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冷缩头不放电的电缆故障探测案例(十四)
时间: 2022-08-01 20:58 浏览次数:
故障测试时用500V兆欧表测试B相对地绝缘电阻为0,用万用表测试B相对地故障电阻为30kΩ,初步诊断为单相高阻接地故障
一、故障线路情况描述及故障性质诊断
 
        线路名址:某政府大楼供电电缆    电压等级:10kV 
        绝缘类型:XLPE绝缘                    电缆全长:520m 
        此电缆为新敷设的某政府大楼供电电缆,全长约500多米,在离电杆端20多米和50多米处曾因施工遭到过破坏,做了三个冷缩中间头。交工验收时发现,用500V兆欧表测试B相绝缘为0。电缆敷设情况如图14-1所示。
故障测试时用500V兆欧表测试B相对地绝缘电阻为0,用万用表测试B相对地故障电阻为30kΩ,初步诊断为单相高阻接地故障,应选用脉冲电流冲闪法测试故障距离。
 
图14-1 电缆敷设示意图

图14-1 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
 
       在配电室,通过A、C相间用低压脉冲法测得电缆全长为520m,和资料相符,因没有带打印机,所测波形没有记录。
       在向故障电缆B相和金属护层之间施加高压脉冲时发现,GDBN-G60电缆测试高压信号发生器的放电信号指示只闪烁了2次,就不再动了,说明故障点绝缘已恢复,用兆欧表测试后发现,B相绝缘电已恢复到1000MΩ。第一次放电的脉冲电流波形十分乱,不能分析出故障距离,第二放电没有采到脉冲电流波形。
根据经验,这种情况可能是某个电缆头处有少量潮气,使电缆绝缘降低,使得测得的绝缘电阻很小。待通过高压信号发生器冲击后,故障点处因放电产生的热量使度迅速升高,潮气迅速汽化,绝缘恢复。要想再次测试故障距离,需等待故障点处温度降下来,汽化的潮气重新凝结成液态水回到放电通道上,才能进行。但时间已经不太允许。
       在这种情况下,工作人员决定剥开一个冷缩头。根据工人的回忆,认为其中3号中间头在制作时可能有问题,剥开后看到由于做冷缩头时工艺不良,使半导体错位,形成接头点到接头一端的绝缘距离不够,电流通过半导体层向屏蔽层有细微的爬申痕迹。
       由于对另外两个中间接头也不放心,工作人员决定更换 50m电缆,只做了一个中间接头,排除了故障。
 
测试体会:
1.故障电缆在现场什么情况都可能发生,必须多积累一些经验,这对快速找到故障点有利。
2.冷缩头故障的脉冲电流波形比较乱,近期所测的几个冷缩头的故障都出现了这个情况。主要原因是故障点放电不完全,甚至于封闭。

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