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高压电力电缆接地故障原因分析

作者:admin 发布日期: 2020-05-11 二维码分享

随着我国电力系统的升级,电力输送的速度和效率大幅提升。电力电缆不受地理环境的限制,有很多优势,因而在近些年被广泛使用,但是,也不免会产生很多故障,出现很多的安全隐患。本文就高压电力电缆在输电过程中常见的接地故障原因进行分析,进而选择对应的测量方法进行维修,保障电力平稳有效的运行。

一、高压电缆的接地问题分析

1、没有把接地线焊接牢固

电缆接头制作技术十分简单,安装便捷、施工方便,因此一些单位不注意接头质量,在接地线焊接中更是不按规范操作。在施工中,一些技术人员因为技术水平低,一方面担心电缆绝缘烧坏,另一方面又担心接地线焊接不牢固,于是在接地线焊接中总是采用简单地绑扎缠绕方法,这样就容易埋下隐患,造成接地线与铜带屏蔽层的松动。还有些施工人员在制作铜丝屏蔽电缆接头时,没有直接引出铜丝,而是先切断后绑扎,然后引出接地软线,从而引发了线路接地问题。

2、铜带屏蔽层的过流能力较差

铜带屏蔽电缆应为单芯或三芯,截面一般不作规定。但是要求在制造电缆时,铜带连接处必须进行熔焊或铜焊。然而事实上一些厂家生产的电缆仍然采用锡焊,或采用搭接后用塑料袋粘贴一下,这是一种不按准则操作的不负责任的行为。现在我国电缆行业只有对电缆金属屏蔽层截面的计算,但没有为铜带搭接考虑其副作用,对于新生产的电缆可以使用这种计算方法;但在运行或存放一定时间后会产生铜带松动、氧化等问题,致使搭接处接触不良。短路电流是按沿螺旋方向,不是按轴向流动,这个时候,屏蔽层的铜带厚度和总长度决定了其电阻。这些都是造接触不良的原因。

3、由于接地线接触不良

电缆附件一般都配套供应,厂家为了获得高的效益,配套接地线的长度只有规定的一半,作完电缆头后就所剩无几,就必须选择就近接地了,很多时候是直接把电缆卡按在固定螺栓上就可以了。因为油漆和锈蚀等原因,也会使接地端子产生接触不良问题。

4、高压电缆没有接地

在一些情况特殊的地方,如矿山、煤井等,由于条件限制等问题,只能使用高低压电缆的屏蔽层、护套和电缆的复合的接地网。倘使高压电缆金属屏蔽层意外断裂或接地线脱离,都会造成高压电缆与地面无接触。

二、电力电缆接地故障查找原理及方法

1、电桥法:当电桥平衡时,对应桥臂电阻的乘积就会相等,利用电缆的电阻和长度成正比的原理进行测试。这种电桥法在使用中不是非常的广泛,只适合用于低电阻的接地故障和三相短路故障。

2、低压脉冲反射法:适用于测量高压电缆的短路、低阻、与断路故障。据业界资料统计这种类型的故障约占电缆故障的8%。低压脉冲法还可用于测量电磁波在电缆中的传播速度和电缆的长度,还可用于区分电缆的终端头、T型接头与中间头等。

高压电力电缆

3、直流高压闪络法(直闪法):主要用于闪络击穿性故障的测量,其原理大致为电缆在检查故障的时候,采用HT-TC高压电缆故障测试仪,在故障电阻非常高,且并未形成稳定电阻通道之前,可以利用逐步升高的直流电压施加于被测的高压电缆上。待达到一定的电压值后故障点首先就会被击穿,形成闪络,然后再利用闪络电弧对所加入电压形成短路反射,反射回波在输入端被高阻源就会形成开路反射。这样的电压在输入端和故障点之间将产生多次反射,直至将能量消耗殆尽为止。

4、冲击高压闪络法(冲闪法):适用于测试电缆大部分闪络故障。冲击高压闪络法试验电路与直闪法基本相同,只是在充电电容器与电缆之间增加了一个球型放电间隙。对充电电容充电,电压到达一定数值后,球型放电间隙就会击穿放电,电缆线路得到一个瞬时高压,当该高电压高于故障点临界击穿电压时,就使故障点击穿放电,产生的电流电压信号向两端传播。捕捉到该信号就可以实现故障测距。与直闪法相比而言,冲闪法波形比较复杂,辨别难度较大,准确度较低,但是适用范围更广一些。

电力电缆接地问题渗透在生活中的各个角落,而且时有发生,原因在于电缆未按规定接地,若要杜绝此问题,必须要加强施工管理,从源头上杜绝问题的发生。

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