1. Belangrijkste soorten en oordelen over kabelfouten
Ongeacht de hoogspanningskabel of de laagspanningskabel, tijdens de bouw, installatie en werking, vaak als gevolg van kortsluiting, overbelasting, isolatieveroudering of externe krachten en andere oorzaken van storingen.
Kabelstoringen kunnen worden ingedeeld in drie soorten: grond, kortsluiting en gebroken kabel. De fouttypen omvatten voornamelijk de volgende aspecten:
Driekerige kabelgrond met één of twee kernen.
2. Kortsluiting tussen twee fasekernen.
Drie-fase kerndraad volledig kortsluiting.
Een gebroken of meerfasenkerndraad.
Voor directe kortsluiting of gebroken draadfout kan de multimeter direct worden gebruikt om direct te meten en te beoordelen; bij niet-directe kortsluiting en grondfout kan de Megabyte worden gebruikt om de isolatiebestendigheid tussen de kerndraden of de isolatiebestendigheid van de kerndraad op de grond te meten, en het breuktype kan worden bepaald op basis van de weerstandswaarde.
Nadat het fouttype is bepaald, is het niet eenvoudig om het breukpunt te vinden. Hier, volgens de ervaring van de auteur, introduceren verschillende methoden om het breukpunt voor referentie te vinden.
2. Zoekmethode van kabelfoutpunten
(1) Akoestische meetmethode:
De zogenaamde akoestische meetmethode is het vinden van de storingskabel ontlading geluid. Deze methode is effectiever voor de flashover ontlading van de hoogspanningskabelkern.
De apparatuur die wordt gebruikt in deze methode is dc compressie tester.
Wanneer de condensator op een bepaalde spanningswaarde wordt geladen, kan de kogelontladingsruimte van kabelstoringskernkabeldraden, kabelgeleider die in gebreke is gebleven bij de isolatielaag ontladingsvonk van de "zi en zi", voor Ming-legkabel door het horen direct worden gevonden, indien begraven kabel, eerst de kabel te bepalen en aan te geven, opnieuw op het moment van gemengd geluid minimum , met behulp van doofheid audioversterker apparaten zoals hoortoestellen of stethoscoop lookup.
Bij het zoeken naar, moet de pick-up dicht bij de grond en langzaam bewegen langs de kabel. Wanneer het ontladingsgeluid van "Z, Z" maximaal wordt gehoord, is het punt het breukpunt.
Het is noodzakelijk om aandacht te besteden aan de veiligheid bij het gebruik van deze methode. Er moeten speciale personen worden aangewezen om het uiteinde en het kabeleinde van de testapparatuur te controleren.
2. Brugmethode:
De methode van elektrische brug is het meten van de gelijkstroom weerstand waarde van de kabel kernlijn met de dubbele arm elektrische brug, en vervolgens nauwkeurig meten van de werkelijke lengte van de kabel, en bereken het breukpunt op basis van de directe verhouding relatie tussen de kabel lengte en de weerstand.
De methode voor directe kortsluiting of kortsluiting punt contactweerstand tussen de kabel kern is minder dan 1 Ω fout, algemene beoordeling fout is niet meer dan 3 m, voor het falen van punt contactweerstand is groter dan 1 Ω storing, kan de methode van het verhogen van spanning branden door middel van weerstand daling onder 1 Ω, dan gemeten met deze methode.
Ten eerste wordt de weerstand R1 tussen de kerndraad A en B gemeten, daarna R1=2Rx+R, waarbij Rx de weerstandswaarde van één fase of B-fase naar het breukpunt is en R de contactweerstand van het korte contactpunt is.
Is opnieuw aan de andere kant van de kabel om een 'en b' kern gelijkstroomweerstandswaarde tussen de R2, de R2 = 2 R + R (L - X), type R (L - X) als een 'fase of b' fase geleiderweerstand te meten, tot het punt van falen van een fase na het meten van de R1 en R2, dan b 'en' kort antwoord c , b en c twee fase geleider wordt gemeten tussen de dc weerstand, dan is de helft van de waarde voor elke fase geleider weerstand waarde, uitgedrukt in RL, RL = Rx + R (L - X), die kan worden geconcludeerd dat het uitvalpunt van de contactweerstand: R = R1 + R2-2 RL, dus foutpunt aan beide zijden van de geleider weerstand waarde kan worden gebruikt onder het type zei :
Rx = (R1 - R) / 2, R (L) X = (R2 - R) / 2.
