電纜故障的發生伴隨電纜的敷設使用而產生,電纜故障的定位隨電纜敷設方式的不同,其定位難度在逐步加大。其中橋架,隧道,溝內明敷方式定位查找相對簡單,直埋方式定位查找難度最大。故障性質簡單時,采用專用電纜故障定位設備,幾十分鐘內即可定位,故障特殊時,往往要花費4-5天,甚至更長的時間進行故障定位。
在利用回波法進行電纜故障定位時, 有時通過轉移故障相,接線方式,往往會將復雜的故障轉變為簡單的故障,快速確定故障位置,為現場線路的搶修贏得時間,這對于供電使用部門意義重大。
低壓
電力電纜一般為多芯電纜,敷設后連續使用中出現故障后,一般都呈現兩芯及多芯相間或相對地短路故障。有時在檢測到某一芯采集到的故障波形不理想時,可考慮將接線轉換到其他故障線芯上進行故障波形檢測,往往會出現意想不到的效果,采集和檢測到的波形,會變得比較典型和規則,于是就能很快確定電纜故障點的具體位置。
長期的電纜客戶現場測量過程中發現,小截面銅芯直埋電力電纜(35mm2及以下)及鋁芯電纜發生故障后,可能同時伴隨短路及斷線故障,現場檢測時,根據各故障芯故障性質的不同將短路故障轉換為斷線故障測量,往往會事事半功倍。
對于內襯層采用擠包鎧裝的中壓直埋電力電纜,故障原因大多為外部機械損傷所致,在絕緣線芯發生故障的同時,內襯層可能已經破損。在遇到電纜絕緣故障比較特殊,利用專業電纜故障儀采集波形困難時。可考慮利用聲測法,將高壓脈沖直接施加在電纜的鋼帶和銅屏蔽層之間,往往會很快定點。
在現場測量過程我們還發現,在利用聲測法進行低壓電纜故障定點時,將高壓線和地線接在壞相與金屬屏蔽或鎧裝之間時,由于二者絕緣電阻呈現低阻金屬性連接狀態,聲音很小,無法利用探頭進行偵聽定點,效果不理想。通過多次現場實際聽側,發現將放電球隙之間的距離適當加大,同時將高壓和接地線改接在發生故障的兩相之間,往往放電聲會變大,很快確定故障點。