近距离高阻接地的电缆故障探测案例(二十四)
时间: 2022-08-24 22:33
浏览次数:
典型的近距离故障波形,当测试时得到这种波形时,就在比较近的距离内寻找故障点就可以了
一、故障线路情况描述及故障性质诊断
线路名址:沪南公路 电压等级:10kV
绝缘类型:XLPE绝缘 电缆全长:392m
此电缆线路在运行中跳闸后停电,经多次合闸不成功。电缆敷设情况如图24-1所示。
图24-1电缆敷设示意图
在断开处用兆欧表和万用表测试三相对地(金属护层)之间的绝缘电阻,得到A相对地为2kΩ,B相对地为1MΩ,C相对地为∞,确定为多相高阻接地故障。
二、电缆故障测试仪器
三、电缆故障测距与定位过程
首先在断开处用低压脉冲法通过C相对金属护层进行测试,测得图24-2示的波形,全长为392m。
图24-2 电缆全长波形
然后用脉冲电流冲闪法分别通过A B相对金属护层进行测试,测得图24-3、图24-4所示波形,测得故障距离为31m。这是一个近距离故障波形,由于确定这种近距离波形零点的位置和虚光标的位置都比较困难,所以其所测故障距离的 处相对误差比较大。
考虑到故障点离测试端比较近,定点时可能会受到球间隙放电的干扰,为精确测得故障距离并利于定点,我们按图24-5所示接线圈进行接线,把放电球间隙改到变器端A间,通对地进行脉冲电流法测距,得到图24-6所示波形,故障跑离为759m,则有392x2-759=25m,证实故障点在断开处向变压器方向大概25m处。
图24-3 电缆A相故障波形
图24-4 电缆B相故障波形
图24-5 在变压器端A、C相间做球间隙接线
图24-6 在变压器端A、C相间做球间隙测得的故障波形
在测得故障点在31m的位置后,就用听音器进行了第一次故障定点,但由于受到近端球间隙击穿放电声音的影响,很难找到精确的故障点位置。
当把球间隙改到变电站端后,用声磁同步法进行第二次定点,轻松地找到了故障点的具体位置。
测试体会:
1、图24-3、图24-4所示波形是典型的近距离故障波形,当测试时得到这种波形时,就在比较近的距离内寻找故障点就可以了。在受到球间隙放电干扰时,可以到对端去测试,当然也可以像本案例一样,把线路的接线方法改变一下,则可测量出比较精确的故障距离。