测距只能估计故障区段,实际工程中要求更精确地判定故障地点以减少挖掘量。因此,在开挖前必须确切判定故障的实际位置。精确定点方法主要是音频感应法。
音频感应法灵敏可靠,较为常用,除接地电阻特别低(小于50Ω)的接地故障外,都能适用。如果电力电缆较短,有时可直接用音频感应法寻测故障点。
音频感应法定点原理示意图如图6-11所示。它是利用直流高压对高压电容器C充电,当充电到一定电压时,球间隙击穿,电容器电压加到故障电缆上,使故障点与间隙之间击穿,产生火花放电,引起电磁波辐射和机械的音频振动。在地表面用声波接收器探头拾取声波,根据震波强弱判定故障点。
图6-11 音频感应法定点原理示意图
a)两相短路并接地故障 b)两芯电缆的信号强度在各方面的变化
1、3—探测线圈信号最小 2、4—探测线圈信号最大
为了获得足够的声能,仅靠整流后的电流是不够的,故接入高压电容器储藏电能,在故障点间隙击穿时,电容瞬间冲击放电,电容量越大,储能越大,可保证在放电瞬间释放出足够的能量。通常选用C=1~10μF,球间隙放电电压调至20~30kV,放电时间间隔为1.5~6s。放电太快易损坏设备,太慢则不易与环境噪声相区别。(www.xing528.com)
采用音频感应法,还须注意以下几点:
1)被试电缆应能承受所选的试验电压而不致产生新的故障,试验设备应有足够的容量。
2)由于在放电瞬间有冲击大电流从故障点流经护层,使护层间电位瞬间抬高,因此,除故障处放电外,有时在其他接地点处也会有杂散和寄生的放电,例如在电缆裸出部分的金属夹子等处,应注意分辨。
3)由于冲击放电的大电流流过主地网引起的电压升高可能危及与地网相连的其他设备,所以变压器和电容器不仅应可靠接地,而且要与电缆内护层直接相连。
4)断线和闪络故障常发生在中间接头处,因此,在用脉冲法确定大致地段后,可用声测法定点,并着重检查中间接头。
5)当电缆埋设深度在1m以内,不用掘开地面,就能听到声音。
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