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電力電纜路徑的探測與故障定點(diǎn)Ⅰ
時(shí)間: 2022-12-28 22:52 瀏覽次數:
在對電力電纜故障進(jìn)行測距之后,下一步要根據電纜的路徑走向,找出故障點(diǎn)的大體方位,然后再進(jìn)行精確定點(diǎn)。

 電力電纜路徑的探測 




       在對電力電纜故障進(jìn)行測距之后,下一步要根據電纜的路徑走向,找出故障點(diǎn)的大體方位,然后再進(jìn)行精確定點(diǎn)。但由于有些電纜是直埋的或埋設在電纜溝里的,在圖樣資料不齊全的情況下,很難明確判斷出電纜路徑,從而給精確定點(diǎn)工作帶來(lái)了很大的困難,所以故障測距后還需要測量出電纜的埋設路徑。同時(shí)電纜在敷設時(shí),往往是多條電纜并行敷設,還需要從多條電纜中找出故障電纜,也就是說(shuō)還需要做電纜識別工作。下面介紹兩種電纜路徑探測和電纜識別的方法,但在介紹這兩種方法之前需先了解一下帶電電纜周?chē)拇艌?chǎng)情況。

一、帶電電纜周?chē)拇艌?chǎng)

      圖1 所示是一個(gè)待測不帶電的電纜,在電纜對端使電纜的其中一相和電纜的金屬護層(鋼鎧)短接,然后在測試端加一個(gè)信號電源,于是就會(huì )在電纜的線(xiàn)芯、金屬護層和大地之間形成圖5-2 所示的等效電路圖的電流回路。
 
圖1相鎧連接接線(xiàn)示意圖
圖1相鎧連接接線(xiàn)示意圖

圖2相鎧連接等效電路

圖2相鎧連接等效電路 

 
      電纜線(xiàn)芯與金屬護層和大地之間形成回路,導體中通過(guò)的電流I是金屬護層和大地通過(guò)的電流之和。一般理論分析認為:由于線(xiàn)芯處于外金屬護層的包圍中,磁場(chǎng)被屏蔽,電纜周?chē)拇艌?chǎng)就是電纜金屬外護層通過(guò)的電流I-I'產(chǎn)生的。但在實(shí)際測試時(shí)發(fā)現,當把電纜兩端的鋼鎧接地線(xiàn)解開(kāi)后,電纜的周?chē)?jīng)常出現磁場(chǎng)很弱的情況,接上接地線(xiàn)后磁場(chǎng)就會(huì )陡然加強,特別是在把音頻電流加入到相間時(shí),如果不把處于低電位的線(xiàn)芯兩端接地,電纜的周?chē)鷰缀蹙蜎](méi)有磁場(chǎng)存在,而接上后就會(huì )完全不一樣。這個(gè)現象表明:由于電纜線(xiàn)芯處于電纜護層的包圍之中,兩個(gè)導體幾乎同軸心,并且距離特別近,在兩導體中電流方向相反,產(chǎn)生的磁場(chǎng)的方向也相反,電流I-I'產(chǎn)生的磁場(chǎng)幾乎全部被相互抵消掉,不能被抵消的部分只在離電纜特別近的地方才能被檢測到,電纜周?chē)拇艌?chǎng)特別是離電纜相對較遠處的磁場(chǎng)實(shí)際上主要是剩余電流值I'產(chǎn)生的。可以把電纜的線(xiàn)芯和護層作為整體看待,那么電纜和大地之間就會(huì )形成圖3所示等效電路圖的電流回路,電纜中通過(guò)的電流分量I'是產(chǎn)生較強磁場(chǎng)的關(guān)鍵,I是電纜護層大地的泄漏電流、故障點(diǎn)處帶電線(xiàn)芯與大地的回路電流和護層通過(guò)兩端接地點(diǎn)與大40之間的回路電流共同組成的,成分比較復雜,但要想使帶電電纜在電纜周?chē)a(chǎn)生比較強的磁場(chǎng),I'就不能為零,上述三個(gè)電流中必須有一個(gè)存在并且越大越好。
 
圖3相鎧連接等效電路

圖3相鎧連接等效電路
 
       目前使用的電纜路徑探測與電纜識別方法,就是在待測電纜上加入特定頻率的(或脈沖的)電流信號,通過(guò)檢測這個(gè)電流信號在電纜周?chē)a(chǎn)生的磁場(chǎng)信號來(lái)查找出電纜路徑和識別出在測電纜的。根據加入信號的不同,電纜路徑探測和電纜識別的方法又分為音頻感應法(又稱(chēng)為音頻信號感應法)和脈沖磁場(chǎng)方向法兩種。


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