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文档简介
2026年电力电缆线路巡检与故障判断初级模拟试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.10kV电力电缆线路日常巡检周期通常为()。A.每月1次B.每季度1次C.每半年1次D.每年1次2.电缆线路巡检中,用于检测外护层绝缘状态的常用工具是()。A.红外测温仪B.接地电阻测试仪C.电缆外护套故障定位仪D.万用表3.直埋电缆外观检查的重点不包括()。A.标识桩是否完整B.周围是否有挖掘痕迹C.电缆头瓷套是否有裂纹D.地面是否有异常沉降4.电缆终端头发生闪络故障的主要原因通常是()。A.外护层厚度不足B.绝缘介质受潮C.金属屏蔽层断裂D.电缆载流量过低5.10kV电缆线路接地电阻测量时,合格标准一般不大于()。A.4ΩB.10ΩC.20ΩD.50Ω6.红外测温检测电缆中间接头时,正确的操作要求是()。A.在电缆空载时测量B.重点关注接头与相邻本体的温差C.只需记录最高温度值D.检测距离越近越好7.交联聚乙烯(XLPE)电缆外护层的主要作用是()。A.提高导电性能B.隔绝水分与机械损伤C.增强绝缘强度D.降低传输损耗8.电缆故障测距中,电桥法适用于()。A.高阻接地故障B.低阻接地或短路故障C.断线故障D.闪络性故障9.电缆线路交叉互联系统的主要作用是()。A.提高电缆载流量B.平衡各段电缆金属屏蔽层感应电压C.简化接地方式D.降低电缆本体温度10.影响电缆载流量的关键因素不包括()。A.环境温度B.电缆导体截面C.外护层颜色D.土壤热阻系数二、判断题(每题1分,共10分。正确填“√”,错误填“×”)1.电缆线路巡检时,若发现地面有微量渗水,可暂时忽略,下次巡检再处理。()2.使用兆欧表测量电缆绝缘电阻时,电压等级为10kV的电缆应选用2500V兆欧表。()3.电缆外护层出现局部破损但未露金属屏蔽层时,无需立即停电处理。()4.电缆隧道巡检中,发现通风设备故障应优先记录,待完成巡检后再上报。()5.交叉互联箱的防水密封性能对电缆运行无直接影响。()6.电缆载流量仅与导体截面积有关,与敷设方式无关。()7.红外测温发现电缆中间接头温度比相邻本体高15℃,应视为异常。()8.直埋电缆标识桩缺失不会影响故障定位,因此无需重点检查。()9.电缆接地电阻值越大,说明接地效果越好。()10.电缆中间接头故障多发生在投运后2-5年,主要因施工工艺缺陷导致。()三、简答题(每题8分,共40分)1.简述电力电缆线路日常巡检的主要内容。2.电缆外护层破损可能引发哪些危害?简述发现外护层破损后的处理流程。3.说明红外测温技术在电缆巡检中的应用步骤及注意事项。4.列举判断电缆线路发生接地故障的常用方法,并简述其基本原理。5.电缆中间接头常见的故障类型有哪些?针对机械应力引起的接头故障,可采取哪些预防措施?四、案例分析题(30分)某10kV配电线路某日21:00发生零序保护动作跳闸,重合闸失败。运维人员次日开展现场巡检,发现以下情况:(1)线路所经路段有挖掘机施工痕迹,直埋电缆上方土壤存在明显凹陷;(2)电缆中间接头处红外测温显示温度65℃(环境温度25℃,相邻本体温度30℃);(3)用外护套故障定位仪检测,发现某段外护层绝缘电阻为0.8MΩ(正常应≥2MΩ)。问题:1.分析导致本次跳闸的可能原因(至少列出3项)。2.简述下一步应采取的故障排查与处理步骤。3.提出针对该类故障的预防措施(至少4项)。答案一、单项选择题1.A2.C3.C4.B5.B6.B7.B8.B9.B10.C二、判断题1.×2.√3.×4.×5.×6.×7.√8.×9.×10.√三、简答题1.日常巡检主要内容包括:(1)外观检查:电缆终端、中间接头无放电痕迹、瓷套无裂纹;外护层无破损、腐蚀;直埋段标识桩完整,周围无挖掘、沉降或渗水;(2)环境检查:电缆隧道/沟内无积水、杂物,通风、照明、消防设施正常;(3)电气参数检测:红外测温记录接头与本体温差,接地电阻测量是否达标;(4)附属设备检查:交叉互联箱密封良好,接地引下线无锈蚀、断裂。2.外护层破损危害:(1)水分侵入导致金属屏蔽层腐蚀,引发绝缘击穿;(2)外界机械力直接损伤内绝缘层;(3)接地电流异常增大,加剧热老化。处理流程:(1)立即标记破损位置,测量绝缘电阻;(2)若破损轻微(未露金属层),采用防水胶带临时包裹并缩短巡检周期;(3)若破损严重(露金属层或绝缘电阻<2MΩ),上报调度申请停电,剥除外护层检查屏蔽层状态,重新做外护层或更换电缆段。3.应用步骤:(1)选择负荷稳定时段(避免峰谷变化影响);(2)调整红外仪参数(发射率设为0.95,距离修正至实际检测距离);(3)对电缆终端、中间接头、线夹等关键点扫描,记录温度值;(4)比较同一位置历史数据,分析接头与相邻本体温差(正常≤10℃)。注意事项:避免阳光直射或强电磁场干扰;检测时保持仪器与被测物体垂直,距离不超过10米;雨雪天气不宜户外检测。4.常用方法及原理:(1)绝缘电阻测量法:用兆欧表检测相间及相对地绝缘电阻,若某相或相对地电阻低于100MΩ(10kV电缆),判断为接地故障;(2)零序电流法:线路单相接地时,零序保护动作,通过保护装置报文确定故障相;(3)行波测距法:向电缆输入高频脉冲,记录故障点反射波与发射波时间差,结合波速计算距离;(4)声磁同步法:适用于高阻故障,通过冲击高压使故障点放电,同步接收电磁信号与声音信号,定位放电点。5.常见故障类型:(1)绝缘击穿(因绝缘材料老化或受潮);(2)导体连接不良(压接不紧导致发热);(3)外护层开裂(机械应力或热胀冷缩);(4)金属屏蔽层接地不良(感应电压过高)。机械应力预防措施:(1)接头制作时预留足够弯曲半径(≥20倍电缆外径);(2)直埋接头两侧加装电缆保护管,减少土壤沉降挤压;(3)隧道内接头固定采用弹性支架,避免刚性碰撞;(4)施工后对接头周围回填软土,减少外力冲击。四、案例分析题1.可能原因:(1)挖掘机施工导致外护层破损,金属屏蔽层接地短路,引发零序保护动作;(2)中间接头因机械应力或压接不良,运行中发热加剧,绝缘老化击穿;(3)外护层绝缘电阻降低,水分侵入导致主绝缘受潮,最终发展为接地故障。2.排查与处理步骤:(1)核实施工记录,确认挖掘机作业是否触及电缆路径;(2)使用电缆故障测距仪(如脉冲反射法)初步定位故障段;(3)停电后剥除故障点外护层,检查金属屏蔽层是否断裂、主绝缘是否碳化;(4)若中间接头烧损,重新制作接头并测试绝缘电阻、局放;(5)对破损外护层段更换或采用热缩套修复,恢复后做耐压试验;(6)恢复送电后加强该段特巡,监测温度及零序电流。3.预防措施:(1)加强施工区域电缆路径标识,设置警示围栏并派专人监护;
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