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文档简介

1、配电线路及设备故障判断与处理配电线路及设备故障第1页内容提要10KV架空配电线路故障判断与处理10KV电缆线路故障判断与处理配电变压器故障判断与处理利用故障指示器查寻配电线路故障方法配电线路及设备故障第2页10KV架空配电线路故障判断与处理架空配电线路故障类型架空配电线路故障原因架空配电线路故障判断架空配电线路故障查寻配电线路及设备故障第3页1 架空配电线路故障类型短路故障:一是线路瞬时性短路故障(普通是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(普通是断路器重合闸不成功)。接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 配电线路及设备故障第4页2 架空配电线路故障原因 短路故障原因线路金

2、属性短路故障 :外部原因:外力破坏造成故障。 内部原因:线路缺点造成故障,弧垂过大遇大风时引发碰线或短路时产生电动力引发碰线;两相绝缘子击穿短路等。 配电线路及设备故障第5页2 架空配电线路故障原因线路引、跳线断线,弧光短路故障:线路老化、过载、接头接触不良引发跳线线夹烧毁断线 (实例2)。跌落式熔断器弧光短路故障:跌落式熔断器熔断件熔断引发熔管爆炸、拉弧或操作不妥引发相间弧光短路(实例2) 。雷击过电压引发闪络短路故障(实例1) 。 配电线路及设备故障第6页2 架空配电线路故障原因 接地故障原因线路瞬时性接地故障 : 人为外抛物或树木碰触导线引发单相接地; 线路绝缘子脏污,在阴雨天或有雾湿度

3、高天气,出现对地闪络,普通在天气转好或大雨过后即消失。 配电线路及设备故障第7页2 架空配电线路故障原因线路永久性接地故障 : 外力破坏; 线路隔离开关、跌落式熔断器因绝缘老化击穿引发; 避雷器爆炸或击穿引发; 直击雷造成线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节; 线路绝缘子老化或存在缺点击穿引发,多发生在污秽较严重地域。 配电线路及设备故障第8页3 架空配电线路故障判断不论线路出现故障是瞬时性或永久性,断路器重合闸成功是否,都必需对故障线路进行事故巡查,查找出事故发生原因,尤其是对可能发生故障点正确判断尤为关键,它是能否快速隔离故障、恢复供电前提。 配电线路及设备故障第9页3 架空配电线路故障判断

4、短路故障:依据变电站断路器保护动作情况进行 初步判断。变电站10kV线路保护方式假如线路发生是电流速断保护动作,则能够判断故障点普通是线路两相或三相直接短路引发,且故障点在靠变电所较近线路可能性较大。因为速断或限时速断保护动作起动电流较大,它是按最大运行方式来整定,故这种故障对线路及设备损害较大,如线路金属性短路或雷击短路等。假如线路发生是过电流保护动作,普通属非金属性短路或线路末端分支线路短路引发。配电线路及设备故障第10页3 架空配电线路故障判断 接地故障:线路永久性接地故障,可采取对线路开关进行分段试拉方法,来判断故障线路段。假如是瞬时性接地故障,则线路每一点都有可能发生。冬季过后第一场

5、春雨时,常发生接地故障,多发生在污染较严重线路上。 配电线路及设备故障第11页4 架空配电线路故障查寻在实际查找故障时,可依据继电保护动作情况大致预测事故发生区域。电流速断保护保护范围:系统最大运行方式保护范围最大,最小运行方式保护范围最小。过电流保护范围。配电线路及设备故障第12页4 架空配电线路故障查寻故障指示器是当前快速判断故障段一个有效方法,所以,选择适当位置装设故障指示器,对提升配网故障查找速度不失为一个投资少见效快伎俩。在没有装设故障指示器线路,可依据继电保护动作情况大致预测事故发生区域,进行优先查寻,这么也可提升故障查寻速度。配电线路及设备故障第13页10KV电缆线路故障判断与处

