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        電纜故障定位電橋回線法在電纜故障測距中的使用技巧及使用說明


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        3 兩相短路接地的故障測量

           如果電力電纜發(fā)生兩相短路或短路接地故障時,可利用電纜唯一的完好相芯線與其中一個故障相芯線在對應端連接,故障測量方法與單相接地時基本相同。所不同的是,在電纜兩相短路故障時的電橋測量電流,不是經(jīng)過地線成回路,而是經(jīng)過相間故障點成回路,因此此時應將另一故障相與電纜故障定位電橋電源E直接串聯(lián)。當電橋平衡時,可由計算單相接地的計算公式計算出測量端到故障點的距離LX。此外,若遇兩相在不同地點接地形成的短路故障時,應調(diào)換跨接線,分別測出其故障距離。

        4 采用輔助電纜構(gòu)成的電橋測試回路及方法


        (1)分析圖2可知,在利用電纜故障定位電橋回線法測試電纜故障時,電力電纜必須要有一完好相,即按照其接線原理,將電纜故障點兩側(cè)的電纜環(huán)線電阻引入電橋回路,否則不能形成電纜故障的電橋測試回路。
           然而,在實際工作中,我們常常會遇到電纜三相短路接地故障的測距問題。電纜發(fā)生三相短路接地故障,意味著被測電纜沒有完好相。為解決沒有完好相引出的電纜故障測試問題,我們可嘗試采用輔助電纜的方法,借助于輔助電纜構(gòu)成電橋測試回路。由此可為解決三相短路接地的電纜故障測試問題,打開一個方便之門。
        (2)如果被測電纜沒有完好相,可采用已知長度、截面積、導體材料與被測電纜相一致的輔助電纜,構(gòu)成電橋測試回路。同時也不難發(fā)現(xiàn),這種條件下形成的電橋測試回路及其測算方法,實際上與單相接地(包括兩相短路接地)的情況是一樣的。
        (3)如果采用的輔助電纜與被測電纜的截面積、導體材料不同,電纜故障點到測試端的距離LX的測算公式,可按電橋平衡條件式推導得出。
        由圖2可知,當電橋平衡時,存在如下關系:


        電纜故障點到測試端的距離LX的測算公式

        式中:S1、ρ1—分別為輔助電纜的芯線截面積和導體材料電阻率;
        S2、ρ2—分別為被測電纜的截面積和導體材料電阻率。


        (4)從式(6)關系式中可以看出,在電纜故障定位電橋測試回路采用輔助電纜的條件下,故障距離LX不僅與電纜長度L及電橋本身的可調(diào)電阻R1、R2有關,而且與輔助電纜和被測電纜的截面積、導體材料有關。若采用的輔助電纜與被測電纜的截面積和導體材料均相同時,故障距離LX的計算公式與電纜單相接地時的形式是完全一樣的。
        若采用的輔助電纜與被測電纜截面積、導體材料不同時,則可在計算公式中引入兩種電纜已知的截面積和電阻系數(shù)。因此,同樣可以方便地測算出被測電纜的故障距離。
        (5)同時,上述關系式還表明,這種測試方法采用的輔助電纜,可以借助于與被測電纜并行的其它電纜線路,也可以是裝設的臨時電纜線路,甚至還可以是被測電纜(三相四線制)的完好零線等。

        5 結(jié)論性意見

        綜上所述,當遇到三相短路接地的電纜故障測距問題時,由于電纜沒有完好相,我們可以采用輔助電纜構(gòu)成的電橋測試回路進行故障測試。若采用的輔助電纜與被測電纜的截面積、導體材料不同時,由于在故障距離的測算公式中引入兩者的截面積(S)和電阻系數(shù)(ρ),因此可以較好地解決被測電纜沒有完好相的故障測試問題。同時也為拓寬電橋回線法在電纜故障測距中的應用范圍,提供了一種便捷的電纜故障定位電橋方法和途徑。


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