電力電纜故障原因分類
特高壓電力旗下的電纜故障測試儀可以幫助眾多電力工作者更加方便的進行各類電力測試。
電纜故障的性質和分類
1、按斷層材料特征分類
可分為串聯故障、并聯故障和復合故障三種。
(1) 串聯故障
串聯故障(金屬材料缺陷)是電纜的一個或多個導體(包括鉛和鋁護套)斷開連接的故障。這是一種廣義的電纜開路故障。由于磁芯的連續性損壞而導致斷開或不完全斷開。不完全斷開尤其難以找到。串聯故障可分為:單點開斷、多點開斷、單相開斷、多相開斷等。
(2) 并聯故障
并聯故障(絕緣缺陷)是當外皮或導體之間的絕緣水平降低,無法承受正常工作電壓時發生的短路故障。這是一種廣義的電纜短路故障。此類故障因鐵芯間或鐵芯間的絕緣損壞造成短路、接地、閃絡擊穿等,現場發生頻率較高。并聯故障可分為一相接地、兩相接地、兩相短路、三相短路等。
(3) 復合失效
復合材料失效(絕緣材料和金屬材料的絕緣)意味著芯與芯之間的絕緣有缺陷。包括斷相接地、兩相斷接地、兩相短路接地。
2、按故障點絕緣特性分類
在電纜根部故障點的絕緣故障Rf和擊穿間隙G的情況下,電纜故障可分為四類:開路故障、低阻故障、高阻故障和閃絡故障。這種分類是現場電纜故障最基本的分類方法,特別有利于檢測方法的選擇。
其中,間隙擊穿電壓UG的大小取決于故障點放電通道的距離G(即擊穿間隙),絕緣電阻Rf的大小取決于電纜介質碳化程度。故障點,分布電容 Cf 的大小取決于故障點的潮濕程度。.
(1) 開路故障
電纜金屬部分的連續性被破壞,形成斷線,故障點的絕緣材料也不同程度地受損。用兆歐表現場測量絕緣電阻Rf為無窮大(∞),但在直流耐壓試驗中,會發生電擊穿;檢查芯線導通,有斷點。場通常采用單相或兩相斷開接地的形式。
(2) 低阻故障
電纜絕緣層損壞,發生接地故障。用現場歐姆表測量絕緣電阻Rf小于10Z0(Z0為電纜的波阻抗,一般在10~40Ω之間)?,F場低壓電力電纜和控制電纜發生低阻故障的概率很高。
(3) 高阻故障
電纜絕緣層損壞,發生接地故障。用兆歐表現場測量絕緣電阻Rf大于10Z0,直流高壓脈沖試驗時發生電擊穿。高阻故障是高壓電力電纜(6kV或10kV電力電纜)中最可能發生的電纜故障,占故障總數的80%。
測量場時,作者一般取Rf=3KΩ作為高阻和低阻故障的分界線。因為Rf = 3KΩ,剛好可以得到環回電橋精確測量所需的10~50mA的測量電流。