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高壓電力電纜試驗方法與檢測技術探討

2020-11-30 12:12:07黃雪龍
中國電氣工程學報 2020年17期
關鍵詞:檢測技術

黃雪龍

摘 要:電力始終是我國發展的重要保障。電力電纜實業的發展,也是我國現代化發展的重要部分,當下,高壓電力電纜的廣泛應用,不僅有效滿足了我國經濟持續發展的的要求,同時,也成為了電力穩定發展的一個重要保障。為了能夠滿足各領域的發展需求,我國政府及相關部門加大了對高壓電力電纜的監管力度,以提升其可靠性、檢測技術水平為主,結合各領域的需求,創新多樣化的電力電纜試驗方法,選擇對絕緣性電力電纜的使用,確保應用過程的安全、方便。本文,從高壓電力電纜實際運行出發,闡述了高壓電力電纜試驗方法以及高壓電力的檢測技術,并闡述了高壓電力電纜試驗和檢測在電力工程中的實際應用

關鍵詞:高壓電纜;試驗;檢測技術

引 言:一般電力電纜的使用壽命在30年以內,隨著使用時間的增長,許多早期敷設的電纜已經進入了使用壽命的后期,一些老舊電纜逐步出現故障等現象。由于高壓電力電纜所工作的環境一般較為惡劣,很容易產生受潮、滲水等情況,從而對電纜的性能和絕緣產生不利的影響。此外,電纜的接頭和終端在長期受力的狀態下,也很容易出現問題和故障。經過長時間的使用和檢修可以發現,電纜的故障和問題絕大多數都發生在接頭和終端等位置

1 高壓電力電纜的試驗方法

1.1諧振電壓試驗

諧振電壓試驗,最適合針對高壓電力電纜不達標、不滿足電壓要求的試驗,針對所出現問題的高壓電力電纜,分析出較大電流的容量,以其出現的問題為研發前提,具有針對性地試驗與探究,充分地滿足不同試驗電力電纜對電壓的需求測試。其主要的核心就是對高壓電力電纜系統電感量、試驗頻率的改變,確保高壓電力電纜能夠處于諧振的狀態下,通過具體的試驗操作,能夠得出合理的依據信息,以此分析,得出最終的試驗結果。而對此方法的應用,需要使用的器材比較多,自身的優勢是體積小、有扎實的理論支持。因此,針對高壓電力電纜的試驗,需根據其實際情況綜合分析,合理地選擇最適合的方法。

1.2振蕩電壓試驗

首先,應該對需要進行試驗的電力電纜進行充電工作,然后,在充電量打到試驗電壓的標準之后,再有效的運用放電間隙進行擊穿,之后,要運用電感線圈進行電力線纜的集中放電。在試驗當中,該方法施加的電壓能夠達到千赫茲的級別,所以,振蕩電壓試驗方法受到了很多檢修部門的喜愛。

2 高壓電力電纜的檢測技術

2.1 脈沖檢測法

2.1.1脈沖電流法

在當前電力系統運行的過程中,對于電力電纜的一個主要的檢測方法就是脈沖電流法。對于脈沖電流法而言,其工作的主要原理就是將電力電纜發生故障的位置進行擊穿,在擊穿的過程中會產生一定的電流信號,通過對于該故障點電流的行波的測試以及擊穿過程中的往返時間來對故障點的位置進行確定。當然,脈沖電流法在使用的過程中存在一定的局限性,其中一個主要的故障就是其脈沖電流的波形產生是用互感器進行的,這就導致電流波形復雜,從而使得故障點位置的確定復雜度上升。因此,在對電力電纜進行故障點位置確定的過程中,要根據電力電纜的實際情況來確定是否采用脈沖電流法。

2.1.2低壓脈沖檢測法

低壓脈沖檢測法也是電力系統中電力電纜系統故障檢測的一個重要方法。低壓脈沖檢測法的主要工作原理是將低壓脈沖注入到電纜的故障中。對于電力電纜來說,其發生故障的位置是阻抗不匹配的位置,所以說,當將低壓脈沖注入到電纜時,在故障點會產生相應的反射脈沖,因此,通過對反射脈沖和發射脈沖之間的時間差進行測量,加上以脈沖的傳播速度為先驗條件,能夠較精確的計算出故障點的位置。因此,低壓脈沖檢測法也是一種重要的電力系統中電力電纜系統故障檢測的方法。

