路燈電纜故障檢測機,路燈電纜探測機,路燈電纜測試廠
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路燈電纜故障檢測機
簡單、快捷、準確的檢測路燈電纜故障點位置是我們路燈部門十分關心的問題。現與路燈同行淺談如下:
一、用兆歐表檢測
此方法為傳統路燈電纜故障檢測法。路燈線路的供電半徑一般在0.4-0.6km之間,路燈間距為30-40m,電纜故障路徑機整個線路似樹乾狀,負荷比較分散。要檢測電纜的相間、直流高壓發生器對地絕緣阻值,必須先將路燈負荷切斷,然後選取中間點斷開,用兆歐表逐相進行相間、對地絕緣測試,用排除法來判斷故障點方向。由於該方法隻能檢測出故障點所在檔距,無法檢測出準確位置,路燈電纜故障檢測機且電纜開斷點較多,需重新壓接恢復,工作量大,也給以後的維修工作增加瞭新的故障隱患點。因此,此法現已基本不用。
二、路燈電纜故障檢測機用鉗形電流表檢測
由於現有路燈配電櫃內配有相應容量的斷路器、路燈電纜故障測試機熔斷器等安全保護措施,所以電纜短路、漏電故障不會對電纜造成大麵積破壞性損傷,一般情況下隻要找出電纜故障點,切斷重新壓接包紮電纜即可繼續使用。
采用鉗形電流表檢測電纜的原理是:通過重新恢復燒壞的熔斷器,對電纜進行瞬間(2-3秒)送電(註:短時的瞬間電流不會使電纜迅速發熱,即不會對電纜造成新的損傷),根據故障點至電源的故障電流非常大,電纜故障定點機故障點往下的電流小的規律,當檢測到的電流值變成正常值時,則電流值為正常值的燈位的前一檔距即為故障點所在處。檢測的順序是:先將每盞燈處的檢修門(或檢修井)打開,把電纜暴露出來且每股分開,便於用鉗形表檢測電流(鉗形表需打到電流檔的最高檔位);路燈電纜故障檢測機從第一盞燈打開始逐檔檢測電流,控製櫃處的送、停電操作人員及現場檢測電流人員均應配備對講機,以便及時聯系。在逐檔檢測時,必須先把鉗形電流表卡到電纜做好準備後,才能開始通知送電人員瞬間送電。該方法無需人為切斷主電纜及路燈負荷,不會對路燈電纜帶來新的故障隱患點。我們通過多年的實踐,認為該檢測方法方便、快捷,檢測機器又為我們常備機表,無須購置檢測機器。
三、路燈電纜故障檢測機用路燈電纜專用故障測試機檢測
目前有一種集路燈電纜路徑檢測、埋深測定和故障點定位三位一體的機器。這一檢測機體積小,電纜故障尋蹤機放在手提工具箱裡,重量輕,單人即可輕松操作;由電池供電,無需220V電源,適合野外作業;電纜路徑查找、埋深、故障點定位同步完成,效率高,不受外界乾擾;不受電纜地下情況(分叉、接頭扭曲、繞圈)影響,象探地雷一樣,點對點去查找故障點,誤差以厘米計;不受地麵情況影響,如地磚、綠化帶、水泥麵等。該檢測機,由發射機和接收機組成,發射機可根據現場情況,采用單頻發射或射頻發射(音頻適用於遠距離,射頻適用於近距離、有乾擾的場合); 接收機通過感應磁棒感應信號確定地埋電纜的路徑及故障點,輕松操作,對電纜故障點進行精確定位。
纜故障產生的原因和解決方法
很多故障是由於電纜安裝時不小心造成的機械損傷或安裝後靠近電纜路徑作業造成的機械損傷而直接引起的。有時如果損傷輕微,在幾個月甚至幾年後損傷部位的破壞才發展到鎧裝鉛皮穿孔,潮氣浸入而導致損傷部位徹底崩潰形成故障。