6、理电缆线路故障类型电缆线路故障原因电缆线路故障查寻电缆线路故障判定与判断防范办法配电线路及设备故障第14页1 电缆线路故障类型 以故障材料特征分类 :可分为串联故障、并联故障及复合故障三类。 串联故障(金属材料缺点):是指电缆一个或多个导体(包含铅、铝外皮)断开故障。它是广义电缆开路故障。配电线路及设备故障第15页1 电缆线路故障类型并联故障(绝缘材料缺点):是指导体对外皮或导体之间绝缘水平下降,不能承受正常运行电压而发生短路故障。它是广义电缆短路故障。这类故障因为缆芯之间或缆芯对外皮间绝缘破坏而形成短路、接地、闪络击穿等现象,在现场出现频率较高。复合故障(绝缘材料、金属材料都出现了缺点):是

7、指缆芯与缆芯之间绝缘均出现故障。它包含一相断线并接地、两相断线并接地、两相短路并接地等。 配电线路及设备故障第16页1 电缆线路故障类型以故障点绝缘特征分类 :依据电缆故障点绝缘电阻与击穿间隙情况,电缆故障又可分为开路故障、低阻故障、高阻故障、闪络故障四大类。该分类法为现场电缆故障最基本分类方法,有利于探测方法选择。配电线路及设备故障第17页1 电缆线路故障类型 开路故障 :电缆金属部分连续性受到破坏,形成断线,且故障点绝缘材料也受到不一样程度破坏。现场用兆欧表测其绝缘电阻为无穷大(),但在耐压试验时,会出现电击穿;检验芯线导通情况,有断点。现场普通以一相或二相断线并接地形式出现。 低阻故障

8、:电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻为0,用万用表测其绝缘电阻小于100。现场普通低压电缆出现低阻故障几率较高。 配电线路及设备故障第18页1 电缆线路故障类型高阻故障 :电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻为0或大于0 ,用万用表测其绝缘电阻大于100 ,在高压脉冲试验时,会出现电击穿。高阻故障是高压电缆(6KV或10KV电力电缆)出现几率最高电缆故障。闪络故障 :电缆绝缘材料受到损伤,出现闪络故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻为无穷大,但在耐压或高压脉冲试验时,会出现闪络性电击穿。闪络性故障比较难测。现场普通使用直流闪络法进行探测。 配电线路及

9、设备故障第19页2 电缆线路故障原因 地下电力电缆故障复杂多变,引发电缆故障原因大致可归纳为以下几类 :机械损伤 :由机械损伤引发电缆故障占电缆事故很大百分比。造成电缆机械损伤主要原因有: 安装时损伤。安装时不小心碰伤电缆;机械牵引力过大拉伤电缆;过分弯波折伤电缆。直接收外力损伤。在安装后电缆路径上或附近进行土建施工,使电缆直接收外力损伤。 配电线路及设备故障第20页2 电缆线路故障原因行驶车辆震动或冲击性负荷也会造成地下电缆铅(铝)包裂损。自然现象造成损伤。如中间接头或终端头内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;装在管口或支架上电缆外皮擦伤;因土地沉降引发过大拉力,拉断中间接头或导体。 配电线路

10、及设备故障第21页2 电缆线路故障原因绝缘受潮 :绝缘受潮后会引发电缆耐压下降而产生故障。电缆受潮主要原因有: 中间头或终端头结构不密封或安装不良而造成进水。电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝。金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔。 配电线路及设备故障第22页2 电缆线路故障原因绝缘老化变质 :绝缘老化会引发电缆耐压下降而产生故障。电缆老化主要原因有: 电缆介质内部渣质或气隙,在电场作用下产生游离和水解。 电缆过负荷或电缆沟通风不良,造成局部过热。 油浸纸绝缘电缆绝缘物流失。 电力电缆超时限使用。 配电线路及设备故障第23页2 电缆线路故障原因过电压:过电压会使有缺点电缆绝缘层发生电击穿,引发电缆故

