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電力電纜的故障點定位及故障維修要點分析

2016-12-31 00:00:00祖崇
科技創新與應用 2016年30期

摘 要:經濟的快速發展促進了對于電力的需求。在電力的輸配過程中需要使用大量的電力電纜,相較于架空線路而言,電力電纜由于敷設與地下能夠快速的完成線纜的放置且不受地表建筑的影響,而在城市電網的建設中被廣泛的應用。但是不足之處是當電力電纜出現故障時由于其隱藏于地下也為電力電纜的故障維修帶來了不小的難度。文章將在分析電力電纜常見故障的基礎上對如何做好電力電纜的故障維修進行分析闡述。

關鍵詞:電力電纜;故障;維修

前言

電力電纜是電力傳輸的重要介質,隨著經濟的快速發展以及居民用電需求的增加,從而使得電力供應面臨著巨大的供應壓力。做好電力電纜的故障維修保障電力電纜的正常供電是現今乃至今后一段時間供電工作的重點。文章將在分析電力電纜常見故障的原因的基礎上對如何做好電力電纜的故障維修方法進行分析。

1 電力電纜常見故障及原因分析

1.1 電力電纜絕緣性下降

電力電纜在運行的過程中由于電流較大的緣故會使得電力電纜產生發熱現象, 電力電纜在受到電纜發熱以及化學及機械的作用下會使得電力電纜的絕緣介質產生較為明顯的物理或是化學變化,從而使得電力電纜的絕緣介質的絕緣性大幅下降,影響電力電纜的安全使用。同時在電力電纜的使用過程中,由于周邊環境的水分含量較高或是電力電纜的中間接頭因密封性不好而導致電力電纜受潮都會造成電力電纜的絕緣性的下降。在電力電纜的生產過程中如電纜包鉛時留有砂眼或是裂紋等缺陷都會使得電力電纜的受潮幾率大幅增加。

1.2 電力電纜過熱

電力電纜在運行過程中會產生一定的熱量,如出現故障會導致電力電纜過熱從而影響電力電纜的正常使用。造成電力電纜過熱的原因較為復雜,其中內因多是由于電力電纜內部的絕緣氣隙游離所造成的局部受熱,從而使得電力電纜的絕緣炭化。外因可能是由于電力電纜安裝的位置處電力電纜分布較為密集,處于干燥管中的電纜數量較多會使得電纜的散熱不暢而導致電力電纜的絕緣性加速下降。

1.3 電力電纜遭受外部機械損傷

電力電纜所造成的外力損傷主要是由于車輛振動等原因所造成的,機械外力的作用會使得電力電纜受力變形從而使得電力電纜內部的絕緣氣隙遭到破壞從而使得電力電纜的絕緣性大幅下降。

1.4 電力電纜外護層遭到腐蝕

電力電纜由于受到外界環境的作用會使得電纜的鉛包由于化學或是電解作用而遭到腐蝕,在電力電纜的鉛包腐蝕過程中由于腐蝕的程度和性質的不同會使得電力電纜的鉛包腐蝕呈現出不同的色彩及化合物,這類腐蝕現象會使得電力電纜的絕緣性及使用性能大幅下降,影響電力電纜的正常使用。

1.5 過電壓所造成的電力電纜擊穿問題

在電力電纜的使用過程中,會由于大氣過電壓和內部過電壓而使得電力電纜絕緣所承受的應力超過許用應力而造成電力電纜的擊穿,從而使得電力電纜故障。據統計,造成電力電纜擊穿的所發生在戶外接頭端且多是由于大氣過電壓所造成的。

1.6 電力電纜中間接頭制作不當而導致的電力電纜故障

在電力電纜接頭制作的過程中,損壞電力電纜的內絕緣層電力電纜接頭處密封不當都會使得電力電纜在使用的過程中因潮濕問題而導致電力電纜的絕緣性受損,進而影響到電力電纜的正常使用。

