Ремонт силового г ізоляції, електролабораторія
Добрий час доби, друзі.
Сьогодні продовжимо цикл статей по ремонту силового кабелю. Розглянемо порядок запису ізоляції спеціальної установки
Для ефективного використання існуючих методів визначення місця пошкодження кабельних ліній необхідно, щоб перехідний опір ізоляції в місці пошкодження було від одиниць до десятків кОм.
У більшості випадків для цього необхідно пропалювання ізоляції кабельних муфт, пропалювання ізоляції кабельних жил разом їх пошкодження і руйнування металевого спаяний (зварювання) жил кабелю і оболонки при однофазних пошкодженнях.
Після зниження опору в місці пошкодження використовується один з найефективніших методів - акустичний.
У разі неможливості визначення місця однофазного пошкодження на трасі кабельної лінії акустичним методом (сильні акустичні перешкоди, велика глибина прокладки кабелю, відсутність документації на прокладку кабелю і т.д.) виробляють пропалювання місця пошкодження за допомогою силової пропалює установки з метою переведення однофазного пошкодження в міжфазова (двофазне).
Визначення місця пошкодження в цьому випадку здійснюють індукційним методом.
Пропалювання виробляють за рахунок енергії, що виділяється в каналі пробою. При цьому відбувається обвуглювання ізоляції в місці пошкодження і зниження перехідного опору.
Слід зазначити, що пропалювання також дозволяє порівняно просто виявляти пошкодження в кінцевих заробляннях і на розкритих кабелях по нагріванню, появі диму і запаху гару. Слід мати на увазі, що ефективний прожиг має місце лише до тих пір, поки значення опору в місці пошкодження має той же порядок, що і внутрішній опір прожігательной установки.
Практично не можна створити прожігательную установку, що забезпечує досить високу напругу і мале внутрішній опір. Тому єдино доцільним методом пропалювання є ступінчастий спосіб
Сутність його полягає в зміні джерел живлення в міру зниження напруги пробою і опору в місці пошкодження. Джерело живлення більш низької напруги легше сконструювати з меншим внутрішнім опором. В даний час пропалює установки мають від 3 до 6 ступенів пропалювання.
Пропалювання може проводитися як на постійному, так і на змінному струмі. Верхні щаблі пропалювання виконуються на випрямленій напрузі, а остання сходинка на змінній напрузі.
Розглянемо три основних випадку пропалювання в силових кабелях.
1. Пропалювання ізоляції кабельних муфт.
У кабельних муфтах виникають пошкодження, викликані дефектом монтажу, а також впливом кліматичних факторів (виникнення тріщин і пустот в мастиці). Даний вид ушкоджень виявляється при профілактичних випробуваннях.
За допомогою випробувальної високовольтної установки на пошкодженій жилі кабелю, піднімається напруга до пробою.
При цьому, якщо після декількох пробоїв напругу пробою не знижується або при зниженому напрузі електрична міцність знову зростає, то такий характер процесу вказує на пошкодження сполучних (і дуже рідко кінцевих) муфт.
У сполучних муфтах часто утворюються тріщини, порожнечі, які відіграють роль як би розрядників в газовому середовищі. Гази утворюються внаслідок розкладання кабельної маси під дією дуги.
У момент пробою в таких порожнинах тиск різко підвищується, сприяючи гасіння дуги. Крім того, розряди в муфтах по більш подовженим, ніж в кабелі, шляхах розплавляють кабельну масу, заливаючи канал розряду свіжої масою. Такі пробої звуться «запливати пробою».
Якщо через 5 - 10 хв безперервного повторення пробоїв розрядна напруга не знижується, пропалювання слід припинити. Для визначення місця пошкодження кабельної лінії в цьому випадку необхідно використовувати один з методів, найбільш відповідає значенню досягнутого перехідного опору.
2. Пропалювання ізоляції кабелю.
При профілактичних випробуваннях пошкодження може бути виявлено безпосередньо в кабелі. При цьому, якщо ізоляція добре просочена маслом, пробої можуть повторюватися тривалий час до 5 - 10 хв, а іноді й довше.
Після багаторазового повторення розрядів напруга пробою починає знижуватися, що дозволяє (при максимальному значенні струму випробувальної установки) мати підвищену частоту пробоїв.
Як тільки напруга пробою знизиться до більш низьких значень, включають прожігательную установку на верхню сходинку пропалювання.
Після того як відбудеться осушення і обвуглювання ізоляції, процес безперервного чергування заряду і розряду в кабелі переходить у стійкий протікання струму через місце пошкодження з поступовим зниженням перехідного опору.
При цьому, як тільки вдається знизити напругу пропалювання, необхідно перемкнути прожігательную установку на нижчу ступінь пропалювання. В процесі пропалювання опір в місці пошкодження може збільшитися і в цьому випадку необхідно повернутися на вищий щабель пропалювання, щоб домогтися зниження опору в місці пошкодження і напруги пропалювання. На нижчих щаблях марнотратства при великих токах в канал пошкодження потрапляють частинки розплавленого металу, як жили, так і оболонки кабелю, що викликає значне зниження опору в місці пошкодження. При утворенні суцільного металевого каналу перехідний опір знижується до часток Ом.
У разі, коли необхідно перевести однофазное пошкодження в міжфазова, використовується схема, зображена на рис.11.