11、障。其主要原因有:大气过电压(如雷击);内部过电压(如操作过电压)。设计和制作工艺不良:电缆头设计和制作工艺不良,也会引发电缆故障。配电线路及设备故障第24页3 电缆线路故障查寻 电缆线路发生故障后,运行人员必须熟悉电缆线路运行方式、路径、接头位置等。要充分利用先进技术伎俩快速查明线路发生故障地点和原因。装有短路故障寻址器电缆线路故障查寻 。 配电线路及设备故障第25页3 电缆线路故障查寻没有装设短路故障寻址器电缆线路故障外观查寻 :按照电缆线路分布情况,沿电缆敷设路径进行全部查寻,查看是否有外力破坏。电缆线路沿线地表是否有地下爆炸痕迹,问询沿线群众是否听到异常响声、看到异常现象。查看开闭所(

12、或环网柜、电缆分支箱、箱变)户内终端头有没有爆炸、烧损痕迹。 配电线路及设备故障第26页3 电缆线路故障查寻查看出线电缆熔断器是否已熔断,断路器是否跳闸。查看户外终端头有没有爆炸、烧损痕迹。查看避雷器有没有爆炸现象。依据上述异常现象可判断出电缆故障段或故障电缆分支。 配电线路及设备故障第27页3 电缆线路故障查寻在外观查寻无发觉异常情况时,可对每段电缆进行摇测或分段试送确定故障段:先断开第一级开闭所进线开关,从变电站试送进线电缆,若试送不成功,则故障点在进线电缆上。若试送成功,说明故障点不在进线电缆上。再断开第二级开闭所进线开关,试送第一级开闭所进线开关,若试送不成功,则故障点在第一级开闭所与

13、第二级开闭所联络电缆上。若试送成功,说明故障点不在在第一级开闭所与第二级开闭所联络电缆上。依次按上述方法试送,即可确定电缆故障段。 配电线路及设备故障第28页4 电缆线路故障判别与判断确定出故障段后,即可对故障段电缆进行判别试验,确定故障性质和故障点。电缆故障判别工作程序及步骤 :沿故障段电缆路径全线查巡,检验电缆路径是否有开挖、异常、显著故障点等。不论是否发觉显著故障点都要对电缆故障性质进行判别。做好安全办法,将故障电缆或已选择和隔离出故障电缆段从两终端与系统解开。 配电线路及设备故障第29页4 电缆线路故障判别与判断依据所需判别电缆电压等级,选取对应兆欧表(6-10KV选取2500V兆欧表

14、,1KV及以下选取500V兆欧表)。分别摇测:电缆各相对地(金属屏蔽)绝缘电阻;各相间绝缘电阻;电缆导体连续性。假如有绝缘电阻是0,则再采取万用表测量其接地电阻准确阻值。 配电线路及设备故障第30页4 电缆线路故障判别与判断依据所测量各相绝缘电阻值,来分析此电缆故障性质,以选择相对应测试方法。假如以上三项检验没有发觉电缆缺点或电缆故障性质不太显著,应对电缆进行耐压试验。假如对电缆进行耐压试验经过。深入分析该电缆事故跳闸原因,及该电缆是否能送电。 配电线路及设备故障第31页4 电缆线路故障判别与判断假如在同一电气间隔内,并有多条电缆,应对每条都要进行判别检验。配电线路及设备故障第32页4 电缆线

15、路故障判别与判断电缆故障性质判断 :接地故障:电缆有一芯或数芯接地。其中又可分为低阻接地和高阻接地。故障特点:普通是因为外力受损伤,在运行电压作用下绝缘击穿,发生在电缆本体较多。普通阻值在0-100K。短路故障:电缆两芯或三芯短路,或两芯或三芯短路并接地。故障特点:多发生在电缆中间接头和终端头,故障点较显著,属敞开型故障,电阻值较低,普通在0-10M。 配电线路及设备故障第33页4 电缆线路故障判别与判断断线故障:电缆一芯或数芯断线。故障特点:普通是被故障电流烧断,或受机械外力拉断,形成完全断线或不完全断线,故障点较显著,属敞开型故障,电阻值较高,阻值普通与正常相差异不大。断线故障测量应先确定