2 電力電纜故障點的定位

做好電力電纜的故障維修關鍵是要做好對于電力電纜故障點的定位,由于電力電纜埋于地下,從而為電力電纜的故障點的定位帶來了不小的難度。電力電纜故障根據其發生的類型的不同可以分為低阻故障和高阻故障兩種不同的類型。在電力電纜故障點的定位中可以使用:電橋法,此種方法包含有電阻電橋、電容電橋以及高壓電橋法等幾種方法,其中,電阻電橋法的歷史較為悠久,其在電力電纜的短路故障及低阻故障的檢測中能夠取得較為良好的效果。電容電橋法在電力電纜斷路故障中應用較多。而高壓電橋法能夠在高阻電力電纜擊穿事故故障定位中發揮出良好的效果。低壓脈沖法是一種在低阻電力電纜故障中應用較多的檢測方法,其主要利用的是雷達的脈沖原理來觀察脈沖在電力電纜中的發射和反射脈沖之間的時間差來對電力電纜的故障點進行計算定位,如果在使用的過程中發現發射和反射的脈沖相同則可以斷定電力電纜的故障為斷路,而發射反射脈沖不同則可以認為電力電纜出現短路或是低阻故障。高壓閃絡法主要應用于對電力電纜的高阻故障進行檢測以補足電力電纜低壓脈沖的短板,二次脈沖法也可以將其歸納為高壓閃絡法的范疇。在電力電纜的故障點定位中除了應用上述方法外,還可應用以下方法來對電力電纜的故障點進行定位:(1)聲測法,此種方法多應用于電力電纜的高阻與閃絡性故障,多用于對高壓電纜導體對絕緣層放電的檢測中可以取得較為良好的效果,其測量原理是在電力電纜的故障點定位過程中通過在故障電力電纜的兩端施加一定的高壓從而使得在電力電纜的故障點處產生擊穿放電,通過對高壓擊穿放電時所產生的聲音進行接收從而實現對于電力電纜故障點的定位。(2)音頻感應法,主要用于對電力電纜的地震故障點進行定位。(3)聲磁同步法,通過在對電力電纜的被測端施加高壓沖擊脈沖,從而使得電力電纜在故障點處因高壓擊穿而產生電磁波和聲波,使用傳感器對這兩種信號進行接收并繪制成波形圖,在兩種波形圖的交匯處即為電力電纜的故障點。此種方法能夠在高低阻故障檢測中取得良好的效果。

3 電力電纜故障維修

在完成了對于電力電纜故障點的定位后,需要結合電力電纜的故障類型采取適應的措施來對電力電纜進行維修:對于電力電纜出現的中間接頭故障和終端頭制作工藝不達標而導致的電力電纜絕緣故障需要在維修的過程中嚴格進行規范操作。通過剝離電力電纜的護套、絕緣屏蔽層,而后對剝離完成的電力電纜的絕緣表面進行徹底的打磨和清潔,避免雜質等遺留在絕緣層上而導致電力電纜絕緣性下降,同時在電力電纜接頭絕緣屏蔽的制作中需要確保周邊環境的濕度在70%以內,以避免空氣中的水汽進入到電力電纜接頭屏蔽層中影響電力電纜的絕緣效果。在電力電纜的制作過程中根據相關規定電力電纜的飽裝層和銅屏蔽層需要單獨接地,且其截面積要≥25mm2,在電力電纜的安裝過程中為確保電力電纜的良好接觸要對電力電纜的接線鼻處進行鍍錫處理。電力電纜因外力作用而導致的故障是電力電纜故障中的重點,為避免電力電纜因受外力作用而導致的故障需要對電力電纜的受力部位做穿管并加以相應的保護,同時在對電力電纜的中間接頭處做相應的固定處理。在電力電纜附近需要添加醒目的告示牌以提醒施工人員。對于電力電纜的故障點處首先需要對電纜進行外部觀察,查看是否有明顯的破損,在切開電力電纜的故障點時要注意檢查接頭內是否有積水或是潮氣,如存在則不得使用噴燈進行切割,而應當使用鐵錘和電工刀來對套管進行切割,而后將故障段進行割斷并重新接入新的電力電纜。對于電力電纜中出現的受潮問題,如潮氣不大則可以使用噴燈或是炭火進行烘烤以去除電力電纜中的潮氣。對于紙芯線纜受潮較為嚴重時則可以使用澆蠟法來去除電力電纜中所含有的潮氣。

4 結束語

電力電纜是電力供應的基礎,近些年來隨著經濟的發展以及用電需求的增加,使得電力電纜承受著較大的用電負荷從而使得電力電纜故障頻發。文章在分析電力電纜常見故障的基礎上從而如何做好電力電纜的故障點定位入手對如何對電力電纜的故障點進行故障處理進行了分析闡述。

參考文獻

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