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電纜故障測試理論培訓教程-基礎理論(2)
時(shí)間: 2020-04-28 17:15 瀏覽次數:
電纜故障測試教程
 
 
 三、電纜故障的性質(zhì)與分類(lèi)
   電纜故障從型式上可分為串聯(lián)與并聯(lián)故障。串聯(lián)故障指電纜一個(gè)或多個(gè)導體(包括鉛、鋁外皮)斷開(kāi);通常在電纜至少一個(gè)導體斷路之前,串聯(lián)故障是不容易發(fā)現的。并聯(lián)故障是導體對外皮或導體之間的絕緣下降,不能承受正常運行電壓。實(shí)際的故障型式組合是很多的,圖1給出了可能性較大的幾種故障形式。例如:圖1.c所示,導體斷路往往是電纜故障電流過(guò)大而燒斷的,這種故障一般伴有并聯(lián)接地或相間絕緣下降的情況。實(shí)際發(fā)生的故障絕大部分是單相對地絕緣下降故障。(不同的電纜故障測試儀器廠(chǎng)家,對故障的分類(lèi)有所區別)。

 
 圖1   幾種電纜故障形式
   電纜故障點(diǎn)可用圖2所示電路來(lái)等效。Rf代表絕緣電阻,G是擊穿電壓為Vg的擊穿間隙,Cf代表局部分布電容,上述三個(gè)數值隨不同的故障情況變化很大,并且互相之間并沒(méi)有必然的聯(lián)系。
  圖2 電纜故障等效電路
    間隙擊穿電壓Vg的大小取決于放電通道的距離,電阻Rf的大小取決于電纜介質(zhì)的碳化程度,而電容Cf的大小取決于故障點(diǎn)受潮的程度,數值很小,一般可以忽略。
    根據故障電阻與擊穿間隙情況,電纜故障可分為開(kāi)路、低阻、高阻與閃絡(luò )性故障,如表1所示。
表1 電纜故障性質(zhì)的分類(lèi)
   說(shuō)明:表中Z0為電纜的波阻抗值,電力電纜波阻抗一般在10-40Ω之間。
   以上分類(lèi)的目的也是為了選擇測試方法的方便,根據目前流行的故障測距技術(shù),開(kāi)路與低阻故障可用低壓脈沖反射法,高阻故障要用沖擊閃絡(luò )法測試,而閃絡(luò )性故障可用直流閃絡(luò )法測試。現場(chǎng)人員有把Rf<100KΩ的故障稱(chēng)為低阻故障的習慣,主要是因為傳統的電橋法可以測量這類(lèi)故障。智能型電纜故障閃測儀,Rf<1KΩ以下的故障,也就是用萬(wàn)用表能夠直接測量出來(lái)絕緣電阻的故障,才可以稱(chēng)為低阻故障。高壓搖表測試電阻為零,可能還是高阻故障。
   據統計,高阻及閃絡(luò )性故障約占整個(gè)電纜故障總數的90%以上。現場(chǎng)是通過(guò)試驗方法區分高阻與閃絡(luò )性故障的。
   圖3給出了電纜耐壓試驗等效電路,其中Rs為試驗設備內阻,E為設備所能提供的直流電壓值,電阻Rf與臨界擊穿電壓為Vg的間隙并聯(lián)代表故障點(diǎn)。
圖3 電纜耐壓試驗等效電路
   由圖3可知,在對電纜進(jìn)行高壓絕緣試驗時(shí),電纜故障點(diǎn)所能獲得的電壓為:
   對閃絡(luò )性故障來(lái)說(shuō)Rf較大,故障間隙兩端電壓可以增加至很高,當試驗電壓升至某一值時(shí),故障點(diǎn)擊穿放電,電流突然升高,電壓突然下降。預防性試驗中發(fā)生的故障多屬閃絡(luò )性故障。
   高阻故障的故障點(diǎn)電阻Rf較小(但大于10Z0,電纜特性阻抗的10倍),導致故障點(diǎn)兩端所加電壓不能升至高于故障點(diǎn)擊穿電壓,也就不能使故障點(diǎn)擊穿。因此,可以從在對電纜進(jìn)行高壓絕緣試驗時(shí)有無(wú)故障點(diǎn)擊穿現象判斷電纜存在高阻還是閃絡(luò )性故障。顯然,高阻與閃絡(luò )性故障的區分不是絕對的,它與高壓試驗設備的容量或試驗設備的內阻等因素有關(guān)。
