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隨著中國能源部門的不斷發展,有線網絡已廣泛應用于城市網絡,特別是大中城市。年來,原始的油紙電纜也被絕緣的交聯聚乙烯電纜所取代。于交聯聚乙烯絕緣電纜的不穩定性,電纜故障的可能性大于油 - 紙電纜的可能性。于電纜通常深埋在地下,因此在發生故障時尋找故障點是一個主要問題。文以低壓電纜故障為例,對電流熱效應進行了測試,并將電纜故障點的快速檢查應用于傳統的搜索方法,以快速檢查故障點。較和分析電纜故障。流熱效應電纜旁路法電纜故障點快速測試對比分析中圖分類號:TM247文獻標識碼:A產品編號:1674-098X(2012)08(a)-0019-02受影響改革開放的政策隨著中國能源產業的不斷發展,電纜線路已廣泛應用于城市電網,特別是一些大中城市。年來,為了提高傳輸線的傳輸效率和質量,電纜已逐漸被具有交聯聚乙烯絕緣電纜的原始油紙電纜所取代。

然這極大地提高了傳輸線的效率和質量,但是電纜故障的可能性大于油 - 紙電纜的可能性,并且在使用期間電纜故障是不可避免的。外,為了確保飼料的安全性而不影響環境,電纜通常埋在地下深處,這比航空公司具有一定的優勢。而,隨之而來的新問題出現了:一旦電纜線深埋在地下室,尋找故障點就變得困難了。們如何快速準確地找到電纜的故障點并盡快恢復?權力是一個困擾我們很長時間的問題。統的研究方法是使用高壓沖擊的“旁路法”來尋找故障。者通過實驗和分析,結合自己在能源領域的經驗,發現當前的熱效應方法最適合尋找低壓電纜故障點。面,我們將分析當前的熱效應方法,并簡要描述搜索和分析的方法,同時將其與傳統搜索方法在尋找電纜故障點的應用進行比較,總結如下。-Dessous。前的熱效應是什么?目前的熱效應是什么?當電飯煲開啟時,它可以煮沸水煮飯。段時間后燈泡會變熱。些生活中的一些現象是當前的加熱效應。
電后,這些電器產生熱量以增加表面溫度,并且熱量被發射到物體以產生當前的熱效應。究表明,當前的熱效應是電流流過導體時產生的熱量。面,我們將對這方面的問題進行實驗研究,簡要分析當前的熱效應。過長時間的觀察和探索,已知流過導體的電流產生的熱量與電流的大小,電阻的大小和時間的持續時間密切相關?;睿礋崃縌和電流I,電阻R和進料時間。t三個因素之間的關系。實驗研究過程中,主要使用控制變量法,即改變三個因素中的一個,然后觀察熱量Q的變化以確定其影響。前的熱效應。這個過程中,三個主要步驟必須完成并觀察到的值的變化:(1)改變電流強度I,以保持電阻R和激活時間T常數,然后觀察熱量Q時的變化當熱量Q相應增加時,電流I的值更大。電流值I低時,熱值Q相應地減小。此,當電流I的值改變時,
礦用電纜值Q按比例增加或減少; (2)改變電阻器R的大小,保持電流I和激活持續時間t恒定,然后觀察熱量Q的變化。電阻R的值大時,熱值Q增加因此。電阻器R的值低時,熱值Q相應地降低。此,當電阻器R的值改變時,值Q成比例地增大或減小; (3)改變激活時間t,保持電流I和電阻R的大小恒定,然后觀察熱量Q的變化。

