Ⅰ آماده سازی قبل از آزمایش
زمان آزمون |
2024.5.11 |
محل آزمایش |
آنهویی |
روش تخمگذار |
دفن مستقیم + نفوذ لوله |
موقعیت ها در هر دو انتها |
یک سر آن در پست، سر دیگر در اتاق توزیع زیرزمینی است |
ابزارهای مورد استفاده |
سیستم محل خطای کابل T20، کابل کابل T5000 و مکان یاب لوله |
اطلاعات اولیه سایت |
کابل 10 کیلوولت، با طول کلی حدود 2.4 کیلومتر، سه هسته و مقطع 240 میلیمتر مربع، چندین سال است که مورد استفاده قرار گرفته است. ناگهان برق قطع شد. با توجه به بازخورد آزمایش کنندگان در محل، کابل دارای خطای زمین تک فاز بود و فقط از سمت اتاق توزیع قابل آزمایش بود. کابل سمت پست باز شده بود، اما ورود آن ناخوشایند بود. |
Ⅱ.فرایند تست
مرحله 1: ماهیت خطا را تعیین کنید
برای تست مقاومت عایق سه فاز کابل های A، B و C از یک مگاهم متر 2500 ولت استفاده کنید و ماهیت عیب را به شرح زیر تعیین کنید:
مرحله آزمایش |
فاز A-زمین |
فاز B-زمین |
فاز C-زمین |
مقاومت در برابر خطا |
150MΩ |
12MΩ |
582Ω |
آیا تقصیر است؟ |
نه |
نه |
"مقاومت بالا" |
مرحله 2: پیش موقعیت عیب
1. از مرحله اول مشاهده می شود که در فاز C کابل یک خطای اتصال به زمین با مقاومت بالا رخ می دهد و مقاومت اتصال به زمین کم است. با توجه به فرآیند آزمایش، ابتدا طول کامل کابل سه فاز با استفاده از روش پالس ولتاژ پایین بازتاب سنج موج آزمایش می شود تا بررسی شود که آیا کابل شکسته شده است یا خیر. طول کامل فاز C در شکل 1 نشان داده شده است و طول کل اندازه گیری شده 2471 متر است.
شکل 1 شکل موج تمام طول پالس ولتاژ پایین فاز C
2. از روش پالس ولتاژ پایین برای آزمایش طول کامل کابل فاز AB و مقایسه آن با طول کامل فاز C استفاده کنید. همانطور که در شکل 2 زیر نشان داده شده است، طول کامل ثابت است، اما در موقعیت 877 متر تفاوت وجود دارد. از شکل موج می توان دریافت که این باید یک اتصال میانی باشد. از آنجایی که عایق فاز C کم است، بازتاب ضعیف "مقاومت کم" در شکل موج پالس ولتاژ پایین وجود دارد. گمان می رود که این محل گسل باشد.
شکل 2 مقایسه طول کامل شکل موج پالس ولتاژ پایین
3-بعد، از روش جریان پالس برای آزمایش و تأیید مجدد استفاده می کنیم. پس از افزودن ولتاژ به فاز C مجدداً آزمایش شکل موج را انجام می دهیم. شکل موج نشان داده شده در شکل 3 زیر به دست آمده است. فاصله خطا 887 متر است که اساساً با فاصله اندازه گیری شده توسط پالس ولتاژ پایین مطابقت دارد. اساساً تأیید شده است که نقطه گسل در مفصل میانی در حدود 880 متر است.
شکل 3 فاز C شکل موج جریان پالسی
مرحله 3: جستجوی مسیر کابل
کابل از واحد اصلی حلقه خارج می شود و در امتداد جاده گذاشته می شود. چاه های کابل در مکان های خاصی در طول مسیر وجود دارد. اطلاعات مسیر واضح است و نیازی به جستجو نیست.
شکل 4 نمودار مسیر
مرحله 4: عیب را به دقت پیدا کنید
1. پس از افزودن ولتاژ به فاز C، برای موقعیت یابی به موقعیت 877 متر بروید. از آنجایی که کابل یک کابل کاربر است، مسیر پست پست به کاربر اساسا مشخص است. کابل در امتداد لوله های کنار جاده گذاشته می شود و چاه های مشاهده در فواصل معین وجود دارد. اطلاعات مسیر پس از رسیدن به کاربر ناشناخته است. پس از تخمین موقعیت 877 متری، کابل نزدیک را به خوبی پیدا کنید و آن را برای تایید باز کنید. همانطور که در شکل 5 در زیر نشان داده شده است، تمام چاه های کابل مجاور اساساً با آب باران پر شده اند و نقطه خطا را نمی توان تایید کرد.