16、电缆连续性(用兆欧表判别)。闪络性故障:普通为试验击穿故障。这种故障称为封闭型故障。故障特点:故障点外观完好,电阻值呈高阻。多发生在中间接头和终端头。在试验中,当电压升至某一定值时,电缆发生闪络击穿。当电压降低时,电缆绝缘又恢复。配电线路及设备故障第34页5 防范办法规划设计单位要合理选择电缆路径。物资部门选择高质量电缆和附件。施工单位要严格控制施工质量:严格按设计要求进行电缆土建施工;电缆敷设时,必须控制作用在电缆上机械力,作用在电缆机械力有三种:牵引力、侧压力和扭力。这三种机械力,都不得超出所允许数值,不然电缆可能受到损伤;电缆弯曲半径符合要求,因为电缆材料和结构特征,电缆承受弯曲有一定程

17、度,过分弯曲,将造成绝缘层和护套损伤,甚至使该段电缆完全破坏。配电线路及设备故障第35页5 防范办法 电缆接头质量是关键:电缆有导体、绝缘、屏蔽和护层这四个结构层。作为电缆线路组成部分电缆终端头、电缆中间头,必须使电缆四个结构层分别得到延续。为使电缆安全运行,应该在以下几个方面确保电缆接头质量:导体连接良好;绝缘可靠;密封良好;足够机械强度。配电线路及设备故障第36页5 防范办法运行单位要严把验收质量关。运行维护人员要经常巡视检验电缆路径情况,发觉电缆路径上有施工要认真监护,降低外力破坏。作好保护电力设施宣传工作。配电线路及设备故障第37页配电变压器故障判断与处理配电变压器故障类型及原因分析配

18、电变压器异常与故障处理防范办法配电线路及设备故障第38页1 配电变压器故障类型及原因分析绕组故障 :变压器电流激增。低压侧发生短路时,变压器电流超出额定电流几倍甚至几十倍,线圈温度快速升高,造成绝缘老化,同时绕组受到较大电磁力矩作用,发生移位或变形,绝缘材料形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝间短路。 配电线路及设备故障第39页1 配电变压器故障类型及原因分析 绕组绝缘受潮。绕组绝缘受潮主要因为绝缘油质不佳或油面降低。无载分接开关故障: 分接开关裸露受潮; 高温过热;配电线路及设备故障第40页1 配电变压器故障类型及原因分析本身缺点:分接开关质量差,存在结构不合理、压力不够、接触不可靠、外部字轮

19、位置与内部实际位置不完全一致等问题,引发动、静触头不完全接触,错位动、静触头使两抽头之间绝缘距离变小,引发相间短路或对地放电;人为原因:有工作人员对无载调压开关原理不清楚,经常调压不正确或不到位,造成动、静触头部分接触或错位。 配电线路及设备故障第41页1 配电变压器故障类型及原因分析铁芯故障:铁芯多点接地;铁芯硅钢片短路。套管闪络:套管闪络放电也是变压器常见异常之一。过电压引发故障:雷击过电压;系统发生铁磁谐振配电线路及设备故障第42页1 配电变压器故障类型及原因分析 熔体选择不妥 配电变压器通常采取熔断器保护,若熔断电流选择过小,则在正常运行情况下极易熔断,造成对用户供电中止,若熔断电流选

20、择过大,将起不到保护作用。在正常使用中,熔丝选择标准为:容量在100 kVA以上变压器一次侧要配置1.52.0倍额定电流熔丝;容量在100 kVA以下变压器一次侧要配置2.03.0额定电流熔丝;低压侧熔断件应按1.1倍额定电流选择。配电线路及设备故障第43页1 配电变压器故障类型及原因分析其它原因变压器一、二次侧引出均为铜螺杆,而架空线路普通采取铝导线,假如不采取过渡办法,铜铝界面在外界原因影响下发生电离现象,铜铝之间形成氧化膜,接触电阻增大,使引线处铜螺杆、螺帽、引线烧毁。在检修或安装过程中,紧固或松动变压器引线螺帽时,导电螺杆跟着转动,造成一次侧线圈引线断线或二次侧引出软铜片相碰造成相间短