   實(shí)際上還存在一種封閉性故障,它多發(fā)生于電纜接頭或終端頭內,特別是多發(fā)生在浸油的電纜頭內。發(fā)生這類(lèi)故障時(shí),有時(shí)在某一試驗電壓下絕緣擊穿,待絕緣恢復,擊穿現象便完全消失,這類(lèi)故障稱(chēng)為封閉性故障,因故障不能再現,尋找起來(lái)就比較困難。
  四、電纜故障探測的步驟
  電纜故障的探測一般要經(jīng)過(guò)診斷、測距、定點(diǎn)三個(gè)步驟。
  1. 電纜故障性質(zhì)診斷
  電纜故障性質(zhì)的診斷,即確定故障的類(lèi)型與嚴重程度,以便于測試人員對癥下藥,選擇適當的電纜故障測距與定點(diǎn)方法。
  電纜故障測距,又叫粗測,在電纜的一端使用儀器確定故障距離,測試現場(chǎng)常用的故障測距方法有:古典電橋法(高壓電橋、低壓電橋)與現代行波法(脈沖法:低壓脈沖法,高壓脈沖法)。
  電纜故障定點(diǎn),又叫精測,即按照故障測距結果,根據電纜的路徑走向,找出故障點(diǎn)的大體方位來(lái),在一個(gè)很小的范圍內,利用放電聲測法或其它方法確定故障點(diǎn)的準確位置。
   一般來(lái)說(shuō),成功的電纜故障探測都要經(jīng)過(guò)以上三個(gè)步驟,否則欲速則不達。例如不進(jìn)行故障測距而利用放電聲測法直接定點(diǎn),沿著(zhù)很長(cháng)的電纜路徑(可能有數公里長(cháng)),探測故障點(diǎn)放電聲是相當困難的。如果已知電纜故障距離,確定出一個(gè)大體方位來(lái),在很小的一個(gè)范圍內(10米左右)來(lái)回移動(dòng)定點(diǎn)儀器探測電纜故障點(diǎn)放電聲,就容易多了。
   五、電纜故障性質(zhì)的診斷
   所謂診斷電纜故障的性質(zhì),就是指確定:故障電阻是高阻還是低阻;是閃絡(luò )還是封閉性故障;是接地、短路、斷線(xiàn),還是它們的混合;是單相、兩相,還是三相故障。
   可以根據故障發(fā)生時(shí)出現的現象,初步判斷故障的性質(zhì)。例如,運行中的電纜發(fā)生故障時(shí),若只是給了接地信號,則有可能是單相接地的故障。繼電保護過(guò)流繼電器動(dòng)作,出現跳閘現象,則此時(shí)可能發(fā)生了電纜兩相或三相短路或接地故障,或者是發(fā)生了短路與接地混合故障。發(fā)生這些故障時(shí),短路或接地電流燒斷電纜將形成斷線(xiàn)故障。但通過(guò)上述判斷不能完全將故障的性質(zhì)確定下來(lái),還必須測量絕緣電阻和進(jìn)行“導通試驗”。
   測量絕緣電阻時(shí),使用兆歐表(1千伏以下的電纜,用1000伏的兆歐表;1千伏以上的電纜,用2500伏的兆歐表)來(lái)測量電纜線(xiàn)芯之間和線(xiàn)芯對地的絕緣電阻;進(jìn)行“導通試驗”時(shí),將電纜的末端三相短接,用萬(wàn)用表在電纜的首端測量芯線(xiàn)之間的電阻。現將一故障電纜的測量結果列于表2中,供參考。
   根據表2所列絕緣電阻之測量結果,可以分析出此故障是兩相接地;根據“導通試驗”結果,以確定三相電纜未發(fā)生斷線(xiàn)。此故障點(diǎn)的狀態(tài),如圖4所示。
表2  絕緣電阻的測量與“導通試驗”

 
圖4  電纜線(xiàn)路故障狀態(tài)圖
  由于兆歐表分辨率比較差,當指示為零時(shí),不能以為故障電阻就是零歐姆,要用萬(wàn)用表測量故障電阻的精確值,以確定故障是否是屬于低阻的。可通過(guò)耐壓試驗確定高阻與閃絡(luò )性故障,弄清故障點(diǎn)的擊穿電壓。
   六、不同的電纜故障探測方法的簡(jiǎn)介
  長(cháng)期以來(lái),涌現出了許多測量方法與儀器,這些方法與儀器適用于不同故障情況,各有優(yōu)缺點(diǎn),這里就故障測距與定點(diǎn)儀器簡(jiǎn)單地做一下評價(jià)和比較。
  1.故障測距
 (1)、電橋法
 電橋法是一種最為經(jīng)典測試電纜故障測距方法。如圖5所示:
圖5   電橋測距原理
   電橋法測試線(xiàn)路的連接如圖5a所示,將被測電纜終端故障相與非故障相短接,電橋兩臂分別接故障相與非故障相,圖5b給出了等效電路圖。仔細調節R2數值,總可以使電橋平衡,即CD間的電位差為0,無(wú)電流流過(guò)檢流計,此時(shí)根據電橋平衡原理可得:
          R3/R4=R1/R2       (1.1)
      R1、R2為已知電阻,設:R1/R2=K,則
      R3/R4=K
   由于電纜直流電阻與長(cháng)度成正比,設電纜導體電阻率為R0,L全長(cháng)代表電纜全長(cháng), LX 、、L0 分別為電纜故障點(diǎn)到測量端及末端的距離,則R2可用(L全長(cháng)+L0)R0代替,根據式(1.1)可推出:
         L全長(cháng)+L0=KLX
         而 L0=L全長(cháng)-LX,所以
         LX=2L全長(cháng)/(K+1)
   電纜斷路故障可用電容電橋測量,原理與上述電阻電橋類(lèi)似。
   電橋法優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單、方便、精確度高,但它的重要缺點(diǎn)是不適用于高阻與閃絡(luò )性故障,因為故障電阻很高的情況下,電橋里電流很小,一般靈敏度的儀表,很難探測,實(shí)際上電纜故障大部分屬于高阻與閃絡(luò )性故障。
   在用電橋法測量故障距離之前,需用高壓設備將故障點(diǎn)燒穿,使其故障電阻值降到可以用電橋法進(jìn)行測量的范圍,而故障點(diǎn)燒穿是件十分困難的工作,往往要花費數小時(shí),甚至幾天的時(shí)間,十分不方便,有時(shí)會(huì )出現故障
點(diǎn)燒斷,故障電阻反而升高的現象,或是故障電阻燒得太低,呈永久短路,以至不能用放電聲測法進(jìn)行最后定點(diǎn)。電橋法的另一缺點(diǎn)是需要知道電纜的準確長(cháng)度等原始技術(shù)資料,當一條電纜線(xiàn)路內是由導體材料或截面不
同的電纜組成時(shí),還要進(jìn)行換算,電橋法還不能測量三相短路或斷路故障。
   現在現場(chǎng)上電橋法用的越來(lái)越少了,不過(guò)一些測試人員,尤其是老的測試人員,仍然習慣于使用該方法。特別是對一些特殊的故障沒(méi)有明顯的低壓脈沖反射,但又不容易用高壓擊穿,如故障電阻不是太高的話(huà),使用電橋法往往可以解決問(wèn)題。
  (2)、低壓脈沖反射法
  低壓脈沖反射法,又叫雷達法,是受二次世界大戰雷達的啟發(fā)而發(fā)明的,它通過(guò)觀(guān)察故障點(diǎn)反射脈沖與發(fā)射脈沖的時(shí)間差測距。
  低壓脈沖反射法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單、直觀(guān)、不需要知道電纜的準確長(cháng)度等原始技術(shù)資料。根據脈沖反射波形還可以容易地識別電纜接頭與分支點(diǎn)的位置。
   低壓脈沖反射法的缺點(diǎn)是仍不能適用于測量高阻與閃絡(luò )性故障。
  (3) 高壓脈沖電壓法
   高壓脈沖法,又稱(chēng)閃測法,是六十年代發(fā)展起來(lái)的一種高阻與閃絡(luò )性故障測試方法。現在國內大多數企業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售該原理的電纜故障閃測儀。