Nadat de drie waarden rx, R(L-x) en RL zijn bepaald, kan de afstand X of (Lx) tussen het breukpunt en het kabeleinde worden berekend volgens de schalingsformule: X=(Rx /RL)L, (Lx)=(R(L-x)/RL)L, waarbij L de totale lengte van de kabel is.
Bij het gebruik van de brugmethode moet de meetnauwkeurigheid worden gegarandeerd, moet de brugverbindingslijn zo kort mogelijk zijn, moet de draaddiameter groot genoeg zijn, moet de verbinding met de kabelkern worden ingedrukt of gelast en moeten de midden- en kleine cijfers allemaal in het berekeningsproces worden bewaard.
(3) Huidige meetmethode capacitance:
Tijdens de werking van de kabel is er capaciteit tussen de kerndraden en de kerndraden op de grond. De capaciteit is gelijkmatig verdeeld, en de capaciteit is lineair evenredig met de lengte van de kabel. De capaciteitsstroommeetmethode is gebaseerd op dit te meten principe, dat zeer nauwkeurig is voor de bepaling van de gebroken kabelkernfout.
De gebruikte apparatuur is 1 ~ 2kVA single-phase spanningsregelaar, 0 ~ 30V, 0,5 ac voltmeter, 0 ~ 100mA, 0,5 AC milliammeter.
Meetstappen:
(1) Meet eerst de capacitieve stroom van elke kerndraad aan het einde van de kabel (de toegepaste spanning moet gelijk worden gehouden)Ia, Ib, Ic-waarden.
Aan het einde van de kabel wordt de capaciteitsstroom van Ia ', Ib 'en Ic' van elke fasegeleider gemeten om de capaciteitsverhouding tussen de intacte kern en de gebroken kern te controleren, en het benaderende punt van de gebroken afstand kan vooraf worden bepaald.
Volgens de capaciteitsberekeningsformule C=1/2 fU is C evenredig aan I met constante spanning en frequentie F.
Aangezien f(frequentie) van de spanning van de vermogensfrequentie constant is, is de verhouding van de condensatorstroom de verhouding van de capaciteit zolang de toegepaste spanning tijdens de meting constant is.
Stel dat de totale lengte van de kabel L is en de afstand van het breekpunt van de kerndraad X is, dan Ia/ Ic=L/X, X=(Ic/ Ia)L.
In het meetproces, zolang de spanning niet wordt gewijzigd, de ammetermeting nauwkeurig is, wordt de totale lengte van de kabel nauwkeurig gemeten en is de meetfout relatief klein.
(4) Nul potentiële methode:
Nul potentiële methode, dat wil zeggen, potentiële vergelijkingsmethode, het is aangepast aan de kortere lengte van de kabel kern over de grond fout, deze methode wordt toegepast op het meten van nauwkeurigheid is eenvoudig, hoeft geen precisie-instrumenten en ingewikkelde berekening, meting principe is als volgt: vergelijk kabel fout kern en lange draad parallel, in E aan beide uiteinden van de toegepaste spanning , het equivalent aan beide uiteinden van twee parallelle uniforme weerstandsdraad sluit de voeding aan, op dit punt moet elk aspect van een weerstandsdraad en de andere een potentieel verschil tussen de overeenkomstige punten op de weerstandsdraad nul zijn.
Omgekeerd moeten twee punten met nul potentieel verschil overeenkomstige punten zijn.
Aangezien de negatieve pool van de microvoltmeter op hetzelfde potentieel is geaard als het kabelfoutpunt, wanneer de positieve pool van de microvoltmeter op de vergelijkingsdraad beweegt naar het punt waar de aangegeven waarde nul is en het breukpunt op hetzelfde potentieel is, dat wil zeggen het overeenkomstige punt van het foutpunt.
De meetstappen zijn als volgt:
Sluit eerst de batterij E aan op de b- en C-kerndraden en leg vervolgens een vergelijkingsdraad S die gelijk is aan de lengte van de breukkabel op de grond. De draad moet worden gemaakt van kale koperdraad of kale aluminium draad met dezelfde sectie en geen tussenliggende verbinding.
(2) de negatieve elektrode van de microvoltmeter aan de grond leggen, de positieve elektrode verbinden met een langere zachte draad, het andere uiteinde van de draad moet volledig contact kunnen maken bij het glijden op de gelegde vergelijkingsdraad.
Sluit de messchakelaar K en schuif het uiteinde van de flexibele draad op de vergelijkingsdraad. Wanneer de microvoltmeter nul aangeeft, is de positie het kabelfoutpunt.