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220KV电缆主绝缘故障的探测案例(三十五)
时间: 2022-09-25 09:18 浏览次数:
超高压电缆的主绝缘如果在运行中发生故障,破坏的一般会比较严重,用30kV的高压信号发生器一般都能击穿故障点。
一、故障线路情况描述及故障性质诊断
 
        线路名址:华能辛店发电厂 电压等级:220kV
        绝缘性质:XLPE 绝缘 电缆全长:253m
        电缆敷设情况如图35-1所示,此电缆是从电厂六号机组升压变压器到高压输出母线的一段连接电缆,电缆在运行中发生接地跳闸事故,用兆欧表测试三相对地绝缘电阻为:BC相对地为,A相对地为0,用万用表测试A相对地电阻为2MΩ,诊断该电缆发生了单相高阻接地故障。
 

 
图35-1电缆敷设示意图

图35-1电缆敷设示意图
二、电缆故障测试仪器
 
三、电缆故障测距与定位过程
 
在母线排连接处,通过A相对金属护层用GDBN-C2000的低压脉冲法测得电缆的全长为253.3m,波形如图35-2 所示,和资料相符。

 
图35-2 电缆全长波形
图35-2 电缆全长波形
 
        然后把GDBN-G60一体化高压信号发生器GDBN-D30电缆故障定点仪GDBN-OH01多次脉冲耦合器组合连接后,通过A相对金属护层用二次脉冲法测试,得到图35-3所示的二次脉冲波形,测得电缆的故障距离115.2m。为了验证二次脉冲测得的距离,撤下 GDBN-OH01多次脉冲耦合器,又用脉冲电流法测试,得到图 35-3所示的脉冲电流波形,故障距离为116.9m。综合分析后,认为故障点应该在115 m的地方。
 
图35-3 二次脉冲法测试电缆故障波形
 
图35-3 二次脉冲法测试电缆故障波形
 
       用GDBN-G60一体化高压信号发生器向电缆的故障相和金属护层之间施加周期性的高压脉冲,携带GDBN-D30电缆故障定点仪到115m附近进行定点时发现,仪器接收不到脉冲磁场信号,把对端的金属护层同工作地直接连接后,仍然接收不到脉冲磁场信号。于是只好用声测法沿电缆的路径到115m附近寻找故障点,最后在一道路上听到了故障点放电的声音,移动探头后找到了放电声音最大的点。挖开后,破开PVC 管,看到了开放性的故障点。
 
图35-4脉冲电流法测试电缆故障波形

图35-4脉冲电流法测试电缆故障波形
 
       事后分析:故障定点时之所以没有脉冲磁场信号,可能是因为故障点在PVC 管内,由于电缆为新敷设的电缆,PVC 管内比较干燥,虽然线芯和金属护层之间在故障点处放电,但和大地之间并没有导通,高压信号发生器从线芯输出的电流,都从金属护层回来了,大地上没有电流通过;同时电缆为单芯同轴电缆,线芯电流产生的磁场和金属护层产生的磁场幅值相同、方向相反,相互抵消,所以没有脉冲磁场信号。
 
测试体会:
       超高压电缆的主绝缘如果在运行中发生故障,破坏的一般会比较严重,用30kV的高压信号发生器一般都能击穿故障点。而对于做试验时发现的超高阻故障,只要多做几次试验,再用30kV的高压发生器就能击穿了。所以,测试超高压电缆主绝缘故障,一般并不需要太高电压等级的高压信号发生器

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