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国家电网:电力电缆故障探测培训教程是高压闪络法
  • 发布日期:2019-10-26      浏览次数:65
    • 一、 高压脉冲电流法(也叫高压闪络法-电流取样)介绍
             电缆的高阻泄漏性故障与高阻闪络性故障,由于故障点电阻较大(大于10倍的电缆特性阻抗),低压脉冲在故障点没有明显的反射(反射脉冲幅度小于5%),故不能用低压脉冲反射法测距。
             高压脉冲电流法,是将电缆故障点用高电压击穿,使用仪器采集并记录下故障点击穿产生的电流行波信号,通过分析判断电流行波信号在测量端与故障点往返一趟的时间来计算故障距离。脉冲电流法采用线性电流耦合器采集电缆中的电流行波信号。

             
      1    冲击高压闪络测试的接线示意图

           图1是冲击高压闪络测试的接线示意图,电流耦合器L放置在储能电容C接电缆外皮的接地引线旁。L实际上是一个空心线圈,与地线中的磁场相匝链。设时间t2与t1时电流分别为i2与i1,t1小于t2但接近t2,根据电磁感应定律求出线圈的输出电压:

                   V=K(i2-i1)/(t2-t1)=KΔi/Δt 

          其中参数K是一取决于线圈匝数、形状及与地线相对位置的常数,电流变化量:

      Δi=i2-i1,时间变化量:Δt=t2-t1。通过计算公式说明,线性电流耦合器的输出电压与地线电流的变化率成正比,而不是与地线中电流本身成正比。

       

                   图2 a。地线中的电流  b。 电流取样合器的输出

          图2给出了地线中的电流与对应的电流取样器的输出,可以看出电流取样器在地线中电流开始上升时,输出是一个尖脉冲,而在地线中电流趋于平稳后,输出为零。因此,在故障点击穿产生的电流行波到达后,线性电流耦合器输出一脉冲信号,可以从电流耦合取样器有无脉冲信号输出,判断测量点是否有电流行波出现。

      与脉冲电压法使用电阻、电容分压器进行电压取样不同,脉冲电流法使用的电流耦合取样器平行地放置在低压侧地线旁,与高压回路无直接的电气连接,对记录仪器与操作人员来说,特别安全、方便。
          实际测试中,电流取样器有采用空心线圈的,放置在地线旁边,优点是方便,缺点是放置的位置,远近影响成采集脉冲波形的大小。也有采用高频磁芯的电流取样器,直接串接在地线中, 优点是采集波形稳定,缺点是接线稍微比空心线圈的复杂一些。图3是几种电流取样耦合器的外型图:

            
                 
      图3a 感应式空心线圈取样器   b  高频磁芯串接式取样器
          图4是高频磁芯串接式取样器与高压脉冲电容器的连接图,图中,将取样器与放电间隙直接与脉冲电容器连接,简化了高压接线,高压脉冲波形比较正规容易识别,本培训教程中的实测波形,大都是用这种取样方式取得的。

          
      图4  串接式取样器连接示意图

         二、 冲击高压闪络测试法(简称 冲闪法)
            1、冲闪法 应用范围:
             在故障点电阻不很高时,因直流泄漏电流较大,电压几乎全降到了高压试验设备的内阻上去了,电缆上电压很小,故障点形不成闪络,必须使用冲击高压闪络测试法,简称冲闪法。冲闪法亦适用于测试大部分闪络性故障。当然,由于直闪法波形相对简单,容易获得较准确的结果,有使用条件时,应尽量使用直闪法测试。
             在实际的现场测试工作中,符合直闪法使用条件的机会很少,我们一般都是在电压脉冲测试完毕后,直接用冲闪法测试 
            2。 冲闪法接线:

            冲闪法接法如图5所示,它与直闪法接线基本相同,不同的是在储能电容C与电缆之间串入一球形间隙G。首先,通过调节调压升压器对电容C充电,当电容C上电压足够高时,球形间隙G击穿,电容C对电缆放电,这一过程相当于把直流电源电压突然加到电缆上去。

       

      5    冲闪法测试接线(感应式取样器)

              6是一款电缆故障闪络测试仪说明书中,使用串接式电流取样器时,冲闪法接线图:


      6      电流取样冲闪法接线图(取样器串接)

         从图5、图6看,接线基本相同,就是取样器接线方法不同。还有,就是图6没有标示大功率限流电阻R以及毫安表。 实际测试工作中,由于使用的交直流试验变压器过负荷能力高,控制操作箱低压测也有电流表显示,所以限流电阻、毫安表大都可以不接进行冲闪法测


       

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