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设电缆全长为L,芯线断线点距离为X,则Ia/Ic=L/X,X=(IC/Ia)L.测量过程中,只要保证电压不变,电流表读书准确,电缆总长度测量准确,其测定误差比较小!测声法所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找,该方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效!此方法所用设备为直流耐压试验机!其中TB为高压试验变压器,C为高压电容器,VE为高压整流硅堆,R为限流电阻,Q为放电球间隙,L为电缆芯线!
当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电,在电缆故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向!查找时,将拾音器贴近地面,沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声大时,该处即为电缆故障点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆末端应设专人监视!我公司生产的电缆故障定位仪不仅可以测声,同时可以检测磁信号,信号强度直观同步显示,能够更快更准的定位电缆故障点。
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关于对耐火电缆的导体材料,云母带,绝缘料,辅助材料的选择做如下阐述!导体材料和导电线芯结构的选择铝导体的熔点为685℃而耐火电缆试验时依据GB/T19216供火温度要达到750+50℃℃显然铝导体是不能做耐火电缆的;铜的熔点在1000℃以上,所以可以做耐火电缆的导体。截面0mm2及以下的铜线,在高温下虽不熔化,但由于线芯太细,极易因局部过热和轻微的外界影响而发生断裂,丧失正常的通电功能,因此不推荐0mm2及以下的铜线做耐火电缆!
再就电桥移到电缆的另一端,测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X)R,R(L-X)为a1相或b1相芯线至电缆故障点的一相电阻值.测完R1与R2后,再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值,则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示,RL=RXR(L-X),由此可得出故障点的接触电阻值:R=R1R2-2RL表,因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2,R(L-X)=(R2-R)/2!
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导致电缆绝缘降低的元凶因素外力损伤:由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的今天,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的!绝缘受潮:这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处.比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障!化学腐蚀:电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障.
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化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重.长期过负荷运行:超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高!长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿!尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多!电缆接头故障:电缆接头是电缆线路中蕞薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生!
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施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故.环境和温度:电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火!其他因素:电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因!电缆防火材料有哪几种耐火电缆如何选择防火材料?电缆阻燃防火材料由电缆用难燃轻型封闭式槽盒、轻型耐火隔板、有机防火堵料、防火涂料等系列材料构成。适用于各种电压等级的电缆防火保护,能有效地实现电缆通道的耐火分隔和阻止电缆着火延燃!