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一次采用振蕩波MV30進(jìn)行電纜高阻故障定位的嘗試
來(lái)源: | 作者:pmt11dd2d | 發(fā)布時(shí)間: 1685天前 | 1865 次瀏覽 | 分享到:

1.檢測(cè)背景:

       2019117號(hào)南京地區(qū)某在運(yùn)線路中一段1530米的電纜出現(xiàn)故障,應(yīng)甲方要求,對(duì)該段電纜進(jìn)行故障定位。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的絕緣電阻值,判斷為高阻故障。由于振蕩波局放檢測(cè)技術(shù)具有絕緣缺陷的定位能力,且該電纜屬于高阻故障,于是嘗試使用振蕩波對(duì)該高阻故障進(jìn)行定位。同時(shí)考慮到是故障電纜,不能采用常規(guī)加壓方式,故根據(jù)實(shí)際情況,決定采用逐步升壓的方式,嘗試定位故障點(diǎn)。

2.檢測(cè)儀器及流程:

2.1檢測(cè)儀器:瑞士Onsite MV30

2.2電纜信息:長(zhǎng)1530米,規(guī)格:YJV22-8.7/15-3×300

2.3檢測(cè)流程:

準(zhǔn)備工作:輸入電纜信息、校準(zhǔn)系統(tǒng);     

1啟動(dòng)測(cè)試系統(tǒng);
  
2設(shè)置電壓模式為峰值電壓模式;     

3)首先在0kV下,測(cè)試背景噪聲;     

4)設(shè)定最低電壓測(cè)試電壓(該系統(tǒng)最低試驗(yàn)峰值電壓900VMV60最低試驗(yàn)峰值電壓為3000V),開始測(cè)試,觀察是否有放電發(fā)生;     

5)按梯度升高電壓(電壓梯度可選:1000V,2000V等),觀察是否有放電;     

6)重復(fù)上述步驟,直至有放電發(fā)生;     

           7)重復(fù)加壓,在定位譜圖上出線比較明顯的放電簇狀特征;
       
8通過定位譜圖確定故障距離。
3.定位譜圖及檢測(cè)結(jié)果:

根據(jù)振蕩波定位譜圖,在距離測(cè)試端480米和750米得兩處有放電現(xiàn)象,定位譜圖如下圖所示。

隨后現(xiàn)場(chǎng)工作人員根據(jù)定位結(jié)果,分別在上述兩個(gè)位置,利用電纜故精確定點(diǎn)儀來(lái)聽聲音進(jìn)行驗(yàn)證,確定故障點(diǎn)果然位于這兩個(gè)地方。因此,借助MV30振蕩波局放定位功能,大大提高了這次搶修的定位效率,也節(jié)省了搶修時(shí)間。
  
3.1振蕩波定位譜圖如下:
  
   3.2現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試圖:
  
4.分析小結(jié):

通過本次試驗(yàn),有以下總結(jié)和體會(huì)。
   4.1電纜高阻故障定位的難點(diǎn):

電纜故障分為低阻故障、高阻故障和斷線故障,其中高阻接地故障發(fā)生時(shí),故障電流很小,故障特征不明顯,其等效電阻相當(dāng)穩(wěn)定,用兆歐表500V5000 V檔測(cè)量,擊穿點(diǎn)絕緣電阻幾乎不變,該類擊穿點(diǎn)也許不能承擔(dān)高電壓,但很難降低其電阻,即使施加高壓脈沖也無(wú)法擊穿,因此難以通過脈沖電壓法,乃至二次脈沖法、三次脈沖法定位,從而加大了高阻故障檢測(cè)的難度[1-3]。

高阻故障定位的難點(diǎn)在于其高阻。因?yàn)楣收宵c(diǎn)的電阻很高,如果采用行波法,那么行波在故障點(diǎn)不會(huì)發(fā)生明顯的反射,因此無(wú)法利用行波在測(cè)量端與故障點(diǎn)之間來(lái)回的時(shí)間進(jìn)行定位;如果利用阻抗法,則因?yàn)楣收宵c(diǎn)的電阻很大,導(dǎo)致測(cè)量到的電流幾乎就是零,也無(wú)法定位。要對(duì)高阻故障進(jìn)行定位,必須使故障點(diǎn)的高阻狀態(tài)發(fā)生變化,使高阻閃絡(luò),在電弧狀態(tài)下測(cè)量,這有可能使電纜的絕緣損傷,而且也耗費(fèi)較多的時(shí)間和人力[2-4]

   4.2采用振蕩波定位的高阻故障的嘗試:

振蕩波局放檢測(cè)技術(shù)可以根據(jù)缺陷或故障產(chǎn)生的局部放電信號(hào)定位發(fā)生位置,假設(shè)當(dāng)高阻故障或閃絡(luò)故障產(chǎn)生的放電信號(hào)(入射波和反射波)被振蕩波測(cè)試系統(tǒng)捕獲,即能實(shí)現(xiàn)故障定位,在相關(guān)文獻(xiàn)中也介紹了在故障定位中的應(yīng)用[5]
   因此,振蕩波局放檢測(cè)技術(shù)可以作為一種高阻故障定位的新嘗試。
5.致謝:

感謝南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司提供案例素材,希望共同促進(jìn)電纜運(yùn)維技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。


   參考文獻(xiàn):

[1].  王瑋, 蔡偉, 張?jiān)?/span>, . 基于阻抗法的電力電纜高阻故障定位理論及試驗(yàn)[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2001(11):39-42.

[2].  陳民鈾, 黃永, 瞿進(jìn)乾. 配電網(wǎng)線路高阻故障識(shí)別方法[J]. 重慶大學(xué)學(xué)報(bào), 2013(09):87-92.

[3].  羅向源. 電力電纜線性高阻擊穿故障的特點(diǎn)及定位方法[J]. 電線電纜, 2007(5):16-18.

[4].  張五洲. 高壓直流電橋?qū)﹄娎|高阻擊穿故障的定位[J]. 光纖與電纜及其應(yīng)用技術(shù), 2013(6):35-36.

[5].  宮瑞邦, 張小軍, 石迎彬, . OWTS技術(shù)在電纜故障定位中的成功應(yīng)用[J]. 現(xiàn)代制造, 2017(33):118-119.


  



    
  
     



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