21、路。 配电线路及设备故障第44页1 配电变压器故障类型及原因分析并联运行配电变压器在检修、试验或更换后未进行核相,随意接线造成相序接错,另外两台变压器分接头所处位置不一样,这是新投运变压器中轻易忽略一个主要问题,必须引发注意,假如分接头实际位置不一致,变压器在投入运行后将产生很大环流(不平衡电流),以致烧毁变压器。配电变压器长久三相不平衡运行,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器 配电线路及设备故障第45页配电变压器异常与故障处理配电变压器有以下情况之一者,应视为异常运行,须申请停电处理:变压器声音异常或爆烈放电者;在负荷正常、气温不变条件下,油温不停升高;瓷套管裂纹或有严重破损和放电痕迹;漏油致

22、使面快速降低,并低于最低油位;变压器油色改变很大,展现碳质者;油枕喷油或冒油者。配电线路及设备故障第46页2 配电变压器异常与故障处理变压器温度异常变压器正常运行时,上层油温不应超出85,最高不超出95。若发觉变压器温度不正常时,应首先检验:三相负荷是否平衡;负荷是否超出额定值;变压器散热管温度是否一致。配电线路及设备故障第47页2 配电变压器异常与故障处理变压器三相负荷不平衡变压器三相负荷应力争平衡,不平衡不应大于15%。不然,应调整负荷。不平衡(%)=(最大电流-最小电流)/最大电流*100%。 配电线路及设备故障第48页2 配电变压器异常与故障处理跌落保险动作,使变压器停电时,应按下述标

23、准处理:如检验属外部故障,其消除后,可重新投入运行。如不属外部故障,应对变压器进行以下检验:外部是否有冒油、套管损坏、放电等异常情况;测量绝缘电阻值是否合格。在20时,一次对二次及地、二次对地绝缘电阻均不应小于300M。在不一样温度下,对绝缘电阻值要求是有较大区分,如:30时不应小于200M;40时不应小于130M;50时不应小于90M等。配电线路及设备故障第49页2 配电变压器异常与故障处理c. 测量线卷直流电阻值是否合格。相间差异小于三项平均值4%,线间差异小于三项平均值2%。 不平衡(%)=(三相最大值-最小值)/平均值*100% 上述检验发觉无问题时能够马上送电,不然应更换变压器。配电

24、线路及设备故障第50页2 配电变压器异常与故障处理以声音判断变压器好坏:变压器正常运行时,会发出轻微、均匀嗡嗡声,假如声音异常,说明出现故障。异常声音有各种,处理方法也不相同。均匀嗡嗡声变大,但没有杂音,这是变压器负荷增加或电压升高所致,应及时调整变压器负荷。运行时发出杂音,但没有规律,这是因为内部个别紧固件松动,假如声音非常大,则可能是铁芯损坏,应及时处理。运行时发出劈啪放电声,这是内部接触不良,产生火花放电或者绝缘击穿放电,应及时处理,不然可能造成变压器起火或爆炸。 配电线路及设备故障第51页3 防范办法施工前,加强对新变压器验收、检验和交接试验,严防带病变压器进入电网。严把施工质量关,尤

25、其是设备连接点质量。加强设备投运前验收,杜绝设备带缺点投入运行。加强设备运行维护和监测,发觉问题及时处理。配电线路及设备故障第52页利用故障指示器查寻配电线路故障方法故障指示器分类故障指示器工作原理故障指示器安装位置选择利用故障指示器查寻故障方法配电线路及设备故障第53页1 故障指示器分类定义:故障指示器是一个安装在电力线(架空线、电缆头及母排)上指示故障电流通路装置。作用:经过装在线路上故障指示器,能够在线路故障后借助于指示器动作情况,快速确定故障区段和分支。 配电线路及设备故障第54页1 故障指示器分类 分类 架空短路型 (翻牌或发光) 架空接地短路二合一型 (翻牌或发光) 电缆短路型 (