激活時間t的值大時,熱值Q相應增加。激活時間t的值小時,熱值Q相應地減小。此,當激活時間t的值改變時,值Q成比例地增大或減小。述實驗表明,當電流I和激活時間t恒定時,電阻R的值越大,產生的熱量越多;當電阻R和激活時間t恒定時,電流I的值越大,這導致更多的熱量:當電阻R和電流I恒定時,激活時間為長,更多的熱量產生,目前的熱效應更明顯。以看出,電阻產生的熱量與電流的平方成正比,與電阻的大小成比例,并與供電時間的持續時間成比例,即Q = I2Rt。項法律是由英國物理學家焦耳發現的,因此被命名為焦耳定律,即當前的熱效應。

所有自然電路中通過電力產生電力是合適的。
此,在傳輸電纜中,存在一定的電阻和電流流動,產生相應的熱量和熱效應。流形成。找到電纜中的故障點,必須使用上述步驟確定Q熱量與電流I,電阻R和激活時間t之間的關系,以獲得快速故障點搜索。纜故障類型分析對于電纜故障,由于高壓電纜和低壓電纜,我們發現高壓電纜和低壓電纜之間存在很多差異。壓電纜的故障通?;诠收?,并且大多數是高阻抗故障。阻抗故障分為兩種類型:泄漏和旁路。壓電纜中的常見故障是接地,短路和電路斷路故障。種常見類型的電纜故障是:(1)單相或多相接地,(2)兩相線間短路; (3)相線之間完全短路; (4)斷相或多相斷開。們一直在談論的當前熱效應方法是快速檢查電纜故障以檢測低壓電纜故障。此,分析運行中低壓電纜的特性是非常必要的,因為在實際使用過程中,低壓電纜和高壓電纜具有以下特點:(1)隨機性姿勢很重要,騎行不明確。乎電纜線路很混亂; (2)對于高壓電纜,埋深較淺,易受外力影響; (3)低壓電纜通常很短,從幾十米到幾百米不等。等,高壓電纜通常在幾百米到幾千米的范圍內,這對電纜故障的檢查提供了一些阻力; (4)低壓電纜的絕緣電阻要求較低,接頭故障時過程較簡單;對絕緣電阻的要求很高,并且對有缺陷的密封件的處理要求很復雜。(5)無論是低壓電纜還是高壓電纜,電纜的故障點都有明顯的燃燒現象; (6)由于負載引起的低壓電纜變化很重要且相之間經常存在不平衡,容易發熱,導致電纜故障。壓電纜相對平衡因為負載變化很小。往往會升溫并減少故障次數,但在電源故障的情況下,維護過程會更加復雜。前的熱效應方法用于快速檢查電纜的故障點。(1)首先,三米儀表用于測量故障的相電阻。果相電阻小于1000Ω,可以通過“低壓熱效應方法”直接找到故障。線如圖1所示:隔離變壓器連接到220V電源,輸出端子連接到刀架K,然后與電爐或大約電燈串聯。1千瓦,然后連接到電纜故障。電路中的220V電源接通時,當故障點處于低電阻狀態時,電烤箱或電燈將亮起。時,如果電纜有缺陷,故障會產生熱電流效應。據Joule-Lenz定律,帶電導體產生的Q熱量為:Q = 0.24I2Rt。據這個原理,如果電纜有缺陷并且在故障階段傳輸大約4A的電流,由于電流的熱效應,很快,電纜斷點處的絕緣裝置將產生加熱并產生大量煙霧,這將使檢驗人員通過目視檢查找到故障點。檢測過程中,應該注意的是,人員必須將開關K前面的電纜正面方向分開,以免在兩者之間留下視線,從而使故障點發生。纜可以及時檢測到。
外,檢測過程也可以基于當前的基爾霍夫定律:i in = i out for detection,操作的主要步驟是使用鉗形電流表測量最小電流點進料過程,對應于電纜缺陷。點為了確保工人在使用這種方法時的人身安全,測量時必須穿絕緣鞋和手套。(2)對于高電阻故障和相間短路故障,電纜具有高阻抗狀態,故障點電阻高,電流低于220V不能超過,這樣就不能直接采用目前的熱效應方法。們可以先用高壓脈沖法在絕緣點碳化絕緣材料,然后用低壓熱效應法找出故障點。線如圖2所示。
