电线电缆检测与质量控制要点分析
​王小伟 关保林 周刚 单思亮
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​王小伟 关保林 周刚 单思亮,. 电线电缆检测与质量控制要点分析[J]. 电路系统研究,2021.7. DOI:10.12721/ccn.2021.157062.
摘要: 从电气化时代到智能化时代,电力的发明和使用改变了人类的日常生活,提高了工作效率,加快了世界经济的发展。随着我国城市基础设施建设的不断发展,地埋式电力电缆的使用数量越来越多,位置分布也日趋复杂,随着使用时间的增加,电力电缆也难免发生故障,需要快速准确地检测出故障点的位置然后进行修复,以尽可能减少停电对人们生产和生活的影响。
关键词: 电线电缆;检测技术;质量控制
DOI:10.12721/ccn.2021.157062
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引言

目前,在使用电线电缆的过程中可能存在一些安全隐患情况,容易出现不良故障问题,影响电线电缆安全运行情况。为确保电线电缆能稳定运用,需依据科学检测技术和有效检测方式,做好电线电缆相关检测工作,降低电线电缆发生故障问题的概率。发挥电线电缆相关检测工作重要作用,列出电线电缆涉及问题类型,总结电线电缆出现故障风险影响因素,探讨电线电缆涉及检测技术,分析电线电缆有关检测方法,进而为减少电线电缆相关故障问题提供参考。

1电力电线电缆运行维护与故障排除的重要性

电线电缆是电力系统中相对较为基础的部分,也是电力系统各装置的链接部分,在整个系统中发挥纽带作用。电力系统是否能够稳定运行,往往会对整个电线电缆的运行质量产生十分重要的影响。当前在我国经济水平不断提升的背景下,传统的电力系统已经难以满足需求,电力系统性能优化以及改造等成为了大众所关注的重要问题,虽然经过一系列努力,当前我国电力系统已经有所进步,整体运行更为稳定,向大负荷、高性能以及大容量等方向发展,然而在电力电线电缆维护以及故障排除中仍然面临一些问题,不利于电力系统的持续运行,所以对其进行科学维护,并做好故障排除尤为重要。

2电缆故障的故障类型

2.1电缆短路故障

造成电缆短路故障的原因较多,如外界尖锐物品的碰撞导致电缆绝缘层失效;电缆在运行过程中,横截面较小会出现超负荷运行的问题;在电线电缆使用的过程中,未合理进行电能的传输,导致电缆负荷较大;电线电缆分布较广,受到破坏的概率较大。以上情况均为造成电缆短路的原因,也是现阶段出现较频繁的因素。

2.2电力系统电线电缆中的超负荷故障

配电网线路本身的负荷以及材料、结构也会使电线电缆出现故障,要想使电力系统电线电缆的运行效果达到最佳的状态,那么则必须要在负荷参数的要求范围内开始使用。但结合当前的实际情况来看,电力系统中的电线电缆长期处于一个超负荷的运行状态,这是非常容易发生电线故障的情况的。一般来说,电力系统超负荷运行的情况都发生在夏季,这主要是由于夏季天气炎热,每个人家里都会使用大功率电器,若电线电缆运行负荷,那么就很容易出现电线电缆过热的现象。

2.3电缆断路故障

由于部分电缆需要埋藏在地下,随着使用年限不断增长,受雨水浸泡腐蚀的情况较为严重,导致绝缘层受到破坏,出现断路的现象。除此之外,线路长期暴露在外界环境中,在电力输送的过程中稳定性较差,会造成电缆发生短路故障。

