Metody určování míst poškození kabelového vedení

Pokud je kabelové vedení poškozeno, nejprve se určí zóna poškození a poté se specifikuje a identifikuje místo poškození pomocí indukčních, akustických, smyčkových, kapacitních, pulzních nebo oscilačních výbojových metod v závislosti na povaze poškození (obr. 1 a 2).
Indukční metoda (viz obr. 1,a) se používá, když dojde k porušení izolace mezi dvěma nebo třemi žilami kabelu a v místě průrazu je nízký přechodový odpor. Metoda je založena na principu zachycení signálu na povrchu země průchodem proudu 15-20 A o frekvenci 800-1000 Hz kabelem. Při poslechu nad kabelem je slyšet zvuk (nejsilnější je nad místem poškození a za místem poškození prudce klesá).
Pro vyhledávání se používá zařízení jako KI-2M a další, lampový generátor 1000 Hz s výstupním výkonem 20 VA (typ VG-2) pro kabely do délky 0,5 km, strojní generátor (typ GIS-2) 1000 Hz, výkon 3 kVA (pro kabely do délky 10 km). Indukční metodou se také určuje trasa kabelového vedení, hloubka kabelu a umístění spojek.

Rýže. 1. Metody (schémata) pro určení místa poškození kabelového vedení: a – indukční, b – akustické, c – smyčkové, d – kapacitní

Rýže. 2. Obraz na obrazovce zařízení IKL místa poškození v kabelovém vedení: a – při zkratu žil kabelu, b – při přerušení žil kabelu.
Akustická metoda (viz obr. 1, b) slouží k určení přímo na trase lokalizace všech typů poškození kabelového vedení za předpokladu, že se v tomto místě vytvoří zvukový otřes, vnímaný na povrchu země pomocí akustické zařízení. Pro vytvoření elektrického výboje musí být v místě poškození kabelu průchozí otvor, vzniklý při spálení kabelu gastro instalací, a také dostatečný přechodový odpor pro vznik jiskrového výboje. Jiskrové výboje jsou vytvářeny pulzním generátorem a jsou vnímány přijímačem zvukových vibrací, jako je AIP-3, AIP-Zm atd.
Metoda smyčky (viz obr. 1,c) se používá v případech, kdy jádro s poškozenou izolací nemá prasknutí, jedno z nepoškozených žil má dobrou izolaci a hodnota přechodového odporu v místě poškození neklesá. překročit 5 kOhm. Pokud je potřeba snížit hodnotu přechodového odporu, izolace se vypálí kenotronem nebo gastro instalací. Obvod je napájen baterií a v případě vysokých přechodových odporů suchou baterií BAS-60 nebo BAS-80. Pro určení místa poškození je na jednom konci kabelu připojeno nepoškozené jádro k poškozenému a na druhém konci je na tyto vodiče připojen měřicí můstek s galvanometrem napájeným z akumulátoru nebo baterie. Vyrovnáním mostu určete místo poškození pomocí vzorce

kde L x je vzdálenost od místa měření k místu poškození, m, L je délka kabelového vedení (pokud se vedení skládá z kabelů různých průřezů, délka se zmenší na jeden průřez ekvivalentní průřez největší části kabelu), m, R1, R2 jsou odpory ramen mostu , Ohm.
Vychýlení šipky přístroje v opačném směru při změně konců vodičů spojujících přístroj s jádry naznačuje, že poškození se nachází na samém začátku kabelu ze strany místa měření.
Kapacitní metodou (viz obr. 1,d) se zjišťují vzdálenosti k místu poškození při porušení žil kabelu ve spojkách. Pokud jedno jádro praskne, změřte jeho kapacitu C1 nejprve z jednoho konce a poté kapacitu C2 stejného jádra z druhého konce, načež se délka kabelu vydělí v poměru k výsledným kapacitám a vzdálenosti k místu poškození l x se určí pomocí vzorce

Při pevném uzemnění poškozeného jádra z jednoho konce změřte kapacitu jedné sekce a celého jádra a poté určete vzdálenost k místu poškození pomocí vzorce

