Электробезопасность

металлического соединения жилы с оболочкой кабеля, выполняется с

использованием генератора звуковой частоты при изменении напряжения в

пределах 1000-100 В.

В зависимости от характера повреждения и состояния КЛ процесс

прожигания изоляции происходит по-разному. Обычно после нескольких минут

прожигания на первой ступени разрядное напряжение снижается до значения,

позволяющего перейти на вторую ступень. После 10-15 минут работы на второй

ступени напряжение снижается до нуля, переходное сопротивление – до 20-30

Ом, после чего включается третья ступень. Если сопротивление возрастает,

вновь возвращаются к прожиганию на второй ступени и, по мере снижения

сопротивления, на третьей ступени.

При повреждении подводной КЛ или линии, имеющей увлажненную изоляцию,

прожигание изоляции требует большего времени. После повторения пробоев на

первой ступени в течение нескольких минут и снижения напряжения работа на

второй ступени происходит более длительно, характеризуется устойчивым током

и переходное сопротивление не снижается менее чем до 2-3 кОм. Несколько

часов может протекать прожигание соединительной муфты при наличии так

называемого заплывающего пробоя, когда переходное сопротивление может резко

изменяться включая восстановление изоляции после пробоев на сниженном

напряжении.

1-3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

При определении мест повреждения кабельных линий необходимо соблюдать

серьезные требования: погрешность не должна превышать 3 м (при этом

учитываются трудности производства земляных работ на городских проездах с

усовершенствованным покрытием); выполнение ОМП должно ограничиваться

несколькими часами; должны соблюдаться правила безопасности персонала.

Указанные требования усиливаются необходимостью быстрейшего ремонта КЛ при

ее повреждении, так как при выводе линии в ремонт нарушается надежность

электроснабжения потребителей и возрастают потери электроэнергии в сети.

Для кабельных линий, проложенных в земляной траншее, следует учитывать

опасность проникновения влаги в изоляцию в результате нарушений

герметичности, возникающих в месте повреждения. Проникновение влаги может

быть весьма интенсивным и распространяться на значительную длину вдоль

линии.

При быстром определении места повреждения ремонт линии ограничивается

заменой участка кабеля длиной 3—5 м и монтажом двух соединительных муфт, в

благоприятных случаях может быть установлена одна муфта. Если работы по

определению места повреждения затягиваются, что ведет к проникновению

влаги, то возникает необходимость замены участка кабеля с увлажненной

изоляцией длиной уже в несколько десятков метров, Это, в свою очередь,

увеличивает объем земляных работ и ведет к удорожанию ремонта линии.

В соответствии с установившейся практикой определяют место повреждения

в два приема: сначала определяют зоны повреждения кабельной линии, затем

уточняется место повреждения в пределах зоны. На первом этапе определение

места повреждения производится с конца линии, на втором этапе —

непосредственно на трассе линии. В связи с этим методы соответственно

разделяются на дистанционные (относительные) и топографические

(абсолютные). Ориентировочно область использования методов определения

места повреждения, приведена в табл. 3. При сложных повреждениях возможно

сочетание различных методов определения мест повреждений.

К дистанционным методам относятся; импульсный, колебательного разряда и

мостовой, а к топографическим — индукционный, акустический и метод

накладной рамки.

При импульсном методе в КЛ посылается так называемый зондирующий

электрический импульс и измеряется время между моментом посылки

зондирующего импульса и моментом прихода импульса, отраженного от места

повреждения. При этом учитывается, что скорость распространения

электромагнитных колебаний в КЛ с бумажной изоляцией находится в пределах

160 м/мкс. Время сдвига между зондирующим и отраженным импульсами

определяется при помощи электронно-лучевой трубки.

Для измерений используются известные приборы ИКЛ-4, ИКЛ-5, Р5-1А, Р5-5,

более совершенные Р5-9, Р5-10. Прибор присоединяется к одному концу линии

(схема присоединения выбирается в зависимости от характера повреждения). На

экране электронно-лучевой трубки нанесена линия масштаба времени, цена

деления которого устанавливается в зависимости от диапазона измерения. Для

удобства отсчета на индикаторе экрана имеется сетка. На экране трубки виден

отраженный импульс, вершина которого при обрыве жил направлена вверх, при

замыкании жил — вниз. Кроме того, отражается изменение волнового

сопротивления линии за счет соединительных муфт, изменения сечения линии и

т. д.

Импульсный метод может быть применен в КЛ любых конструкций при

однофазных и многофазных повреждениях устойчивого характера (Rп<50/100 Ом),

при обрывах жил (Rц> >106 Ом) и при сложных повреждениях.

