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instrumentb2bケーブル故障位置決めの実用的な小方法

その中で、橋架、トンネル、溝内明敷方式の位置決め検索は比較的簡単で、直埋方式の位置決め検索は難易度が高い。故障の性質が簡単な場合は、ケーブル故障測位設備を採用し、数十分以内に測位でき、故障が特殊な場合は、4-5日、さらに長い時間をかけて故障測位を行うことが多い。

エコー法を用いてケーブル故障の位置決めを行う際、故障相、配線方式を移転することにより、複雑な故障を簡単な故障に転換し、故障位置を迅速に確定し、現場回線の応急修理に時間を稼ぐことが多く、これは電力供給使用部門にとって重要な意義がある。

低圧電力ケーブルは一般的に多芯ケーブルであり、敷設後の連続使用中に故障が発生した後、一般的に2芯と多芯の相間または相対的な短絡故障が現れる。あるコアで収集された障害波形が理想的ではないことが検出された場合、配線を他の障害線コアに変換して障害波形検出を行うことを考慮することができ、予期しない効果が発生することがよくあり、収集と検出された波形は、典型的で規則的になり、ケーブル障害点の具体的な位置を迅速に特定することができる。

長期的なケーブル顧客の現場測定の過程で、小断面銅芯直埋電力ケーブル(35 mm 2以下)及びアルミニウム芯ケーブルが故障した後、同時に短絡及び断線故障を伴う可能性があり、現場検査の時、各故障芯の故障性質の違いに基づいて短絡故障を断線故障測定に切り替え、何事も半功倍になることが多い。

ライニング層にクラッドシースを用いた中圧直埋電力ケーブルについては、故障原因の多くは外部機械損傷によるものであり、絶縁線芯に故障が発生すると同時に、ライニング層が破損している可能性がある。ケーブル絶縁故障が特殊で、専門ケーブル故障計を利用して波形を採取するのが困難な場合。音響測定法を利用して、ケーブルの鋼帯と銅遮蔽層の間に高圧パルスを直接印加することが考えられ、すぐに定点することが多い。

現場測定の過程で、音響測定法を利用して低圧ケーブルの故障定点を行う際、高圧線とアース線を悪相と金属遮蔽またはシースの間に接続する際、両者の絶縁抵抗は低抵抗金属性接続状態を呈しているため、音が小さく、プローブを利用して傍受定点を行うことができず、効果が理想的ではないことを発見した。複数回の現場で実際に側を聞くことにより、放電ボールギャップ間の距離を適切に増大させるとともに、高圧と接地線を故障が発生した2相の間に改接することを発見し、放電音が大きくなり、故障点を迅速に確定することが多い。

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