二次脉冲法部分现场实测波形汇编新汇总.doc
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1、二次脉冲法 冲闪法 低压脉冲法现场实测波形汇编西安方汇电气有限公司二零零六年二次脉冲法测得的部分现场实测波形一、 西安222信箱油浸纸电缆高阻泄漏故障。 全长215 m。 测得故障距离为146 m。定点无误。测试波形如下:二、 广东肇庆供电分公司:10 KV交联电缆,电缆全长1280 m。实测距离931 m。测试波形如下:三、 西安某单位通信电缆高阻故障,全长1125 m。实测故障距离为632 m。经确定是电缆接头故障。测试波形如下:四、 广州中区供电分公司:240mm210KV交联电缆,电缆全长1298 m。单相高阻接地。实测距离659 m。经定点准确无误。测试波形如下:五、华能岳阳电厂:交
2、联聚乙烯10 KV。全长1503 m。实测故障距离:948 m。定点无误。测试波形如下:六、 广州供电分局西区配营所:交联聚乙烯低压电缆。全长167米。实测故障距离117米。定点无误。测试波形如下:七、 天津港集装箱码头:185mm210KV交联聚乙烯电缆,全长864米,实测故障距离为513米。八、 天津武清供电分公司杨村供电所:185mm210KV交联聚乙烯电缆,全长1033米,单相短路接地,实测故障距离为290米。定点无误。九、 天津武清供电分公司杨村供电所:120mm210KV交联聚乙烯电缆,全长26米,单相模拟闪络接地,实测故障距离为26米。皮尺度量无误差。十、 天津武清供电分公司杨村
3、供电所:185mm2 10KV交联聚乙烯电缆,全长128米,单相高阻接地,实测故障距离为107米。定点无误差。十一、 天津港供电公司:120mm210KV交联聚乙烯电缆,全长57米,单相模拟闪络接地(电缆上扎一铁钉),实测故障距离为50米。皮尺度量无误差。十二、平顶山供电公司五一路变电站出线;3300mm2的10kv交联电缆,全长约1810米。使用万用表测出电阻为1K,判断为高阻故障。实测故障距离为750米。测试波形如下:十三、平顶山供电公司五一路变电站出线;3300mm2的10kv交联电缆,全长约1450米。使用万用表测出电阻为230K,判断为高阻故障。实测故障距离为180米。测试波形如下:
4、赛尔资讯技术交流栏目二次脉冲法测试电缆故障案例分析并经验借鉴西安方汇电气有限公司 张栋国 樊永山 秦党校关键词 电缆故障 二次脉冲法 冲击高压电流取样法摘要 本文叙述了方汇电气有限公司在平顶山用二次脉冲法为供电公司排除电缆故障过程。对二次脉冲法的优点和局限性作了细致描述,并与传统的冲击高压电流取样法进行了充分对比。将对国内应用二次脉冲法测试设备的用户具有重要的参考价值。“重合同,守信用”是企业诚信形象的开始。既然对用户做出了售前售后服务的承诺,就得“言必信 行必果”,一诺千金,取信于用户。再大的困难也要为用户着想,急用户所急,为用户解难。多年来,西安方汇电气有限公司在对待新、老及潜在用户一视同
5、仁,只要用户的电缆发生故障,求援于我公司,无论多大难处都尽快派员帮助解决。对河南平顶山供电公司紧急电缆故障的现场服务就是方汇公司诚信的具体体现之一。2007年3月25日,河南平顶山供电公司五一路变电站两条10KV出线发生运行故障,造成用户大面积停电。供电公司利用原西安某公司生产的电缆故障测试仪进行检测,由于用冲击闪络法获得的波形较复杂,操作人员花了近两天时间也无法从杂乱的波形中分析出正确的故障距离。用电户生产停顿,损失越来越大,生活区停电停水,居民的生活起居也造成了极大的不便。用电户的怨言和局领导的不断督促,给基层维修单位形成很大的压力。在这种情况下,3月27日晚7点钟,平顶山供电公司配电服务
6、中心向西安方汇电气有限公司紧急求援。当时,公司已经下班。公司值班人员接到电话后马上召回技术人员对即将携带的检测仪器设备进行检查和准备。由于此时已没有合适的火车、汽车班车,为给用户抢时间,于晚9时,公司领导率技术员开车连夜赶往河南平顶山供电公司。从准备到出发仅用了两个小时。3月28日凌晨3点便到达测试现场。一下车就和平顶山供电公司配电服务中心的技术人员一起投入故障测试。经现场对故障电缆的性质分析:(1)第一条被测电缆为3300mm2的10KV交联电缆,全长约1810米。用2500V摇表对三相进行绝缘摇测,测得绿相对地绝缘为0,使用万用表测出电阻为1K,判断为高阻故障。(2)第二条被测电缆为330
7、0mm2的10KV交联电缆,全长约1450米。用2500V摇表对三相进行绝缘摇测,测得绿相对地绝缘为0,使用万用表测出电阻为230K,判断为高阻故障。使用西安方汇电气有限公司生产的FH8636二次脉冲法电缆故障测试系统对两条故障电缆进行测试,用二次脉冲法测得第一条故障电缆故障点距测试端750米;测得第二条故障电缆故障点距测试端180米,经精确定点挖开土层后,故障点就在所测位置,并且是电缆中间接头,证明以上测试准确无误。故障位置确定后,维修人员马上进行了故障处理。两条电缆故障的故障距离测试和精确定点总共仅用了一个小时的时间。测试波形如图一、图二所示:(第一条电缆的故障确定时间为凌晨3:44;第二
8、条电缆故障确定时间为凌晨4:02)。图一 第一条故障电缆测试波形图二 第二条故障电缆测试波形为使测试方法和测试结果更有说服力,精确定完点后又用FH-8636电缆故障测试仪的冲击高压闪络电流取样法在第二条故障电缆上采集了一次波形,波形如图三所示。图三 冲击闪络法测试的波形图三中的蓝色波形即是电流取样所获得的展开后的故障反射波形。由此波形可看出密集的反射回波和不规则的众多不清晰的拐点,一般的测试人员很难从如此复杂的波形中判断出准确的故障距离来,尤其是没有一定实测经验积累的现场操作人员几乎无从下手,所以错判、误判的机会非常多。相反,用二次脉冲法测得的故障波形(如图一、图二所示)对故障点的判断就非常简
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