3电线电缆检测与质量控制要点

3.1故障定点检测技术

是针对电缆实行测定时常有技术,涵盖多种检测技术,主要涉及音频感应测定技术、声磁同步测定技术、声测测定技术、跨步电压测定技术、行波测定技术。音频感应故障定点检测技术是依据人听力为标准的测定技术,经过研究音频信号进而评估电缆具有故障隐患与否,且参考电缆故障位置所发射的磁场信号,针对故障部位予以准确定位及评定,进而提升电缆故障测定效率,改善电缆故障测定效果;声磁同步故障定点检测技术是针对电磁波与声波相结合的测定技术。此外,声测故障定点检测技术、跨步电压故障定点检测技术、行波故障定点检测技术等同样属于多见的一些电缆故障测定技术。在开展电缆故障测定时应参考实际状况及测定要求,正确选用合适电缆故障定点检测技术,进而明确电缆故障出现位置情况。

3.2完善电线电缆运行维护管理工作机制

力企业应该在现行电线路运行维护管理工作机制的基础上,结合现实中的配电线运行情况,将矛盾之处进行删减,在满足当前线路运性管理需求的基础上增加新的管理内容,例如在旧的运行维护制度中,有关电线电缆运行措施的论述相对缺乏,本文认为大可将电线电缆运维具体措施纳入其中,具体内容包括线路运行维护计划、内容、标准、档案记载及运维管理责任制等。以此来健全电线电缆运行维护管理工作机制。运行维护人员也能根据具体的管理制度,有条不紊完成电线电缆的维护,从而降低故障发生的频率。

3.3采取科学的故障排除方法

针对不同的故障类型,技术人员需要采取不同的排除方法,这对于提升故障排除工作的效率至关重要。而且,故障排除技术的应用应当遵循严格的体系,以便达到更好的效果。如在线路金具破损产生故障之后,技术人员应当到现场排查故障,在确认了是金具破损导致线路传输效率降低的原因之后,可以采取科学的方法对金具进行修补,或者对金具零部件进行替换。如果是金具长期在潮湿的环境中产生了锈蚀,应当更换防腐蚀性能更好的金具,保证线路的作用在更长的时间段内能够更为稳定的发挥。另外,由于通信光缆线路绝大多数埋藏在地下,一旦受到土方的挤压而产生变形,也会降低传输效率。为了避免这种情况发生,技术人员应当在受挤压变形的部位进行土方开挖,然后针对受挤压变形的线路段进行重新铺设,并做好加固措施,避免未来使用过程中受到挤压产生变形。

3.4加强电缆线路的巡视工作

在日常的工作中,应加强对电缆线路的巡视工作,若在电缆线路周围存在施工的情况,相关管理人员需要将施工现场电缆的走向、电缆分布情况告知施工团队,使用书面文件的形式进行传递,以避免施工过程中对电缆造成的损伤情况。若电缆出现老化磨损的情况时,需要及时更换旧电缆,在新电缆投入使用前,应对电缆进行审查,确保新电缆在质量上符合运行标准,避免将不符合标准的电缆投入实际使用中。日常巡视过程中,应对电缆的现场标识进行严格检查,若发现标识存在破损等情况,需要采取针对性措施进行处理。如果发现相关单位在电缆通道附近进行施工,需要加强现场施工人员的监管力度,在首次施工后可能会造成原电缆标识磨损的情况,若在施工后未及时采用补救措施,在二次施工过程中,易造成电缆发生损坏的情况。

3.5应用外观表现检测方法

依据该方法可测定电缆外观情况,能对电缆质量实施检测及判定,依据外在表现情况明确电缆质量状况,一些具有质量问题的电缆外观表现存在明显差别,故如电缆外观表现具有问题则电缆具有质量问题的风险性较高。采取该方法针对电缆外观情况实行测定时,需检测电缆外部表层干净程度、光滑程度,应测定电缆外部表层具有斑点表现、部分表层脱落、油污渍现象、裂开细纹表现、不平毛刺现象等,还需测定电缆外部表层被氧化程度及腐蚀程度等。

结束语

对于电线电缆发生的故障问题,抢修危险点的过程有待进一步完善。本文相关问题提出解决对策,希望能够最大限度降低用户的经济损失,确保用户的用电安全。 

参考文献

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