电缆外护套故障如何检测
外护套是电缆的最外层,起着守卫大门的关键作用;若外护套绝缘不合格的电缆进入运作,便会造成:水份和潮气非常容易入侵交联电缆绝缘层,非常容易引起水树枝的产生;外护套接地点形成环流,其散热限制了电力电缆最高允许载流量,长时间运作会造成故障。
电缆外护套如果出现故障,外护套将会通过地面形成通路并且受到电缆回路导体及邻近电缆回路交变电场的危害,护套上的感应电势≠0,此时,电缆金属护层上将产生环流损耗,从而危害电缆的载流量。并且,因金属护层接地产生的环流将造成电缆发热,加快电缆老化,危害电缆绝缘寿命。因而对电缆外护套破损故障进行探测就变得十分必要。
在故障点附近用跨步电压法精确定点。跨步电压法原理:在电力电缆中加入特殊信号,当电力电缆对大地产生泄漏时,会在地面上的故障点周围产生由强到弱的有向电场梯度。沿电缆路径用测量设备可测得信号的幅度和方向。在故障点前后,检流计指针所指的方向相反,可据此找到电缆的故障点。
智能化电力电缆隧道在线监测系统是由什么组成
智能化电力电缆隧道在线监测系统是由多个子系统组成。
(1) 电缆局部放电在线监测子系统
电缆局部放电在线监测子系统由局部放电采集装置、高频脉冲电流(HFCT)传感器、工频相位互感器三部分组成,分布式电缆智能在线监测装置通过RS485连接该终端。
(2) 电缆环流在线监测子系统
电缆环流在线监测采用智能环流互感器,实现电缆金属护套多点接地故障的实时监测。
(3) 电缆温度在线监测子系统
电缆温度在线监测终端采用的智能温度传感器为高精度工业级高精度温度传感器,它集温度测量、A/D转换为一体,可在1S内将模拟信号转换成数字信号。此外,与传统的热敏电阻等测温元件相比,该传感器可直接读取被测物体的温度,并且可以根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式;并由其组建的温度测量单元体积小,使用方便灵活,便于携带和安装。
(4) 环境气体在线监测子系统
系统中环境气体在线监测终端采用气体传感器(四合一),其采用电池供电、LoRa通信,用于监测电缆通道中的气体浓度(O2、CO、CH4、H2S),具有测量精准、低功耗、体积小、重量轻、寿命长等优点。
(5) 水位在线监测子系统
系统中水位在线监测终端采用智能化传采一体设计的水位传感器,具备信号耦合、数据采集及处理功能。其采用电池供电,与分布式电缆智能在线监测装置之间采用WiFi无线通信方式,简化了现场取电、布线问题,具有方便安装,便于施工、调试及后期维护等优点。
(6) 井盖在线监测子系统
井盖在线监测终端采用智能井盖传感器,具备耐火、防盗、防侵入功能,记录井盖开闭情况,具备远程开启、本地开启、应急开启功能,能够按时间、地点、人员进行多种组合的权限设置。
(7) 视频监控子系统
视频监控终端采用网络摄像机,利用现代成像技术实现目标电缆运行状态可视化监测。该网络摄像机具备越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、动态分析、遮挡报警等智能报警功能;具备防闪烁、密码保护、视频遮盖、水印技术、IP地址过滤等通用功能。
高压电缆接地线有什么作用
高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地。目的是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。
接地方式:
1.护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地----可采用方式;
2.护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地---常用方式;
3.护层交*互联----常用方式;
4.电缆换位,金属护套交*互联---效果最好的接地方式;
5.护套两端接地---不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路。
高压YJV22--3*240铠装电缆的铠层接地线是否穿过零序CT接地。变电站采用的小电流接地选线装置。工程安装中有两种不同的意见:一种是铠层接地线和高压电缆铜屏蔽接地线均不穿过零序电流互感器接地;另一种为铠装接地线通过零序电流互感器接地,而电缆的铜屏蔽接地则不经过零序电流互感器接地。不知哪种说法正确。
对电缆外护套故障的粗测使用什么方法
电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、路径测寻和定点四个步骤。
1、诊断
电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。
用兆欧表、万用表测量故障电阻,确定电缆故障是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障。
2、测距
电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。使用电缆故障测距仪或电缆故障测距仪。
3.路径查找
电缆路径识别仪或CD-12/22电缆路径识别仪。
4.故障定点
声磁同步法定点:使用电缆故障定点仪,利用放电的电磁信号进行同步,对声音信号进行数字化采样,将放电瞬间的声音波形显示在液晶屏上,波形可以持续保持,供操作者仔细分辨,避免了声音转瞬即逝的缺点,而且实际放电波形和周围噪声有明显的区别,更重要的是多次放电的声音波形均极其相似,当观察到多次放电的声音波形相同时,可以明确判断已经采集到了放电声音。由于声测法响应范围一般很小,当听到了放电声,已经很接近故障点了,一般不会超过5m,甚至在1-2m之内。
外护套是电缆的最外层,起着守卫大门的关键作用;若外护套绝缘不合格的电缆进入运作,便会造成:水份和潮气非常容易入侵交联电缆绝缘层,非常容易引起水树枝的产生;外护套接地点形成环流,其散热限制了电力电缆最高允许载流量,长时间运作会造成故障。
电缆外护套如果出现故障,外护套将会通过地面形成通路并且受到电缆回路导体及邻近电缆回路交变电场的危害,护套上的感应电势≠0,此时,电缆金属护层上将产生环流损耗,从而危害电缆的载流量。并且,因金属护层接地产生的环流将造成电缆发热,加快电缆老化,危害电缆绝缘寿命。因而对电缆外护套破损故障进行探测就变得十分必要。
在故障点附近用跨步电压法精确定点。跨步电压法原理:在电力电缆中加入特殊信号,当电力电缆对大地产生泄漏时,会在地面上的故障点周围产生由强到弱的有向电场梯度。沿电缆路径用测量设备可测得信号的幅度和方向。在故障点前后,检流计指针所指的方向相反,可据此找到电缆的故障点。
跨步电压法和脉冲反射法。对电缆外护套故障的粗测使用跨步电压法和脉冲反射法。
对电缆外护套故障的粗测使用有两种方法,分别是跨步电压法和脉冲反射法。
对电缆外护套故障的粗测使用的方法是:跨步电压法和脉冲反射法。
文章标题: 针对高压电缆护层接地环流在线监测,有什么科普的吗
文章地址: http://www.xdqxjxc.cn/jingdianwenzhang/184156.html