Таблица 3

Рекомендуемые методы определения места повреждения кабельных линий

|Вид |Схема повреждения|Переходное |Дистанционный|Топографический |

|повреж| |сопротивление|метод |метод |

|-дения| |, Ом | | |

|Замыка| |Rп<50 |импульсный |акустический |

|-ниние| | | | |

|на | | | | |

|обо-ло| | | | |

|чку | | | | |

|кабеля| | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |100<Rп<104 |МОСТОВОЙ |акустический, |

| | | | |накладная рамка |

| | |Rп<=50 |импульсный |акустический, |

| | | | |индукционный, при |

| | | | |Rп= 0— накладная |

| | | | |рамка |

| | | | | |

| | | | | |

| | |100<Rп<104 |МОСТОВОЙ |акустический |

| | |Rп<=50 |импульсный |акустический |

| | | | | |

| | | | | |

| | |100<Rп<104 |МОСТОВОЙ |акустический, |

| | | | |индукционный |

|Замыка| |Rп<=100 |импульсный |индукционный |

|-ние | | | | |

|между | | | | |

|фазами| | | | |

|Обрыв | |Rп>106 |импульсный, |акустический, |

|жил | | |колебательног|индукционный, |

|заземл| | |о разряда |накладная рамка, |

|е-нием| | | |при Rп= |

|и без | | | |О—индукционный |

|заземл| | | | |

|е-ния | | | | |

| | | | | |

| | |Rп > 106 |импульсный, |акустический при |

| | | |колебательног|Rп= 500 - |

| | | |о разряда |индукционный |

| | | | | |

| | | | | |

| | |0<Rп<5*103 |импульсный |акустический, |

| | | | |индукционный |

|Заплы-| |Rп>106 |колебательный|акустический |

|вающий| | |разряд | |

|пробой| | | | |

Метод колебательного разряда базируется на измерении периода

(полупериода) собственных электрических колебаний, которые возникают в КЛ в

момент ее пробоя, т. е. при разряде электрической дуги в месте повреждения.

Для определения места повреждения по данному методу линию необходимо

доводить до пробоя в момент измерений. Последнее предусматривается за счет

подачи на линию повышенного напряжения (ниже испытательного). Метод

предназначен для определения места повреждения кабельных линий при наличии

«заплывающего» пробоя или в тех случаях, когда в месте повреждения

отмечаются электрические разряды. «Заплывающий» пробой характеризуется

следующими друг за другом пробоями с разными промежутками времени под

воздействием повышенного напряжения. При снижении напряжения пробои

прекращаются. В некоторых случаях поврежденная линия начинает выдерживать

более высокое напряжение, вплоть до испытательного, т. е. изоляция линии

временно восстанавливается. Это наблюдается преимущественно в муфтах.

Рис. 1-3. Схема включения прибора при определении места повреждения методом

колебательного разряда

1 — выпрямитель ВП-60; 2 — емкостный делитель напряжения; 3 — жилы кабеля

Для измерения расстояния до места повреждения применяются приборы ЭМКС-

58М и Ш-4120 с емкостным делителем напряжения, присоединяемые к линии с

помощью испытательной установки (рис. 1-3). В процессе определения места

повреждения напряжение установки поднимается до пробивного, в момент пробоя

прибор производит измерение и самоблокируется. Шкала прибора

проградуирована в относительных единицах. Отсчет расстояния до места

повреждения производится по шкале с учетом причины отклонения стрелки и

предела измерений. При определении места однофазного повреждения целые жилы

КЛ должны быть изолированы. При повреждении между жилами напряжение

испытательной установки подается на одну жилу, а две других заземляются

через сопротивление более 1000 Ом. Мостовой метод предусматривает

использование измерительных мостов постоянного или переменного тока. Для

измерения расстояния до места повреждения собирается мостовая схема из

регулируемых резисторов измерительного моста и поврежденной здоровой жил,

соединенных накоротко с противоположного конца линии. При определении места

повреждения путем измерения R1 и R2 добиваются равновесия моста. В таком

случае расстояние до места повреждения равно

lx = 2LR1/(R1+R2),

где L — длина линии; R1 и R2, — сопротивление резистора, присоединенного к

поврежденной и неповрежденной жилам соответственно. Измерения производят с

обоих концов кабельной линии. Показателем правильности измерений служит

соотношение

| |R’1 | |R”1 | |

|0.997 < | |+ 2| |< 1.003 |

|2 x | |x | | |

| |R’1 + | |R”1 + R”2 | |

| |R’2 | | | |

где штрихи соответствуют показаниям на одном и на другом конце линии.

Схема измерения выполняется с использованием специальных проводов и

зажимов с целью исключения влияния сопротивления контактов на результаты.

Если линия имеет вставки разных сечений, сопротивление линии приводится к

одному эквивалентному. При применении мостового метода необходимо иметь

одну неповрежденную жилу или жилу с переходным сопротивлением, не менее чем

в 100 раз большим переходного сопротивления других жил. Значение

переходного сопротивления поврежденной жилы не более 5000 Ом. Методом

надежно определяются однофазные и многофазные повреждения устойчивого

характера. При обрывах жил определение места повреждения производится путем

измерения емкости линии при помощи моста переменного тока. Как правило,

применяется универсальный кабельный мост Р-334, который допускает измерение

на постоянном и переменном токе.

