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放电后绝缘恢复的低压电缆故障探测案例
时间: 2022-10-15 10:28 浏览次数:
.当某一故障相不容易放电时,可选择对其他故障相进行加压击穿放电;对于低压电缆,由于绝缘层比较薄,放电电压不能过高,放电不充分是常见的事
一、故障线路情况描述及故障性质诊断
 
       线路名址:上海煤气厂  电压等级:380V 
       绝缘类型:油浸纸绝缘  电缆全长:185m 
       该电缆已投运几十年,运行中发生故障并中断供电。将电缆线路两端终端头同其他设备断开后,经对地绝缘测量:A相500Ω,B相2kΩ,C 相 20kΩ,零相1kΩ,判电缆发生了多相对地故障。电缆敷设情况如图 2-14所示。
 
图2-14电缆敷设示意图
 
图2-14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
 
      在变电站端,通过A相对金属护层用低压脉冲法测全长为188m,如图2-15所示。
 
图2-15 A相对金属护层测电缆全长波形
 
图2-15 A相对金属护层测电缆全长波形
 
       再通过向B相对金属护层之间施加冲击高压后发现,电压表只回摆两次后就摆动很小了,用兆欧表对B相复测后发现绝缘电阻升高至正常值,也就是说故障点只放了两次电,然后绝缘就恢复了。放电期间用T-902得到了如图2-16所示的脉冲电流波形,但由于增益调整得太大,无法分析。通过C相对金属护层进行长时间的冲击放电后,得到如图 2-17所示的波形,判断在距变电站端80m的位置有故障,但放电波形还是很乱,说明放电仍不太充分,但放电电压已经提到高压发生器的最大值。
 
图2-16 B相对金属护层测电缆故障波形

图2-16 B相对金属护层测电缆故障波形 

图2-17C相对金属护层测电缆故障波形

 
图2-17C相对金属护层测电缆故障波形
 
       在80m的位置处,电缆埋设在房屋下面,无法进入进行故障精确定位,也无法挖开修复,于是在房屋两侧挖开电缆,锯断后,向电缆两端绝缘测试合格后,重新敷设了一段电缆并制作两个中间接头,成功修复。
 
测试体会:
1.当某一故障相不容易放电时,可选择对其他故障相进行加压击穿放电;对于低压电缆,由于绝缘层比较薄,放电电压不能过高,放电不充分是常见的事。
2. 环境不允许时不必过多纠缠在非要找到故障点上,只要能迅速排除故障。重新敷设一段电缆也是可以的。

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