王建成
(紅寺堡揚水管理處,寧夏 中寧 755100)
電力電纜故障及檢測技術探析
王建成
(紅寺堡揚水管理處,寧夏 中寧 755100)
隨著科技的飛速發展和農村電網工程的開展,電力需求也得到飛速發展,確保電力電纜安全運行顯得非常重要。本文重點討論電力電纜常見的故障及檢測方法。
電力電纜;故障;檢測
電力電纜是在其絞繞的幾根絕緣導電芯線外,直接包裝絕緣層和內外保護層。其中內保護層是用來保護電纜的絕緣層,外保護層的構成材料主要有鋼鎧、麻被、外覆瀝青、塑料護套等。電纜的中間接頭或者終端接頭通常由環氧樹脂和絕緣膠制成。
電纜從敷設開始直到日常運行維護,每個階段電纜出現的故障特征不同。對于直埋電纜而言,因為電纜埋設的位置選擇不正確,周圍的土壤會引起電纜發生位移,導致電纜附件安全受到影響。當電纜在排管敷設時,由于橫向約束引起電纜的彎曲變形問題,使其金屬護套出現疲勞應變;電纜在地溝的敷設擺放不恰當,剛性固定強度不足,豎井的跨度不夠,電力電纜本身的重量影響,以及斜面敷設出現滑落現象等因素均會影響電纜的使用壽命。因為電纜受到外力或敷設不正確,極易產生機械損傷故障。當電纜敷設完成后,由于道路、城市建設、綠化工程的建設等活動,電纜維護不到位,導致電纜標示樁發生位移,甚至丟失,極其容易引起電纜受到外力的傷害。
電力電纜在運行過程中可能出現的故障分析。由于自然環境的影響,電纜敷設的原因,人為因素,電纜在運行過程中通常出現的故障主要有接頭問題和絕緣問題。接頭問題主要是由自然因素和人為因素造成的,由于電纜接頭接觸不好,封鉛漏水,密封失效,以及過負荷等因素引起電纜內接頭的絕緣膠膨脹,導致電力電纜的接頭在運行過程中發生爆炸故障。至于絕緣問題,主要是因為電纜長期過載運行,或電纜敷設不當,使電纜嚴重受潮或者靠近熱源等因素,引起電纜的絕緣老化、受潮,變質等問題。
電阻電橋法。在20世紀70年代以前,發達國家均采用電阻電橋法來檢測電纜的故障,對于短路故障及低阻故障的測試甚為方便。所謂電阻電橋法就是根據電橋的平衡原理,將電纜的某一好相為臂組成電橋并使電橋達到平衡,以此來測量出兩側故障點的直流電阻,根據電纜的長度與其電阻值的變化成正比的關系,可以計算出電纜故障點與測試端之間的長度為:

可知,只要確定電纜的長度L,就能準確計算出故障點的距離。圖1為電阻電橋法測試連線圖,R1、R2為已知電阻。
電容電橋法。如果電纜發生開路時,直流電橋臂則不能形成直流回路,所以采用電阻電橋法是測量不出電纜故障點的距離。此時可用交流電源,利用電橋平衡原理測量出電纜故障相的阻抗和電纜好相的阻抗值,因為電纜被看作是“均勻的傳輸線”,所以其長度和電容成正比關系,可以計算出電纜故障點的長度,計算公式如下:

可知,只要確定電纜的長度L,就能準確計算出故障點的距離。

圖1 電阻電橋法測試連線
高壓電橋法。因為電力電纜的故障大部分是綜合性的,往往是閃絡高阻(未形成固定泄漏通道的一類故障)或者是泄露高阻(已形成固定泄漏通道的一類故障),而電容法和電阻法檢測電纜的故障的局限性大,類型單一,面對上述情況無法檢測。所以人們采用高壓電橋法,通過將直流電橋輸出電壓提高的辦法來擊穿故障點,形成瞬間短路,一般情況下直流電壓10 kV,這樣測量出故障點兩側段電纜的直流電阻,計算出電纜故障點的位置,即:

可知,高壓電橋法測電纜故障連線圖與低壓電阻電橋法相同。只要確定電纜的長度L,就能準確計算出故障點的距離。R1、R2為已知電阻。
電纜故障檢測儀。通過前面的分析,我們了解到電橋法實質上只能解決電纜部分故障的測試。而電纜的故障千奇百怪,三相全壞的情況常有發生。為了解決諸多難題,同時也為了方便各種故障的測試,因此,通過西安電子科技大學(原西北電訊工程學院)和西安供電局科研人員的合作攻關,我國才有了真正意義上的電纜故障檢測儀。儀器的基本原理應用了微波傳輸(雷達測距)理論,即脈沖法。無論低壓脈沖法還是高壓脈沖法均是依據微波在“均勻長線(電纜)”傳輸中,因其某處(故障點)特性阻抗發生變化對電波的影響來微觀地分析電波相位、極性及幅度等物理量的變化,來測得電波傳輸到故障點的時間再計算出故障點的距離。即:

其中:v — 電波在不同介質電纜中的傳輸速度。t — 電波從始端到故障點再返回始端的時間。
隨著科技的飛速發展和電纜的網絡化的逐步推進,加之地埋電纜的運行環境的特殊性,電力電纜日常維護和故障的檢測成為電力工作關鍵的一環,因此,我們要加強電纜的日常維護工作,熟悉電纜在日常運行中出現的故障特征,及時檢測排除故障,確保安全生產。
10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.22.063
TM247
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1673-0194(2015)22-0076-01
2015-10-19