Индукционный метод относится к топографическим методам и основан на

принципе прослушивания с поверхности земли звука, который создается

электромагнитными колебаниями при прохождении по жилам КЛ тока звуковой

частоты (800— 1200 Гц). С этой целью генератор звуковой частоты

присоединяется к двум жилам кабельной линии (рис. 1-4). Для прослушивания

звука используются специальная приемная рамка с усилителем (кабелеискатель)

и телефонные наушники. При движении оператора с кабелеискателем по трассе

звук в наушниках будет периодически изменяться из-за наличия скрутки жил.

Кроме того, звук будет усиливаться над соединительной муфтой, изменяться в

зависимости от изменения глубины прокладки линии, наличия труб и т. п.

Только над местом повреждения будет отмечаться резкое возрастание звука с

последующим его затуханием на расстоянии 0,5—1,0 м от повреждения.

С помощью индукционного метода определяются двух- и трехфазные

повреждения устойчивого характера при значении переходного сопротивления не

более 20—25 Ом. Генераторы звуковой частоты и кабелеискатели применяются

различного схемного и конструктивного исполнения. С целью увеличения

чувствительности метода и исключения индустриальных помех (соседние кабели,

электрифицированный транспорт и т.п.) при их большой интенсивности

увеличивают частоту генератора до 10 кГц, применяют кабелеискатели с

высокоизбирательными антеннами и используют настроенность рамки. В этой

связи может быть отмечен комплект аппаратуры ВНИИЭ, включающий генератор ГК-

77 на частоту 1 и 10 кГц, кабелеискатель КАИ-77, индукционный и

акустический датчик повышенной чувствительности.

Рис. 1-4. Определение места повреждения индукционным методом: а — схема

включения генератора звуковой частоты при замыкании жил кабеля; б —

изменение звучания по трассе поврежденного кабеля

Индукционный метод широко используется для определения трассы кабеля и

глубины его залегания в земляной траншее. С этой целью первый вывод

генератора присоединяется к жиле, противоположный ее конец и второй вывод

генератора заземляется. Ток генератора в зависимости от величины помех и

глубины залегания кабеля устанавливается до 15—20 А. При горизонтальном

расположении приемной рамки кабелеискателя максимальный звук в наушниках

будет соответствовать положению :и над кабелем. При вертикальном

расположении рамки звук кабелем будет исчезать, возрастая и затем медленно

убывая, перемещении рамки в одну и другую сторону от кабеля. В результате

указанного прослушивания звука над трассой устанавливается ее точное

положение. Для определения глубины залегания кабеля в траншее приемную

рамку кабелеискателя устанавливают под углом 45° к вертикальной плоскости,

проходящей через кабель. Рамку отводят от линии расположения кабеля до того

момента, когда пропадет звук в наушниках. Расстояние между линией трассы и

положением рамки будет соответствовать, глубине прокладки кабеля. Метод

используется также для определения положения соединительных муфт на трассе

линии. В таком случае генератор включают по схеме двухпроводного питания,

т. е. выводы генератора присоединяются к двум жилам линии, последние с

другого конца соединяются накоротко. Над муфтами будет прослушиваться

резкое усиление звука. Метод накладной рамки является разновидностью

индукционного метода. При этом вместо приемной рамки к кабелеискателю

присоединяется так называемая накладная рамка, выполненная в виде

металлической обоймы, внутри которой расположена измерительная катушка.

Накладная рамка вращается оратором вокруг поврежденного кабеля при

включенном генераторе звуковой частоты. Звук в наушниках до места

повреждения будет дважды изменяться, достигая максимума и минимума, местом

повреждения в наушниках будет прослушиваться монотонное звучание. Метод

накладной рамки применяется на открыто сложенных КЛ, при замыкании одной

жилы на оболочку (особенно для кабелей с жилами в самостоятельных

металлических оболочках) и при повреждении изоляции двух или трех жил

большим переходным сопротивлением. При применении метода для линий,

проложенных в земле, производится вскрытие трассы помощью шурфов.

Рис. 1-5. Схемы определения места повреждения акустическим методом:

а—для линий до 1000 В; б—то же, выше 1000 В

1 — двигатель Уорена; 2 — коммутатор 60/2 об/мин, 60/10 об/мин; 3 —

переключатель; 4 — разрядник; 5 — трансформатор ВП-5; 6 — диод; 7 —

конденсатор ИС-5х200; в — разрядник; 9 — конденсатор ИМ-30-30; 10 — кривая

изменения звука над местом повреждения

Акустический метод основан на прослушивании над местом повреждения

звуковых колебаний, возникающих в месте повреждения по причине искрового

разряда от электрических импульсов, посылаемых в кабельную линию. В

качестве источника импульсов служит испытательная установка. Схема

определения места повреждения зависит от вида повреждения КЛ (рис. 1-5).

Если произошел «заплывающий» пробой, то источником импульсов служит

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать