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在此之前,我們必須首先了解電力電纜發熱和炮擊的原因,如接地或短路故障、斷線故障、斷線和接地故障以及閃爍故障。然而,有許多故障判斷方法。讓我們繼續了解它們:
確定電纜故障類型的方法是用絕緣電阻表測量電路一端各相的絕緣電阻。故障類型一般根據以下情況確定:
1、當搖測電纜一芯或幾芯對地絕緣電阻,或芯與芯之間絕緣電阻小于100千歐時,就會發生低電阻接地或短路故障。
2、當搖測電纜一芯或幾芯對地絕緣電阻,或芯與芯之間的絕緣電阻遠低于正常值,但超過100千歐時,就會出現高電阻接地故障。
3、搖測電纜一芯或幾芯對地絕緣電阻較高或正常時,應進行導體連續性試驗,檢查是否有斷線,如有斷線故障。
4、閃絡故障多發生在預防性耐壓試驗中,發生部位多為電纜終端及中間接頭。閃光有時會連續多次發生,每次間隔數秒至數分鐘。
目前最流行的測試方法是閃光測試,包括閃光和直閃光,最常用的是閃光測試,閃光測試精度高,操作簡單,安全可靠。其設備主要由高壓發生裝置和電流脈沖儀兩部分組成。高壓發生裝置用于產生DC高壓或沖擊高壓,用于故障電纜,迫使故障點放電產生反射信號,而電流脈沖儀用于拾取反射信號測量故障距離或直接用低壓脈沖測量開路、短路或低電阻故障。以下是故障點電阻的簡要測試方法:
1、當故障點電阻等于無限大時,低壓脈沖法測量容易發現斷路故障。一般來說,純斷路故障并不常見。通常,斷路故障是相對或相間的高電阻故障,相對或相間的低電阻故障并存。
2、當故障點電阻等于零時,用低壓脈沖法測量短路故障是很容易發現的,但在實際工作中卻很少發生。
3、當故障點電阻大于零小于100千歐時,采用低壓脈沖法測量,易發現低電阻故障。
4、閃絡故障可采用直閃法測量,此故障一般存在于接頭內部,故障點電阻大于100千歐,但數值變化較大,每次測量均不確定。
隨著電纜故障測試技術水平的提高,應根據不同的故障性質采取不同的方法,不斷引進新技術和設備,探索新設備的經驗,開發新功能。比如現在使用的音頻信號給電纜,在故障點接收信號的測試技術,可以將測量誤差控制在幾十厘米以內,直接找到故障點進行處理,提高故障檢測的效率。
電力電纜發熱后,如果不查找原因,及時排除故障,電纜繼續連續運行后會發生絕緣熱擊穿。導致電纜因相間短路跳閘,嚴重時可能引發火災。所以一定要重視。
好啦,有關如何識別正規的光伏電纜的知識點今天就分享到這,各位讀者若是還有電纜方面不懂不了解的地方,或是有意向購買我司產品建議在建圳達官網底部進行留言,我們收到留言后將第一時間與您取得聯系,為您解答疑難困點。