Pokud lze kapacitu C1 přerušeného vodiče změřit pouze z jednoho konce a zbývající vodiče jsou pevně uzemněny, lze vzdálenost k místu poškození určit podle vzorce

kde C o je specifická kapacita jádra pro daný kabel, převzatá z tabulek charakteristik kabelu.
Pro měření kapacitní metodou se používají generátory s frekvencí 1000 Hz a můstky: stejnosměrný (pouze s čistým přerušením drátu) a střídavý proud (s čistými přerušeními drátu a s přechodovými odpory 5 kOhm a vyšší).
Pulzní metoda (viz obr. 2) určuje místo a charakter poškození. Metoda je založena na měření přístrojem IKL časového intervalu t x, μs, mezi okamžikem aplikace impulsu a příchodem jeho odrazu, stanoveného z rovnost

kde n je počet značek stupnice na obrazovce zařízení ICL,
c jsou náklady na dělení značky stupnice rovnající se 2 μs.
Vzdálenost l x od začátku vedení k místu poškození se zjistí tak, že rychlost šíření impulzu v po kabelu je rovna 160 m/μs, podle vzorce

Metoda oscilačního výboje se používá k detekci „plovoucích“ poruch izolace, ke kterým dochází v kabelových spojkách v důsledku tvorby dutin v nich během testování, které fungují jako jiskřiště. Pro určení místa poruchy se na poškozené jádro přivede napětí z kenotronové instalace a podle údajů na zařízení (EMKS-58 atd.) se určí vzdálenost k místu poruchy.
Telegramový kanál pro ty, kteří se chtějí každý den učit nové a zajímavé věci: Škola pro elektrikáře
Zjednodušte si výpočty elektrických obvodů, parametrů zařízení a dalších elektrotechnických úkolů s touto praktickou aplikací: Online kalkulačka elektrotechniky
Rozvíjejte své profesní dovednosti:
Vyberte si vhodný formát a témata!
Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!
Nenechte si ujít aktualizace, přihlaste se k odběru našich sociálních sítí:

Nalezení místa poškození kabelu je důležitým úkolem pro zajištění spolehlivého provozu napájení. Naše laboratoř nabízí havarijní a neodkladné služby pro vyhledávání poškození a poruch kabelových vedení (KL) v Moskvě a regionu. Používáme moderní metody, včetně měření s vypalováním bez ohledu na typ kabelu – ať už se jedná o silový kabel se zesítěným polyethylenem nebo pancéřovaný kabel určený pro napětí 0,4 kV nebo 6-10 kV.
Při provádění prací garantujeme vysokou přesnost a spolehlivost, což vám umožní vyhnout se případným pokutám a odpovědnosti za výkopové práce. Po dokončení prací poskytujeme akt a protokol o obnovení poškozeného kabelu. Informujte se o ceně a nákladech na naše služby, které zajistí bezpečnost a účinnost vašich elektrických systémů.
Ceny za hledání poškození kabelu
| služba | popis | Cena ₽ |
| Vstupní vyšetření a diagnostika | Zahrnuje analýzu okolností předcházejících poškození a počáteční měření odporu pomocí megaohmmetru | Volný |
| Hledání poškozených kabelových vedení | Přesné určení poškozené oblasti, které umožňuje lokalizaci problému. | od 18 000 ₽ |
| Ruční kopání příkopu pro kabel | od 10 000 ₽ | |
| Kompletní nabídka služeb v oblasti obnovy kabelů | Zahrnuje všechny fáze detekce poškození, řešení problémů a kontrolu provozuschopnosti kabelového vedení. Součástí je akt a protokol o opravě provedený elektroměřicí laboratoří. | od 40 000 ₽ |
Typy poškození, které identifikujeme
Úroveň odborné přípravy našich zaměstnanců a dostupnost veškerého potřebného vybavení a přístrojů nám umožňuje efektivně vyhledávat poškození kabelového vedení a zjišťovat skutečné příčiny jeho vzniku. Nejčastěji problémy vznikají z následujících důvodů:

