电缆终端缺陷的综合检测诊断技术分析

来源 :全国第十次电力电缆运行经验交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ynegwxf
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电缆一旦投入使用,通常不太可能停电检修,在线检测运行电缆绝缘缺陷的紧迫性也日益增加.本文提出了一种综合运用有线元电场分析、在线高频局部放电检测、在线特高频局部放电检测、离线局部放电检测、离线X光与CT扫描检测等多种检测手段的诊断技术,可以有效地检测、诊断、定位电缆终端绝缘缺陷.最后,通过现场实际使用,成功运用该方法发现了一起GIS侧电缆终端接头内部制造缺陷并确定了缺陷位置.
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随着带电检测技术的不断发展,利用多种检测手段对高压电缆进行局部放电检测已在电缆的日常运行维护工作当中广泛开展.本文以天津电网某110kV电缆线路局放测试工作为案例,首先介绍了利用HFCT及电容臂进行局放检测的方法及原理,其次分析了在电缆本体及电缆终端接地线两处测试信号的特征,并通过对比信号特征分析判断局放发生的疑似部位,最后结合设备停电检修确定电缆本体绝缘屏蔽层存在局部放电.
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电缆GIS终端为故障多发部位,通过局部放电带电检测可以及时发现GIS终端内部的放电现象,提早发现电缆GIS终端内部细小的绝缘缺陷.本文对于目前符合试验标准要求的三种局部放电检测方法,即超声波局部放电检测法、高频局部放电检测法、超高频局部放电检测法进行了研究和比较.通过对重庆110kV电缆GIS终端疑似信号排查案例分析,结合国网重庆市市区供电分公司在GIS终端局放检测经验,对三种检测方法优缺点进行分
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电缆终端接头内的绝缘油是否渗漏,一定程度上取决于终端末尾处硅橡胶密封圈的质量以及尾管铅封的施工质量,当上述两者任一出现缺陷,再加上周围的环境持续有振动时,日积月累,会使缺陷增大,继而导致绝缘油发生渗漏.本文针对一起110kV电缆户外终端因铅封开裂而引起的漏油缺陷,通过跟踪处理及查找资料分析,找出缺陷发生的原因并提出预防建议,避免同类型事件再次发生.
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本文主要阐述110kV及以上高压电缆故障查找的常用方法,重点介绍电缆故障预定位和精确定点,并通过对110kV经广Ⅱ线典型故障的查找、分析,结合对最后解剖结果的论证,总结出现场查故障的经验,为以后相类似的电缆故障查找提供参考和借鉴的方法,同时对故障查找过程中的问题提出相应的思考和建议.
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