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高压电缆绝缘电阻低故障的查找与排除
方法分析
摘要:在供电系统中,电力传输系统是非常重要的组成部分。国内现有的高
压电缆绝缘性能检测主要有两种方式:破坏性检测和非破坏性检测。破坏性检测
需要将电缆的某一段提取出来对存在缺陷的部位进行高压击穿,从而检测电缆的
绝缘性能,检测后的电缆无法再次投入使用。非破坏性检测,就是在电缆正常工
作的情况下,通过使用外部的电缆绝缘性能检测设备对电缆进行检测,不会影响
电路系统的供电。本文首先分析了高压电缆故障类型,其次探讨了高压电缆绝缘
在线检测总体方案设计以及常见检查方法,最后就故障的查找以及故障的排除与
恢复进行研究,以供参考。
关键词:高压电缆;绝缘电阻;故障查找;排除方法
引言
高压电缆用半导电缓冲阻水带简称“阻水带”,由两层无纺布带中间加一层
膨胀阻水粉组成的,阻水带应用于高压电缆绝缘屏蔽层和铝波纹管铠装层之间,
起到电气连接的作用,降低绝缘表面电荷的富集,降低局部放电的可能;同时阻
水带可填充铝波纹管,防止水进入铝波纹管护套,降低高压电缆水树等失效性能
的发生。因此,阻水带是在高压电缆使用时降低电缆失效的有效辅助材料。
1高压电缆故障类型
1.1低阻故障
以脉冲反射法衡量电缆故障部位,其绝缘电阻大幅度下降,即时状态表现是
电缆绝缘电阻比特性抗阻低,个别时段可能表现为线路零电流和零电阻。低阻故
障的主要类型有断路故障和短路故障两种(1)断路故障。断路故障是指连接状
态的线路在某个部位发生断裂,线路断裂是故障部位绝缘电阻突然变大的间接诱
因,通行电流无法通过断裂部位,电流不能形成回路,最终导致电路无法配送电
能。(2)短路故障。短路故障的成因是电缆芯线断开,一条或数条相线接地,
拉低了绝缘系数,绝缘层被瞬间击穿而导致系统崩溃。常见的短路故障-三相短
路接地故障如图1所示。
图1三相短路接地故障示意图
1.2绝缘层老化变质
电缆长期在高压作用下工作,受到伴随着高压作用带来的机械作用和化学作
用,某些腐蚀性气体与表面绝缘层材料反应,导致绝缘层老化变质,导致电缆的
绝缘性能降低。
1.3测试施工问题
因为施工环境较为复杂,电缆接头施工操作质量不过关,没有依据标准化规
范落实具体工作,也会造成安全隐患的留存。
1.4高阻故障
电缆和大地之间存在很小的绝缘电阻,发生高阻故障理时,电缆故障部位的
即时绝缘电阻数据远远高于其自身的特性抗阻。高阻故障有泄露故障与闪络性故
障两种类型。(1)泄露故障。电缆芯线外部包裹的绝缘层损坏时,内部仍有正
常运行电流,电能具备较高负荷,大概率会伤害供电线路。(2)闪络性故障。
闪络性故障比较极端,在预防性试验期间最常见。随着电压的持续加大,电压会
逐渐接近并突破线路极限,导致电流泄漏,击穿供电电缆;如果减小电压,闪络
问题会慢慢消失,电缆可恢复正常。科技人员结合脉冲反射法和闪络原理,制作
了闪络测试仪,能很好地检测电缆故障。线路在闪络放电作用力下产生击穿放电,
可以用于精准测试故障点位和距离。
2高压电缆绝缘在线检测总体方案设计
高压电缆绝缘在线监测系统不仅需要满足对高压电缆的基本监测和诊断功能,
同时需要满足煤矿井下环境要求等,具体功能要求如下。(1)诊断系统能够准确、
实时、在线监控电缆的各种状态参数变化,能够显示电缆接线盒的各种状态参数
变化并迅速做出反应。(2)具有良好的可视化性能,直观清晰展示电缆的运行状
态,通过采用直观的图表或曲线展示电缆内部电流或电压等参数的变化。(3)具
有分析功能,系统对电缆运行故障进行综合评判,对电缆进行智能化诊断和分析。
高压电缆绝缘在线监测与故障诊断系统主要由数据采集模块、网络通讯模块、数
据处理分析模块、上位机显示模块组成。通过电压互感器、电流互感器、温度传
感器采集电缆运行状态,并通过数据采集与分析处理模块对采集到的物理信号转
变为电信号,在线检测模块通过RS-485总线联系,最后通过以太网与上位机监
控系统界面联系,实现对远程在线监控。相比于现有的高压电缆绝缘检测方法而
言,采用本套方案可以实现对高压电缆在线检测,建立了井下检测与地面监控网
络,检测结果可信度更高,信号质量更加稳定。
3常见检查方法
第一,遥感检测。一般是指维修检测人员要借助遥感检测技术方案,对电缆
的故障进行集中遥测,配合三相表完成实时性绝缘电阻的分析检测工作。第二,
全方位查验。如果线
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