特高压电力旗下的电缆故障测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
电缆故障的性质和分类
1、按断层材料特征分类
可分为串联故障、并联故障和复合故障三种。
(1) 串联故障
串联故障(金属材料缺陷)是电缆的一个或多个导体(包括铅和铝护套)断开连接的故障。这是一种广义的电缆开路故障。由于磁芯的连续性损坏而导致断开或不完全断开。不完全断开尤其难以找到。串联故障可分为:单点开断、多点开断、单相开断、多相开断等。
(2) 并联故障
并联故障(绝缘缺陷)是当外皮或导体之间的绝缘水平降低,无法承受正常工作电压时发生的短路故障。这是一种广义的电缆短路故障。此类故障因铁芯间或铁芯间的绝缘损坏造成短路、接地、闪络击穿等,现场发生频率较高。并联故障可分为一相接地、两相接地、两相短路、三相短路等。
(3) 复合失效
复合材料失效(绝缘材料和金属材料的绝缘)意味着芯与芯之间的绝缘有缺陷。包括断相接地、两相断接地、两相短路接地。
2、按故障点绝缘特性分类
在电缆根部故障点的绝缘故障Rf和击穿间隙G的情况下,电缆故障可分为四类:开路故障、低阻故障、高阻故障和闪络故障。这种分类是现场电缆故障最基本的分类方法,特别有利于检测方法的选择。
其中,间隙击穿电压UG的大小取决于故障点放电通道的距离G(即击穿间隙),绝缘电阻Rf的大小取决于电缆介质碳化程度。故障点,分布电容 Cf 的大小取决于故障点的潮湿程度。.
(1) 开路故障
电缆金属部分的连续性被破坏,形成断线,故障点的绝缘材料也不同程度地受损。用兆欧表现场测量绝缘电阻Rf为无穷大(∞),但在直流耐压试验中,会发生电击穿;检查芯线导通,有断点。场通常采用单相或两相断开接地的形式。
(2) 低阻故障
电缆绝缘层损坏,发生接地故障。用现场欧姆表测量绝缘电阻Rf小于10Z0(Z0为电缆的波阻抗,一般在10~40Ω之间)。现场低压电力电缆和控制电缆发生低阻故障的概率很高。
(3) 高阻故障
电缆绝缘层损坏,发生接地故障。用兆欧表现场测量绝缘电阻Rf大于10Z0,直流高压脉冲试验时发生电击穿。高阻故障是高压电力电缆(6kV或10kV电力电缆)中最可能发生的电缆故障,占故障总数的80%。
测量场时,作者一般取Rf=3KΩ作为高阻和低阻故障的分界线。因为Rf = 3KΩ,刚好可以得到环回电桥精确测量所需的10~50mA的测量电流。