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電力電纜路徑的探測與故障定點Ⅰ
時間: 2022-12-28 22:52 瀏覽次數:
在對電力電纜故障進行測距之后,下一步要根據電纜的路徑走向,找出故障點的大體方位,然后再進行精確定點。

 電力電纜路徑的探測 




       在對電力電纜故障進行測距之后,下一步要根據電纜的路徑走向,找出故障點的大體方位,然后再進行精確定點。但由于有些電纜是直埋的或埋設在電纜溝里的,在圖樣資料不齊全的情況下,很難明確判斷出電纜路徑,從而給精確定點工作帶來了很大的困難,所以故障測距后還需要測量出電纜的埋設路徑。同時電纜在敷設時,往往是多條電纜并行敷設,還需要從多條電纜中找出故障電纜,也就是說還需要做電纜識別工作。下面介紹兩種電纜路徑探測和電纜識別的方法,但在介紹這兩種方法之前需先了解一下帶電電纜周圍的磁場情況。

一、帶電電纜周圍的磁場

      圖1 所示是一個待測不帶電的電纜,在電纜對端使電纜的其中一相和電纜的金屬護層(鋼鎧)短接,然后在測試端加一個信號電源,于是就會在電纜的線芯、金屬護層和大地之間形成圖5-2 所示的等效電路圖的電流回路。
 
圖1相鎧連接接線示意圖
圖1相鎧連接接線示意圖

圖2相鎧連接等效電路

圖2相鎧連接等效電路 

 
      電纜線芯與金屬護層和大地之間形成回路,導體中通過的電流I是金屬護層和大地通過的電流之和。一般理論分析認為:由于線芯處于外金屬護層的包圍中,磁場被屏蔽,電纜周圍的磁場就是電纜金屬外護層通過的電流I-I'產生的。但在實際測試時發現,當把電纜兩端的鋼鎧接地線解開后,電纜的周圍經常出現磁場很弱的情況,接上接地線后磁場就會陡然加強,特別是在把音頻電流加入到相間時,如果不把處于低電位的線芯兩端接地,電纜的周圍幾乎就沒有磁場存在,而接上后就會完全不一樣。這個現象表明:由于電纜線芯處于電纜護層的包圍之中,兩個導體幾乎同軸心,并且距離特別近,在兩導體中電流方向相反,產生的磁場的方向也相反,電流I-I'產生的磁場幾乎全部被相互抵消掉,不能被抵消的部分只在離電纜特別近的地方才能被檢測到,電纜周圍的磁場特別是離電纜相對較遠處的磁場實際上主要是剩余電流值I'產生的。可以把電纜的線芯和護層作為整體看待,那么電纜和大地之間就會形成圖3所示等效電路圖的電流回路,電纜中通過的電流分量I'是產生較強磁場的關鍵,I是電纜護層大地的泄漏電流、故障點處帶電線芯與大地的回路電流和護層通過兩端接地點與大40之間的回路電流共同組成的,成分比較復雜,但要想使帶電電纜在電纜周圍產生比較強的磁場,I'就不能為零,上述三個電流中必須有一個存在并且越大越好。
 
圖3相鎧連接等效電路

圖3相鎧連接等效電路
 
       目前使用的電纜路徑探測與電纜識別方法,就是在待測電纜上加入特定頻率的(或脈沖的)電流信號,通過檢測這個電流信號在電纜周圍產生的磁場信號來查找出電纜路徑和識別出在測電纜的。根據加入信號的不同,電纜路徑探測和電纜識別的方法又分為音頻感應法(又稱為音頻信號感應法)和脈沖磁場方向法兩種。


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