   首先使電纜故障閃測儀,在直流高壓或脈沖高壓信號的作用下?lián)舸┕收宵c(diǎn),然后,通過(guò)觀(guān)察放電電壓脈沖在測試點(diǎn)與故障點(diǎn)之間往返一次的時(shí)間測距。脈沖高壓法的一個(gè)重要優(yōu)點(diǎn)是不必將高阻與閃絡(luò )性故障燒穿,直接利用故障擊穿產(chǎn)生的瞬間脈沖信號,測試速度快,測量過(guò)程也得到簡(jiǎn)化,是電纜故障測試技術(shù)的重大進(jìn)步。
   高壓脈沖電壓法的缺點(diǎn)如下:
   A.安全性差,儀器通過(guò)一電容電阻分壓器分壓測量電壓脈沖信號,儀器與高壓回路有電耦合,很容易發(fā)生高壓信號串入,造成儀器損壞。
   B.在利用閃測法測距時(shí),高壓電容對脈沖信號呈短路狀態(tài),需要串一電阻或電感以產(chǎn)生電壓信號,增加了接線(xiàn)的復雜性,且降低了電容放電時(shí)加在故障電纜上的電壓,使故障點(diǎn)不容易擊穿。
   C.在故障放電時(shí),特別是進(jìn)行沖閃測試時(shí),分壓器耦合的電壓波形變化不尖銳,難以分辨。
       (4)、高壓脈沖電流法
   高壓脈沖電流法是八十年代初發(fā)展起來(lái)的一種測試方法,以安全、可靠、接線(xiàn)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)顯示了強大的生命力。
   高壓脈沖電流法與高壓脈沖電壓法的區別在于:前者通過(guò)一線(xiàn)性電流耦合器測量電纜故障擊穿時(shí)產(chǎn)生的電流脈沖信號,成功地實(shí)現了儀器與高壓回路的電耦合,省去了電容與電纜之間的串聯(lián)電阻與電感,簡(jiǎn)化了接線(xiàn),傳感器耦合出的脈沖電流波形亦比較容易分辨。
  (5)、對測距方法與儀器選擇的建議
  目前,普遍采用脈沖測距法。低阻與斷路故障采用低壓脈沖反射法,它比電橋法簡(jiǎn)單直接;測量高阻與閃絡(luò )性故障采用高壓脈沖電流法;兩者都是通過(guò)脈沖信號在故障點(diǎn)與測量點(diǎn)之間往返一次時(shí)間測距,但前者是主動(dòng)向
電纜發(fā)射探測電壓脈沖,后者是被動(dòng)記錄故障擊穿產(chǎn)生的瞬間脈沖電流信號;信號的記錄與處理顯示可由同一個(gè)電路完成,故可方便地使儀器同時(shí)實(shí)現兩個(gè)功能。
   2. 故障定點(diǎn)
  電纜故障的精確定點(diǎn)是故障探測的關(guān)鍵。目前,比較常用的方法是沖擊放電聲測法及主要用于低阻故障定點(diǎn)的音頻感應法。實(shí)際應用中,往往因電纜故障點(diǎn)環(huán)境困素復雜,如振動(dòng)噪聲過(guò)大、電纜埋設深度過(guò)深等,造成定點(diǎn)困難,成為快速找到故障點(diǎn)的主要矛盾。
  聲磁同步檢測法,提高了抗振動(dòng)噪聲干擾的能力;通過(guò)檢測接收到的磁聲信號的時(shí)間差,可以估計故障點(diǎn)距離探頭的位置;比較在電纜兩側接收
到脈沖磁場(chǎng)的初始極性,亦可以在進(jìn)行故障定點(diǎn)的同時(shí)尋找電纜路徑。
   3. 新一代智能化電纜故障探測儀器
   現代微電子技術(shù)的發(fā)展,促進(jìn)了電纜故障探測儀器的進(jìn)步。儀器正向智能化方向發(fā)展,能對采集的信號進(jìn)行復雜的數學(xué)處理,自動(dòng)計算故障點(diǎn);記憶測量波形;打印輸出波形及測量結果;并具有體積小、攜帶方便、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。圖6是部分智能型電纜故障測試儀-粗測儀器閃測儀的圖片。
  
             圖6    電纜故障粗測儀器-閃測儀圖片
  

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