За допомогою прожігательной установки здійснюється пропалювання ізоляції пошкодженої жили L3 кабелю. Випробувальна установка постійного струму включена на дві неушкоджені жили і через розрядник до пошкодженої жилі L3.
Ємність двох жил кабелю заряджається за допомогою випробувальної установки до напруги пробою розрядника, яке встановлюється рівним 5 - 10 кВ, і імпульс струму розряду руйнує утворюється під дією струму від прожігательной установки проводить місток в місці пошкодження.
Періодичне створення за рахунок струму пропалювання і руйнування внаслідок струму розряду ємності двох непошкоджених жив проводить містка збільшує обсяг руйнування ізоляції.
Наявність напруги від випробувальної установки на непошкоджених жилах кабелю в перехідному режимі збільшує ймовірність пробою цих жив на пошкоджену. У разі пробою стає неможливим підняти напругу від випробувальної установки, внаслідок чого перестає спрацьовувати розрядник.
Слід зазначити, що не завжди вдається перевести однофазное замикання в міжфазова, а збільшення напруги випробувальної установки і напруги спрацьовування розрядника може привести до пробою ізоляції жил кабелю в іншому місці.

Мал. 11. Схема підключення обладнання при перекладі однофазного пошкодження в міжфазова (двофазне):
1 - випробувальна установка постійного струму; 2 - прожігательная установка; 3 - розрядник; 4 - пошкоджений кабель
У разі, коли пропалювання відбувається протягом тривалого часу при постійному струмі від прожігательной установки, а опір в місці пошкодження не знижується і становить близько 1000 - 5000 Ом, пропалювання слід припинити, так як місце пошкодження з отвором в оболонці кабелю може перебувати у вологому середовищі .
Знизити опір в місці дефекту при таких пошкодженнях не вдається.
3. Руйнування металевого спаяний (зварювання) при однофазних пошкодженнях.
Якщо через пошкоджену жилу кабелю довго протікав струм однофазного короткого замикання на оболонку, то в місці пошкодження можливо зварювання токоведущей жили з екранує оболонкою.
Зруйнувати місце зварювання прожиганием часто не вдається, без чого не завжди можна визначити місце пошкодження на трасі кабельної лінії.
Для руйнування місця спаю можна використовувати батарею конденсаторів, ємність якої змінюється в залежності від їх сполуки (паралельне, послідовне) від 5 до 200 мкФ при напрузі заряду 30 і 5 кВ відповідно.
При цьому додатково використовується ємність непошкоджених жил кабелю відносно оболонки.
Конденсатори, підключені до пошкодженої жили і оболонці кабелю через керований розрядник, заряджаються від високовольтної випробувальної установки.
При імпульсному розряді конденсаторів відбувається руйнування проводить спаяний за рахунок ударних електродинамічних впливів, які супроводжують протікання струму розряду.
При досить міцних спаях, коли подібним способом зруйнувати їх не вдається, використовують «отжигают» установки, що представляють собою регульовані випрямні пристрої з межами вимірювання випрямленого струму від нуля до 1000 А.
В цьому випадку руйнування спаю відбувається за рахунок його розплавлення при проходженні через нього струму великої величини.
Добридень! Тільки починаємо працювати з пропалює установками і тут виникає таке завдання: кабель АСБ, на відстані 700 метрів (по рефлектометром) обрив, при цьому замикання трьох фаз між собою і на броню. Броня заземлена, з іншого кінця кабелю доступу немає. Пропалити не вдається, тому що немає місця, щодо якого можна підключити прожиг. Можете що-небудь порадити в такій ситуації?
Добрий вечір, Олександр.
Я б Вам рекомендував домогтися дозволу працювати з іншого боку КЛ.
І ще замикання фаз між собою з яким опором? Просто якщо замикання з опором близьким до нуля Ом, то підключення генератора імпульсів до замкнутим жилах у Вашому випадку (при обриві) має призвести до припинення або сильному загасання сигналу після місця пошкодження.
А далі вже ємнісним методом можна повністю лакалізовать місце пошкодження.
І ще раз повторюю, Вам не мають права відмовити працювати на КЛ з будь-якого боку, якщо лінія знаходиться на Вашому балансі.
Бажаю удачі.
Бажаю удачі.
Спасибі за оперативну відповідь! Довжина кабелю 3 км. З того боку ТЕЦ. Ми їх повідомили про роботи, вони відключили Маслянніков, але броню знімати, або нас допускати не будуть. По лінії ходили, сигнал на всьому протязі приблизно однаковий. Мабуть, по броні, або по жилах йде далі. Конденсатори підключали. Не чути нічого. Мабуть, піду Вашою порадою і буду все таки намагатися з «ключкою» шукати перепади сигналу. Велике спасибі за відповідь!
Добрий вечір друзі. Сьогодні я отримав документи про проходження чергової перереєстрації ЕТЛ і допуск до проведення робіт з випробувань та вимірювань в електроустановках до 10кВ. Принципово в порядку реєстрації нічого не змінилося. Пріокскій Ростехнагляд як і раніше видає замість свідоцтва про реєстрацію лист на ім'я директора підприємства про реєстрацію ЕТЛ із зазначенням номера реєстраційного свідоцтва, дати [...]
Добрий вечір друзі. Викладаю сьогодні тут перелік видів робіт, пропонованих приокские Ростехнадзором для ЕТЛ. Звичайно кожна лабораторія вибирає необхідні для її діяльності види робіт. Але при цьому є якась універсальність ніж кожна ЕТЛ сама б [...]