شکل 5 چاه کابل در نزدیکی نقطه عیب
2. از آنجا که در هر 50 متر نزدیک نقطه خطا یک چاه کابل وجود دارد، نقطه خطا به عنوان یک اتصال میانی اندازه گیری می شود. برای تعیین محل عیب باید چاه اتصال میانی پیدا شود. مسیر داخلی کاربر نامشخص است، حدود 200 متر دورتر است، و یک انحراف در تخمین فاصله وجود دارد. در این زمان باید چاه کابل دقیق تری برای شروع پمپاژ انتخاب شود. اگر هیچ مفصلی پیدا نشد، دیگر چاه های کابل مجاور برای ادامه پمپاژ تعویض خواهند شد. در صورت انتخاب اشتباه، حجم کار پمپاژ زیاد خواهد بود.
3. در این زمان در میان سه چهار چاه کابل نزدیک، مشخص شد که وجود دارد گریس سیلیکونی در اتصالات نصب لوازم جانبی شناور در آب در چاه کابلی در فاصله حدود 600 متری کاربر، همانطور که در شکل 6 زیر نشان داده شده است. اگرچه چاه کابل نیز از آب باران پر شده بود، اما گمان می رفت که در اینجا یک اتصال کابل وجود داشته باشد. از اینجا تا کاربر حدود 600 متر بود، به علاوه کابل در کاربر حدود 200 متر بود که فقط با فاصله خطای اندازه گیری شده 877 متر مطابقت داشت. تصمیم گرفته شد که آب را به اینجا پمپاژ کنیم.
شکل 6 چاه اتصال مشکوک (قسمت دایره شده گریس سیلیکونی است)3. از آنجا که لوله های زهکشی چاه های کابل مجاور به هم متصل بودند و دهانه لوله ها به طور موثر مسدود نمی شد، آب باران در چاه ها به هم متصل بود و حجم کار پمپاژ زیاد بود. چندین پمپ و ژنراتور تعویض شدند و تقریباً 20 ساعت طول کشید تا آب باران در چاه کابل تخلیه شود تا کابل ها مشاهده شوند. پس از توقف پمپاژ، آب باران همچنان در حال برگشت بود. در این زمان، اتصالات کابل مشهود مشاهده شد، و علائم تخلیه آشکار بر روی اتصالات، همانطور که در شکل 7 زیر نشان داده شده است. عیب پیدا شد
شکل 7 معیوب مشترک
III. خلاصه آزمون
1. شکل موج پالس ولتاژ پایین فاز C دارای شکل موج بازتابی «با مقاومت کم» است، زیرا مفصل معیوب در آب غوطه ور می شود و آب وارد نقطه خطا می شود و در نتیجه مقدار مقاومت پایینی ایجاد می شود، اما داخل مفصل هنوز بسته است و کاملاً زمین نیست، بنابراین دامنه بازتاب شکل موج با مقاومت کم کم است. هنگام تجزیه و تحلیل این شکل موج به تنهایی، نمی توان مستقیماً قضاوت کرد. می توان آن را به عنوان فاصله خطا با مقایسه آن با فاصله دست نخورده قضاوت کرد.
2. خطاهای کابلی که مرطوب و سیلابی هستند معمولاً به راحتی قابل اندازه گیری نیستند. اگر مقدار مقاومت نقطه خطا زیاد باشد، آزمایش شکل موج عمومی دشوار است. شکل موج پالس ولتاژ پایین نقطه انشعاب ندارد و شکل موج جریان پالس عمدتاً نامنظم است. اگر نقطه گسل هنگام تعیین مکان در آب باشد، بر انتشار صدا نیز تأثیر می گذارد. استفاده از دستگاه به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.
3. اطلاعات مسیر برای عیب یابی بسیار مهم است. رزرو، سیم پیچی و چرخش کابل تاثیر زیادی در تخمین مسافت جاده دارد و باید به آن توجه شود.
IV. تجزیه و تحلیل علت شکست
این کابل کمتر از 5 سال است که کار می کند. گمان می رود که مشکلات فرآیندی در تولید اتصالات کابل وجود داشته باشد. علاوه بر این، مفاصل معمولاً در آب غوطه ور می شوند و عیوب داخلی به طور فزاینده ای بزرگ می شوند تا زمانی که به شکست تبدیل شوند.
V. پیشنهادات کارکرد و نگهداری کابل
بهبود فرآیند نصب و ساخت لوازم جانبی، تقویت بازرسی اتصالات کابل و پایانهها و انجام اندازهگیریهای هدفمند تخلیه جزئی علاوه بر آزمایشهای مقاومت ولتاژ معمولی برای تعیین اینکه آیا خطرات پنهان آشکار در اتصالات وجود دارد یا خیر. علاوه بر این، عملیات روزانه کابل و تعمیر و نگهداری نیز باید به موقع انجام شود و مدیریت استاندارد کابل باید در کانال های کابل و چاه های کابل انجام شود.