2.1.3三次脈沖法

除了以上兩點外,在電力系統中電力電纜故障檢測的過程中,還有一種不容忽視的方法就是三次脈沖法。三次脈沖法主要是利用低壓脈沖———高壓脈沖———低壓脈沖的方式來進行故障點的測量。首先,利用低壓脈沖來對故障點的脈沖波形進行檢測,這樣能夠獲得低壓脈沖波形。其次,利用高壓脈沖來對電纜的故障點進行擊穿,這樣能夠得到電弧的相關信息。在此基礎上,再次發射低壓脈沖,這樣能夠獲得對于故障點處的反射波形。因此,將前后得到的波形進行疊加即可對故障點的位置進行確定。通過這種方式,能夠較準確的得到故障點的信息,因此,三次脈沖法也是非常重要的電力電纜故障檢測的方法。

2.2萬用表檢測技術

在高壓電力電纜故障的檢測技術中,萬用表檢測的最常用的方法之一,主要是其自身的優勢,檢測的工序簡單、適用范圍廣等,能夠滿足各類電力電纜故障的檢測需求。在檢測的過程中,需要相關人員能夠對高壓電力電纜金屬屏蔽層、電纜芯等單獨檢驗,在萬用表的檢測下,準確地檢測出其電阻情況。根據其檢測的結果分析,能夠準確地判斷出其存在的故障問題,采取合理的解決措施,及時解決故障問題,從而確保高壓電力電纜的穩定運行。

2.3電橋檢測技術

對此項檢測技術的應用,整個操作的過程簡單、方便,受到電力單位及檢測人員的青睞,使其在高壓電力電纜的故障檢測中被經常用到。在實踐操作的過程中,對相關工作人員提出了專業性的要求,能夠熟練地采用此檢測技術,能夠把出現問題的電力電纜與正常的電力電纜進行連接,選擇短接的鏈接方式,然后在電力電纜的起始端,與單臂電橋的前路進行鏈接,以此為基礎,能夠準確地檢測出高壓電力電纜電阻、故障問題,其發生故障前與發生故障后的電阻值。最后是對高壓電力電纜的長度分析,對其發生故障點的距離準確計算,從而針對其故障問題與故障點,采取相應的解決措施。

3電力工程中高壓電力電纜試驗和檢測的實際應用

3.1紅外測溫

紅外測溫是非常常見的一種利用紅外熱像儀以及紅外成像儀對電力電纜進行的線路溫度的檢查工作。該技術所檢查的部位一般會是電纜的導體、終端及外部金屬連接的地方,當然還需要在設備運行初期的時候就對一些產熱存在缺陷的設別進行檢測。我們所說的紅外線檢測方法,它主要是運用高壓電纜的表面溫度來進行檢驗的一種方法,這種便面溫度差的檢測方法能夠通過缺陷部位的溫度以及無缺陷部位成像存在這很大的差別。因此檢測人員可以非常清晰的進行辨別。電纜的導體或是金屬屏蔽在同外部的金屬進行連接時,如果溫度差距在 6k 以上,就應當注意加強檢測,若出現超過10K 的缺陷,應當注意進行停電檢查。終端的本體與同部位之間的溫度超過 2K 時,要注意及時加強監測;在超過 4k 時,再進行停電檢測工作。

3.2電力電纜中的金屬屏蔽接地電流測試

由于在電力電纜運行或者敷設的過程中會產生金屬護套受損的現象,影響高壓電力電纜的主要因素有環流出現而且產生了一定程度的發熱和損耗現象、金屬套產生多點接地的現象、絕緣層部分的地點產生發熱而且被迅速的老化、很容易造成水分的入侵以及主絕緣老化。因此,可以使用在線檢測裝置以及鉗形的電流表對電纜金屬屏蔽接地電流進行檢測,進而有效的完成絕緣以及接地回路的完整性。

結束語

綜上所述,我國的高壓電力設備成為我國電力設備的主要類型,我國的各大企業都在積極的使用高壓電力設備,這也導致高壓電力設備的相關工作成為當前的任務。但是在高壓電力設備實驗工作中,一直以來都存在高風險的情況,經常出現關于高壓電力設備的安全事故。為了充分的避免這種情況,則需要在高壓電力設備測試過程中,增添更多的安全保障措施,才能讓高壓電力設備測試人員更加的安全,同時也可以促進高壓電力設備測試行業的發展。

參考文獻

[1]黃令忠.高壓電力電纜試驗方法與檢測技術分析[J].電工技術,2019(08):80-82.

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