26、翻牌或发光) 电缆接地短路二合一型 (翻牌或发光) 面板型接地短路指示器配电线路及设备故障第55页2 故障指示器工作原理接地检测原理:检测接地瞬间暂态电容放电电流、而且检测到线路电压降低时,认为线路接地,不然线路未发生接地。配电线路及设备故障第56页2 故障指示器工作原理短路检测原理:以检测电流大小为判据:这种故障指示器在出厂前设置一个动作值,在运行过程中当检测到流过指示器线路电流大于设定值,且连续时间大于设定值则判断为故障,自动给出故障指示。该类故障指示器原理简单,但受线路负荷电流影响大,易发生拒动或误动。配电线路及设备故障第57页2 故障指示器工作原理以检测电流突变为判据:当线路上电流突然

27、发生一个正突变,且其改变量大于一个设定值,然后在一个很短时间内电流和电压又下降为零,则判断为故障电流,自动给出故障指示。配电线路及设备故障第58页3 故障指示器安装位置选择 合理选择安装故障指示器位置,是快速查寻与判断线路故障段基础。普通情况以下位置宜安装故障指示器。 对于架空线路或架空、电缆混合线路: 变电站出口处,用于判断故障点在站内或站外; 架空线路与电缆线路连接处,用于判断故障点是否在电缆线路上;配电线路及设备故障第59页3 故障指示器安装位置选择 线路分段开关、分支开关处、线路干线每隔500米左右(郊区农村线路可适当延长)和较大分支处(线路长500米及以上),用于判断故障点所在区段;

28、 与高压用户分界点出,用于判断用户故障。配电线路及设备故障第60页3 故障指示器安装位置选择对电缆线路: 变电站出口处,用于判断故障点在站内或站外;开闭所、环网柜、箱式变和电缆分支箱联络线,用于判断故障点所在区段;开闭所、环网柜、箱式变和电缆分支箱用户馈线(带保护馈线可不装),用于判断故障馈线。 配电线路及设备故障第61页4 利用故障指示器查寻故障方法方法一:线路发生故障后,从电源侧依次查寻。该方法是利用故障指示器查寻故障惯用方法。方法二:线路发生故障后,依据装设故障指示器情况,要选择一个基准点作为首先查寻点,然后依据基准点故障指示器动作情况,再分别查寻。该方法是一个快速查寻方法。配电线路及设

29、备故障第62页4 利用故障指示器查寻故障方法实际工作中怎样利用故障指示器快速确定故障段、查寻故障点。运行人员要熟悉线路运行方式;熟悉利用故障指示器查寻故障方法;编制出每条线路在正常运行方式下故障快速查寻预案,并认真落实实施;先确定故障段,再查寻故障点;确定故障点后,再从故障点向电源侧检验全部流过故障电流接头、跳线是否被烧断。配电线路及设备故障第63页4 利用故障指示器查寻故障方法配电线路及设备故障第64页 配电线路及设备故障第65页查找电缆故障基本方法.12.6 配电线路及设备故障第66页目录序言 一查找电缆故障步骤 二电缆故障基本概念三判断电缆故障性质主要性 四泄漏性或闪络性高阻故障理论分析

30、 五事故案例 六准确判断故障性质方法 七结论 八配电线路及设备故障第67页 伴随国民经济高速发展和城市电网改造完成,电力电缆得到广泛应用,伴随数量增多以及运行时间增加,电缆事故也越来越多。因为电力电缆多运(埋)行于地下,一旦发生故障,查找故障点非常困难,因为国内各供电企业查找电缆故障工作人员大部分是兼职,即使电缆故障测试技术和测试仪器已经到达世界先进水平,但业务水平还非常有限。 在确定电缆事故性质方面,不论是资深专业书籍,还是含有权威性发表论文,以及厂家仪器使用说明书,给出都是绝缘电阻与导通试验相结合判断方法。实际工作经验证实,只采取绝缘电阻和导通试验进行电缆故障性质判断是片面,对一些泄漏性或

