纜在電纜系統運行中必不可少,是維持電力系統良好運行的關鍵,但電纜運行卻受到多種因素影響,極易產生運行問題出現接地故障,影響社會用電。因此,電力工程技術人員必須積極尋找行之有效的解決辦法,對電纜故障快速排查、診斷、修復,幫助高壓電力電纜以最快速度恢復運行。

2? 高壓電力電纜重要性與常見故障類型

高壓電力電纜屬于電力電纜其中一種線路模式,高壓電力電纜不同之處在于輸電電壓加大,因此一旦發生接地故障,就會對周圍電網運行產生嚴重影響。由于高壓電力電纜進行電力傳輸的領域較為特殊,一旦出現接地故障,極有可能引發火災等惡劣情況,也會給社會及群眾帶來極大損失。

高壓電力電纜故障主要為以下幾種:短路、接地、斷線、混合。高壓電力電纜產生故障的原因是由于施工特殊性,處于地下位置極易受到各種地下工程影響,出現各種被損壞現象,活著是出現地質災害,也容易引起電纜故障,給電力系統運行帶來毀滅性打擊。無論是外力所致,還是自身因素,高壓電力電纜一旦發生故障且無法及時修復,都會對社會影響極大,電力工程技術人員必須要及時發現且及時處理,避免故障蔓延,發生不可逆影響。

3? 高壓電力電纜接地故障成因

3.1? 機械性損傷導致接地故障

機械行損失在高壓電力電纜中較為常見,可占取故障發生原因的50%。機械性損傷原因是由于外力所致,可在高壓電力電纜線路上發現有明顯施工損傷,損傷初始階段并不易發現,而是經過空氣腐蝕,慢慢顯現,造成線路損傷。機械化損傷原因極多,且不易排查,需要電力工程人員對強化線路檢查。

3.2? 絕緣受潮導致接地故障

絕緣受潮也是高壓電力電纜的一種常見性故障,此故障原因是與地質及外部環境有極大聯系,而且不管是高壓電力電纜埋設至地下,還是在高空,都會受到不同環境下所帶來的影響。常見的雨水及地下水浸泡都會導致線路接頭處產生變化,受到水的影響,出現受潮現象,出現電流泄露狀況,如果此時持續運行,則會加大高壓電力電纜熱損耗,讓絕緣體不在具有保護作用,為日后埋下極為嚴重的安全隱患。為防止線路受潮則必須要在絕緣材料上下足功夫;制作工藝必須精細,要具有工匠精神;加大巡查力度,對線路進行定期養護。

3.3? 民絕緣老化導致接地故障

高壓電力電纜運行需要受到電與熱的雙重壓力,導致絕緣體負荷過大,出現耗損現象,加之巡查力度小,會讓絕緣體性能隨著時間慢慢損耗,直至老化后出現電阻減小情況,耐壓水平無法支撐運行,就會因絕緣老化出現接地故障。此種原因都是電纜使用年限過長,養護力度不夠造成的,必須要對其加以重視,加大電纜巡查力度。

3.4? 低阻和高阻故障

低阻故障表現方式為:電纜相間絕緣或相對地絕緣電阻減小至標準范圍,依舊減小,直至到零為止,就會出現短路故障。根據故障點的不同,相對地絕緣電阻需要在電纜終端頭小于電纜絕緣抗阻,才會出現低阻短路故障,反之則會被成為高阻故障。高阻故障還被分為泄露、閃絡故障,電纜預試過程中,泄露電纜隨著實驗電壓升高而升高,且高出的規定值,被稱之為泄露值,為泄露故障;閃絡故障則是由于故障點沒有在低阻通道內有任何反應,但是絕緣電阻在試驗過程中卻很大。電壓升高至一定數值內,泄露電流突然增高,電壓數值降低后,泄露電流又無任何反應。

