电缆线路损坏的类型

电缆电力线广泛用于接收、分配和传输电力给消费者。与电网的任何元素一样,电缆线在运行过程中可能会损坏。

电力行业的主要任务之一是为消费者提供不间断的电力,因此有必要尽可能减少电缆线路损坏的风险。

让我们考虑一下电缆线路损坏的类型以及这些或那些损坏发生的原因。

高压供电电缆

单相接地故障

电缆其中一相对地单相短路是电缆线路最常见的故障之一。在这种损坏中,由于绝缘完整性的破坏,其中一个载流相与接地的电缆外屏蔽层接触。

将电源线铺设在沟槽中

单相故障又根据故障点瞬态电阻的大小进行分类。

第一种是接触点电阻较高的短路,即所谓的浮动绝缘击穿。由于这种损坏,在电网中观察到相电压的混乱变化。

第二种是电阻小到几欧到几十kOhm的短路。在这种情况下,将观察到电网中相电压的显着不平衡,而受损相的电压较低,而其他两相的电压较高。合相点电阻越低,电压不平衡越大。

第三种是一根电缆芯完全短路,即短路点的过渡电阻接近于零。在这种故障中,损坏相上的电压不存在,在其他两相上电压上升到线性。

中性点直接接地的网络中的单相接地故障是一种紧急模式,因此发生这种故障的线路将因过流保护动作而断电。

在隔离中性点模式下运行的网络中,此类故障不是紧急情况,因此电缆可以长时间通电,直到检测到损坏部分并将其从网络中断开。因此,隔离中性网络中电缆线路上的单相接地故障经常会迅速转变为相间故障,线路会自动断开。

电源线维修

两相或三相合相

第二种最常见的故障类型是电缆线路的两相或三相短路。在大多数情况下,电缆芯之间的短路通过屏蔽接地护套发生——也就是说,在这种情况下存在两相或三相接地故障。

这种类型的损坏是最严重的,并且通常以必须通过保护动作关闭的大电流为特征,而不管电网的电压等级和操作模式如何。如果出于某种原因,电缆线路保护的操作出现延迟,则在短路点处会出现明显的损坏,直至电缆在短路点处完全断开。

单相和相间短路的原因:

  • 电缆、保护装置的类型和截面选择不正确或继电保护和自动化装置的定值选择不正确;

  • 在不可接受的环境条件下运行电缆;

  • 电缆线路安装错误导致的制造缺陷或缺陷;

  • 由于外部机械冲击、第三方设备和通信的负面影响(由于电缆安装过程中的错误或由于电缆安装过程中的不一致操作)各种对象的构建和通信通信);

  • 绝缘材料的自然磨损和电缆线路金属结构元件的腐蚀。


变电站电缆入口

一根或多根电线断裂

另一种可能的电缆故障类型是一根或多根线芯断裂。由于电缆的意外位移或拉伸、电缆类型选择不正确、电线杆安装错误、不同结构或铺设在地下时,以及外部机械影响,都会导致断线.

如果断开的导体和电缆的外部接地护套之间的绝缘完整性被破坏,则开路也可能伴随接地故障。在这种情况下,接地可以是断线也可以是实线。

附近经常发生电缆线芯断裂 连接器作为电缆线路中最脆弱的部分。这种故障的原因可能是联轴器安装过程中出现错误,也可能是由于土壤不断位移和下沉。


将套管安装到电缆上

综合伤害

在一根电缆线路上,可能同时存在多个损坏段,损坏的性质可能不同。当电缆在不同区域受到机械应力时,也会发生类似的损坏。

也许原因也可能是存在“薄弱的地方”(部分破坏绝缘材料的完整性,工厂缺陷),这些地方可以承受标称负载,但在短路期间流过的电流明显过剩,电缆在这些地方损坏。

出于这个原因,经常会出现这样的情况,即在消除损坏后,电压会施加到电缆上并再次触发保护,这表明电缆线路上存在另一个损坏部分。

因此,在施加电压之前,应确保电缆上没有其他损坏区域。这就是他们生产的目的 用兆欧表测量电缆绝缘电阻,以及在长电缆线路上的高压网络中,使用特殊的测试装置来查找故障。

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