路燈電纜故障檢測機2.2電纜外皮的電腐蝕
如果電力電纜埋設在附近有強力地下電場的地麵下智能電纜故障測試系統(如大型行車、電力機車軌道附近),往往出現電纜外皮鉛包腐蝕致穿的現象,導致潮氣侵入,絕緣破壞。
2.3化學腐蝕
電纜路徑在有酸堿作業的地區通過或煤氣站的苯蒸汽往往造成電纜鎧裝和鉛包大麵積長距離被腐蝕。
2.4地麵下沉
此現象往往發生電纜穿越公路、鐵路及高大建築物時,由於地麵的下沉而使電纜垂直受力變形,導致電纜鎧裝、鉛包破裂甚至折斷而造成各種類型的故障。
2.5電纜絕緣物的流失
路燈電纜故障檢測機
電纜鋪設時地溝凹凸不平,或處在電桿上的戶外頭,由於電纜的起伏、電纜故障定點機高低落差懸殊,高處的電纜絕緣油流向低處而使高處電纜絕緣性能下降,導致故障發生。
2.6長期過荷運行
由於過荷運行,電纜的溫度會隨之升高,路燈電纜故障檢測機尤其在炎熱的夏季,電纜的溫升常常導致電纜的較薄弱處和對接頭處首先被擊穿。在夏季,電纜故障率高的原因正在於此。
2.7震動破壞
鐵路軌道下運行的電纜,由於劇烈的震動導致電纜外皮產生彈性疲勞而破裂形成故障。
2.8拙劣的技工、拙劣的接頭與不按技術安全要求鋪設電纜,往往都是形成電纜故障的重要原因。
2.9在潮濕的氣候條件下作接頭
使接頭封裝物內混低壓電纜故障測試機入水蒸氣而耐不住試驗電壓,往往形成閃絡性故障。
3電纜故障探測方法
3.1錘擊(脈沖)法
這種技術在一個簡單的電纜系統中探測高祖故障是最有效的。錘擊法包括采用一個脈沖或沖擊電壓來沖擊停電的電纜,當一個有效的高壓沖擊脈沖集中在故障區域時,故障點就閃絡,並產生一個操作人員可聽見的沿電纜表麵傳輸的錘擊聲。但探測電纜故障往往需要幾次錘擊,路燈電纜故障檢測機多次重復錘擊可能會損壞電纜。
一種在電纜結構上通過改變所產生的脈沖反射來顯示的低壓電弧反射技術。這種脈沖反射是記錄在TDR的屏幕上,並且同特性圖形(在故障前進行和記錄的特性圖形)相比較,或者與同一電纜線路上的健全相所做出的特性圖形相比較。故障點的距離是由圖形散射點來確定的。TDR是探測低阻故障的最有效的方法之一。三次脈沖電纜故障測試機但TDR的圖形分析需要經過培訓並有經驗的操作員來進行分析操作。
高阻故障和復雜的系統,就要求具有更高的能量等級。高壓電弧發射的一些方法,例如數字式電弧反射法和差異電弧反射法,均需要特殊的設備和嚴格培訓的操作人員。
探測裝置
4.1路燈電纜故障檢測機快速裝置探測器
信息來自:輸配電設備網
這種裝置可探測回路斷電之前當電纜第一次燃弧時由故障發出的波形,而被捕獲的波形,經處理儲存在探測器的監視器中,而監視器是鏈接在URD系統中通常的斷開點。這種裝置有兩個傳感器,以便監視一個回路兩邊的暫態故障。電纜故障識別機當故障發生時,兩個暫態峰值之間的時間間隔給出瞭到故障點的距離。FFF能自動工作,無需嚴格培訓的操作人員。此裝置完全可以安裝在URD回路中,作為永久性的檢測機器,以便探測做發生的故障。或者說故障發生後,路燈電纜故障檢測機該裝置可作為探測工具使用。由於該裝置在故障之後采用電纜額定值或低於額定值的電壓,脈沖進行一次性的沖擊,而且放電隻進行一次,因此對電纜的損害最小。
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