4? 高壓電力電纜接地故障的有效診斷方法

4.1? 低壓脈沖發射法

此種檢查方式屬于無損查找故障方式,該方式通過低壓電流窄脈沖信號發送,通過故障點反饋信息確定短路位置是接頭處還是其他位置短路,根據信號接收位置的不同,對信息反饋波形進行分析,找出故障點。該方式可通過檢測時間差,對危及計算機的反射波形進行測量,利用電流反射形式,將故障點的故障內容反射至計算機內,此種方式可提高故障診斷效率,且準確度極高。一般情況下,計算機接收反射波形狀態為正波形,所表示的為短路點,相反為負波形,就意味著故障位置在中間或是接頭處,此故障可被稱之為低阻故障。該方法由于便利及檢測準確性,被大范圍運用在高壓電力電纜故障檢測過程中,尤其是電纜短路,此方法還能將根據電纜長度進行接頭及終端頭的分類測量。

4.2? 電橋法

該方法主要檢測故障為低阻接地故障,利用電橋原理對電纜外部進行電阻阻值調節,保證電阻值變化在平衡狀態中,展開故障計算工作,結合數值規律及經驗對故障點進行有效判斷。電橋法應用方便,且效率極高,是故障檢測中的常見方法。

4.3? 聲波法

該方法可利用聲波對高壓電力電纜故障進行準確檢查,具體檢測方式是通過聲波發射,幫助檢修人員確定故障位置及故障類型。在利用聲波法進行故障檢驗錢,需先利用高壓脈沖進行發射,然后通過發射情況判斷故障點位置,繼續利用聲波能量擊穿接地故障點,就會在故障位置出現明顯響動,檢修人員只需在響動前安裝拾音器,即可將聲音進行擴大處置,確定故障點位置。聲波型檢驗方式一般利用在高阻故障及閃絡故障中,且具有極為明顯的效果。

4.4? 同步法

該方法被應用于低阻及高阻故障檢驗中,通過利用幫助聲磁同步器材,也就是高壓脈沖發射器,將脈沖發射至故障位置,利用故障位置發出的電磁信號及聲音對故障點進行確定。該方法必須要備齊設備,尤其是高壓脈沖器及高頻拾音器,兩種設備可在故障檢測過程中幫助檢修人員快速確定故障點。該方法尤其適合低阻與高阻接地故障故障,電磁同步法通過兩種器材的優勢,能夠幫助檢修人員準確判斷故障位置及故障點,但在器材使用前,需對其進行檢驗,提高準確度。

4.5? 電纜燒穿法

該方法與以上檢測方式皆有不同,電纜燒穿發可以檢測到以上檢測方式都無法檢驗到的故障點。具體使用方式是通過電纜燒穿儀器發射的高壓小電流,通過電纜與電纜內部短路點的接觸,可直接讓絕緣體出現熱老化現象,幫助檢修人員直接判斷出電纜問題及具體位置。該方式與以上方法不同點在于,電纜燒穿發可適用于多種檢修情形,不受外界因素影響,進行準確判斷工作。尤其是對電壓泄露及殘壓電流值故障檢驗工作,可以通過電纜數據變化對故障方式進行準確判斷。該方法主要應用于難以診斷問題及故障,通過不斷的實驗證明,該方式在故障檢測中的應用型極強。

5? 結論

通過以上對高壓電力電纜故障內容的準確分析,可明確了四種高壓電力電纜故障類型,且根據故障類型進行依次分析,并提出了有效的故障檢測方式,以上內容皆是筆者根據自身工作經進行的總結,尚有不足,期望能夠在后續工作中不斷豐富自身能力,提高電力電纜故障檢測效率,并在工作中不斷優化以上提出的故障檢測方法,為電力系統運行事業做出貢獻。

參考文獻:

[1] 馬學義.高壓電力電纜接地故障的診斷[J].電子世界,2018(23):157+159.

[2] 葉良燦.高壓電力電纜接地故障查找技術[J].通訊世界,2017(16):116~117.

[3] 梁承煥.高壓電力電纜接地故障查找技術[J].科技經濟導刊,2017(16):42.

[4] 羅曉鍵.高壓電力電纜接地故障查找技術[J].電子技術與軟件工程,2017(6):227.

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