31、闪络性高阻(大于5M)故障,还应结合直流耐压才能到达快速、准确判断出故障性质目标。一、前言配电线路及设备故障第68页4、电缆故障点准确定位 因为粗测出故障距离有一定误差,同时故障距离丈量也有误差,所以,要准确地定出故障点所在详细位置,必须经过精侧定位。1、判断电缆故障性质 当着手对某一故障电缆进行故障测试时,首先要进行工作是了解故障电缆相关情况,方便确定故障性质是接地、短路、断线,还是它们混合;是单相、两相,还是三相故障;是高阻、低阻,还是泄漏性或闪络性故障等等。只有确定了故障性质,才能够选择正确测试方法对电缆故障位置进行详细诊疗。 二、查找电缆故障步骤 几十年来,工作人员在生产实践中探索和总

32、结出各种电缆故障查找方法,其测试技术适用性和准备性已被屡次现场实际应用所证实。但不论选取哪种测试方法,均需按照以下步骤进行:3、寻找故障电缆路径 对于地下敷设电缆,还应找出故障电缆敷设路径和埋设深度,方便进行精测(定点)。2、电缆故障点粗定位 依据电缆故障性质,选择适当测试方法测出故障点到测试端或末端距离,这项工作称为粗测距离。配电线路及设备故障第69页明确几个概念低阻故障 断线故障高阻故障泄漏性故障即低电阻接地或短路故障。电缆一芯或数芯对地绝缘电阻或芯与芯之间绝缘电阻低于10Zc(Zc为电缆特征阻抗,普通为40)时,称为低阻故障。必须说明是10Zc不是一个准确数值,而是一个与电缆结构相关数值

33、,如240mm2电缆Zc约为10;35mm2电缆约为40。也能够这么定义低阻故障,能够用低压脉冲法测试故障即为低压故障,因为各个厂家生产仪器测量低阻故障值不一样,所以低阻故障界限因使用仪器而定。电缆各芯绝缘均良好,但有一芯或数芯导体不连续者(电压不能馈至用户端)称为开路(断线)故障。即高电阻接地或短路故障。电缆一芯或数芯对地绝缘电阻或芯与芯之间绝缘电阻低于正常值很多(普通5M以下)但高于10Zc,称为高阻故障。 泄漏性故障是高阻故障一个极端形式。电缆在进行直流耐压试验时,其泄漏电流伴随试验电压升高而增大,直至超出泄漏电流允许值(此时试验电压还未或已经到达额定试验电压)。这种高阻故障称为泄漏性故

34、障。泄漏性故障绝缘电阻值可能很高,往往到达合格标准。 闪络性故障闪络性故障时高阻故障又一个极端形式在进行电缆直流耐压时,泄漏电流小而平稳。但当试验电压升到某一值(还未或已经到达额定试验电压,普通530kV)时泄漏电流突然增大并快速产生闪络击穿,这种高阻故障称为闪络性故障。闪络性故障绝缘电阻极高,通常都在合格标准以上,含有闪络性故障电缆,短期内,在较低电压下(小于闪络击穿电压),其闪络击穿现象可能会完全停顿并显现很好电气性能。三电缆故障基本概念配电线路及设备故障第70页四、判断电缆故障性质的重要性 电缆故障性质判断,是电缆故障测试工作程序中第一步,也是关键一步。电缆故障性质判断准确是否直接影响粗

35、测方法选择。有时,因为故障性质判断失误,将造成测试方法选择错误,直至造成整个测试工作失败。 对于判断电缆故障性质所使用仪器和方法,厂家和书籍普遍推出绝缘摇表和万用表,即测试绝缘电阻与导通试验相结合。经过长久实践证实该方法有一定不足和片面性,对于一些泄漏性或闪络性高阻故障,为了深入确定故障性质,在上述基础上必须应用直流耐压试验,这么不但能有效、快速地判断故障性质,还能够搞清故障点击穿电压值,方便下一步粗定位时使用。配电线路及设备故障第71页五、泄漏性或闪络性高阻故障的理论分析高阻故障特征可由高阻故障等效电路来分析清楚,以下列图1所表示,泄漏电阻Rs和放电间隙Js相对大小改变,决定了高阻故障特征是