- jednofázový zkrat (SPFC), což je nejčastější příčina;
- mezifázový zkrat (SC);
- přerušení kabelu nebo vodičového jádra (jádra);
- poškození vnějšího pláště kabelu a jeho hlavní izolace;
- výskyt plovoucího průrazu ve stávající izolaci.
Vznikající poškození mohou být multilokální (nejčastěji) nebo jednolokální. Každé z nich se může vyznačovat vysokým nebo nízkým přechodovým odporem, což určuje jejich klasifikaci jako vysokoohmové nebo nízkoohmové.
Dále se poškození dělí na příčná a podélná. V některých případech mohou být poškození nestabilní a obloukovitá (plovoucí). V takových situacích jsou silové kabely schopny částečné samoobnovy po krátkou dobu, což lze pozorovat na vedeních s olejovými kabely, které mají spojky s kompozitní výplní raných sovětských sérií.
Metody, které používáme k poskytování služeb
V rámci uzavřené dohody provádí naše mobilní elektrotechnická laboratoř vyhledávání míst poškození kabelů v Moskvě a regionu všemi dostupnými metodami, dálkovými i topografickými.

Metody první skupiny jsou relativní, protože umožňují určit pouze hranice oblasti, kde k poškození došlo, jejíž délka může dosáhnout stovek metrů. Hledání poškození kabelu v zemi se nejčastěji provádí pomocí následujících přístupů:
- impulsní metoda;
- kapacitní metoda;
- metoda oscilačního výboje;
- vlnová metoda;
- metoda smyčky.
Verze zařazené do druhé skupiny mají alternativní název absolutní, protože umožňují s dostatečnou přesností až do několika metrů najít oblast, kde je poškození.
Tato skupina zahrnuje tři možnosti:
- akustická metoda;
- potenciální metoda;
- indukční metoda.
Naše mobilní elektrolaboratoř je vybavena moderním vybavením a měřicími přístroji, které nám umožňují provádět práce na zjišťování poškození kabelů 0.4 kV (stejně jako s napětím 10 kV) pomocí kterékoli z vybraných metod.
Algoritmus provádění práce
Řešení problému stanoveného v rámci uzavřené dohody probíhá v několika fázích. Hledání místa poškození kabelu začíná analýzou okolností, které předcházely jeho vzniku (například který ochranný systém fungoval, zda bylo opraveno „uzemnění“ atd.). Dále:
- Po příjezdu na místo provedou laboratorní pracovníci soubor opatření v souladu s požadavky PTB; změří odpor pomocí megaohmmetru a zaznamenají získaná data.
- Pokud se během testování vyskytne problém, testy opakujeme, abychom potvrdili přítomnost závady.
- CL se spaluje.
- Určí se žíla s největším poškozením, od které se začíná pracovat.
- Po dokončení všech činností se posoudí skutečný izolační odpor.
Po dokončení vyhledávání poškozeného kabelu a lokalizaci místa poruchy odstraníme zjištěný problém, zkontrolujeme provozuschopnost kabelového vedení a předáme objekt spolu s dokumentací stanovenou platnými normami a technickou dokumentací zákazníkovi. Zpráva obsahuje úplný popis provedených činností, včetně typu zjištěné poruchy a závěru o možnosti dalšího provozu kabelového vedení v normálním režimu.
Proč si vybrat mobilní elektrotechnickou laboratoř „EnergoInspector“

Naše laboratoř dorazí k zákazníkovi v předem dohodnutém čase. Zde naši specialisté provedou celou řadu postupů, které jim umožní přesně určit místo a typ poškození. Poté problém odstraní a obnoví funkčnost kabelového vedení (KL).
Nabízíme služby za ceny nižší než je průměr na trhu, protože k provádění prací nepoužíváme subdodavatele.
Kromě toho máme veškerá potřebná povolení, díky čemuž je naše dokumentace, předaná klientovi, právně legitimní pro jakékoli vládní a regulační orgány.