方法使用的儀器具有30kV,3kW的增壓器,6.3kV和0.5mF的功率電容器,兆歐表和3米。測方法的基本原理是由于電纜具有高電阻狀態,故障點的阻抗很高。此,220V的低電壓電流不能通過,低電壓電流的熱效應方法不能直接使用。此,高壓脈沖方法使用高壓瞬時充電和放電技術來重復充電和放電電纜的缺陷相,從而導致絕緣介質從缺陷點逐漸碳化,然后轉變處于低電阻狀態并使用低電壓電流。效應方法用于找出故障點。作的具體方法如下:首先,所述故障相通過兆歐表,它提供了用于缺陷人員電纜的快速驗證和排放柱的一端的引用被連接到電容器和測量另一端設計用于在電容器和電纜故障之間切換。載和放電開關,以方便人員的操作,然后將放大器的輸出電壓調整到約3 kV,電壓可根據電纜絕緣和電纜的電壓電平而改變電容器在充電結束后立即充電并且故障階段被放電,允許充電和放電重復幾次,直到放電的“咔噠”增加并且絕緣介質被燒焦并且在失敗時分解。障點顯示為低電阻狀態。后,用三米計數器測量接地電阻約為1000Ω后,可以使用低壓熱效應方法快速檢查電纜故障點。
纜故障查找的電流熱效應和傳統搜索方法的比較電纜故障點的初步范圍傳統的電纜故障距離測量方法包括橋接法和電流法電容器橋接方法用雙臂橋測量電纜芯的直流電阻,并根據電纜長度和電阻之間的比例關系計算距故障點的距離。方法主要適用于電纜芯中的短路故障或低電阻故障。流 - 電容法主要分別測量每根芯線和電纜上端和末端斷線的核心的比容,這使得可以判斷電纜的距離。認點。方法適用于電纜芯斷裂故障或高強度缺陷。然兩種方法都相對簡單,但必須事先知道故障電纜的確切長度。外,它需要復雜的計算過程并且還受到儀器的影響。壓熱效應定律不需要故障點的精確初步范圍,并且可以根據電纜長度和電阻之間的比例關系直接計算與故障點的距離。電纜的頭部和末端測量芯線和虛線。線的比容量之間的比率,在檢查電纜的故障點期間的當前熱效應,提供了高速和高效率的快速檢查。纜故障點的精確定位為了精確定位電纜故障點,傳統方法采用音頻信號方式,即使用電容器重復充放電高壓。機接收音頻信號以確定故障點的確切位置。方法需要很多環境,如果在接收音頻信號時接收到太多噪聲,則會受到影響。者提出了在高電阻狀態下使用低壓熱效應方法,這使得可以避免噪聲環境對檢測結果的影響。一個精確的定位。句話說,當前的熱效應忽略了環境因素的影響,并直接定位了電纜的故障點。外,目前的熱效應方法允許工人可視地測量電纜的故障點,從而降低工作強度,提高員工工作效率,周圍環境幾乎沒有對他有影響。論目前熱效應法對電纜故障的應用主要采用焦耳定律和倫茨定律,并根據大量熱量的原理確定電纜故障點的準確位置。電纜故障點通電時產生。前的熱效應方法主要應用于尋找各種故障,如電力電纜和懸掛和直埋的高低壓控制電纜。而,在高阻抗故障中,當前的熱效應方法不能直接找到電纜的故障點,而是需要高壓瞬時充電和放電技術來將絕緣介質碳化或分解到故障點。敗,然后使用當前的熱效應方法來執行故障點。找作者使用當前的熱效應方法在快速驗證電纜故障點的過程中執行了許多測試,并且經常在短時間內發現電纜的故障點。本文中,對該方法進行了總結分析,希望可以使用對電纜故障點的搜索作為參考。
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