36、属于泄漏性、闪络性或是二者兼而有之。 图1 高阻故障的等效电路示意图 Ug直流试验电压; Rs泄漏电阻; Js放电间隙比如,当Rs很大(近似无穷大)时,故障点Js两端直流电压能够升至额定试验电压而泄漏电流还远达不到额定允许值。在这种情况下,假如Js击穿电压Uc大于额定试验电压,这个故障点在该试验电压下将不会被发觉;假如Js击穿电压Uc小于或等于额定试验电压,则耐压时Js将被击穿,形成闪络性故障。配电线路及设备故障第72页 当Rs较小时,在直流耐压中,因为存在而产生较大泄漏电流,同时该泄漏电流将在高压试验电源内阻上形成较大压降,从而使试验电压Ug无法升高。欲继续升高试验电压Ug,势必造成泄漏电流

37、剧增,甚至远远大于允许值,这么直流耐压试验普通由人为或直流发生器保护动作而终止。在这么故障点中,因为Js两端电压较低而经常不能被击穿,只表现出泄漏电流过大,形成泄漏性故障。 假如Js击穿电压Uc大于绝缘摇表额定电压(普通采取2.5kV),Js不会发生击穿现象,而电缆绝缘电阻有可能很高,造成误判断,留下事故隐患,在特殊条件下发生事故。 总之,对于断线,低阻及普通高阻故障用绝缘摇表和万用表相结合,能够快速、准确地判定故障性质。但对于泄漏性故障和闪络性故障就无法用绝缘摇表和万用表判断,因为惯用摇表输出电压很低,在此电压下,泄漏性故障及闪络性故障普通不会放电击穿,必须采取直流耐压方法对其进行判断。五、

38、泄漏性或闪络性高阻故障的理论分析配电线路及设备故障第73页序号绝缘电阻(M)导通试验()故障性质备注相间对地1AB:BC:CA:AE:BE:CE:AE:0BE:0CE:0A、B、C三相对地及相间绝缘良好,未断线。对端开路对端开路对端开路城东变一条700m长,10kV配出电缆,型号YJLV22-8.7/10。运行中止续出现接地信号。3月21日,停电进行故障查找,采取2500V绝缘电阻表和万用表进行导通试验,其测试结果以下表1和表2:对端开路时绝缘电阻值 序号绝缘电阻(M)导通试验()故障性质备注相间对地1AB:0BC:0CA:0AE:0BE:0CE:0AE:0BE:0CE:0未断线对端短路接地对

39、端短路接地对端短路接地对端短路接地时绝缘电阻值 从两标数据能够看出各相绝缘情况良好而且各相没有断线故障,因为判断故障性质经验不足,认为该电缆没有缺点,接地现象可能是其它设备或原因引发,在无可奈何情况下当日恢复送电。22日小雨,早上7点15分,又出现长时间接地信号被迫转载供电,25日晴,停电后再次查找电缆故障,这次采取直流耐压试验方法,试验结果以下表3所表示:六 事故案例配电线路及设备故障第74页序号绝缘电阻(M)导通试验()故障性质备注相间对地1AB:BC:CA:AE:BE:CE:AE:0BE:0CE:0A、B、C三相对地及相间绝缘良好,未断线。对端开路对端开路对端开路城东变一条700m长,1

40、0kV配出电缆,型号YJLV22-8.7/10。运行中止续出现接地信号。3月21日,停电进行故障查找,采取2500V绝缘电阻表和万用表进行导通试验,其测试结果以下表1和表2:对端开路时绝缘电阻值 序号绝缘电阻(M)导通试验()故障性质备注相间对地1AB:0BC:0CA:0AE:0BE:0CE:0AE:0BE:0CE:0未断线对端短路接地对端短路接地对端短路接地对端短路接地时绝缘电阻值 从两标数据能够看出各相绝缘情况良好而且各相没有断线故障,因为判断故障性质经验不足,认为该电缆没有缺点,接地现象可能是其它设备或原因引发,在无可奈何情况下当日恢复送电。22日小雨,早上7点15分,又出现长时间接地信号被迫转载供电,25日晴,停电后再次查找电缆故障,这次采取直流耐压试验方法,试验结果以下表3所表示:六 事故案例配电线路及设备故障第75页七准确判断故障性质方法 运行中电缆发生故障时,

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