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煤礦井下電纜常見的故障是什么
掘進機電機繞組有匝間短路現象或電機返修回后三相繞組匝數不同一般三相電流相差10%以內可以無視超過10%建議停機送修。

礦井井下常見的電纜故障及預防措施有哪些求解
井下常見的電纜故障有:(電纜落在地上,甚至浸泡在水中。許多人對電纜落在地上或浸泡在水中毫不在乎,不認為是故障,實際上許多電纜事故都是由此而引起的。
1、應采用鎧裝電纜。

煤礦電纜故障如何查找與處理
煤礦電纜常見的電纜故障有漏電、短路兩種。漏電的查找有以下方法:目測查找,找出電纜有外傷的地方。
1、絕緣受潮:這種情況很常見,一般發生在直埋或排管里的電纜接頭處。比如:電纜接頭制作不合格和在潮濕的氣候條件下做接頭,會使接頭進水或混入水蒸氣,時間久而在電場作用下形成水樹枝,逐漸損害電纜的絕緣強度而造成故障。2、化學腐蝕:電纜直接埋在有酸堿作用的地區,往往會造成電纜的鎧裝、鉛皮或外護層被腐蝕,保護層因長期遭受化學腐蝕或電解腐蝕,致使保護層失效,絕緣降低,也會導致電纜故障。3、化學腐蝕:電纜直接埋在有酸堿作用的地區,往往會造成電纜的鎧裝、鉛皮或外護層被腐蝕,保護層因長期遭受化學腐蝕或電解腐蝕,致使保護層失效,絕緣降低,也會導致電纜故障。4、電纜中間接頭因安裝不合理,造成絕緣擊穿。5、電纜接頭故障:電纜接頭在較長時,由于電纜自身的安裝應力而引起的故障,通常只能在電纜接頭處用接頭,這種現象多見于低壓電纜,在一些大型建筑內,尤其是一些大型建筑中,少量的電纜引入了通過低煙無鹵的電纜。6、化學腐蝕:電纜在使用過程中會產生大量的濃煙,而該種腐蝕氣體對電纜的運行造成嚴重威脅,輕者會造成電流的腐蝕,重者會對電纜性能造成不可避免的影響。電纜運行中會產生大量的熱量,電纜溫度正常,利于電纜的正常運行。7、外部受潮:電纜由于電纜中的水分增加,電纜絕緣電阻下降,勢必將影響其絕緣性能,也會降低電纜的使用壽命。
井下電纜故障點查找經典方法
凡屬電纜漏電故障,往往是通過檢測絕緣電阻和做泄露實驗時發現,或者從檢漏繼電器指針數值判斷。凡接地事故,可通過檢漏繼電器跳閘發現。
對于低壓電纜的故障點檢測一般都要經過故障類型的診斷、故障點測距、精確定點三個主要步驟。故障類型診斷主要是確定電纜故障點的故障相別,屬于高阻接地或者低阻接地,以便于測試人員選擇適當的檢測方法。故障點測距也叫預定位,故障電纜芯線上施加測試信號或者在線測量、分析故障信息,初步確定故障的距離,盡量縮小故障范圍,以方便精確定點的進行。
井下動力電纜頻繁跳電是什么原因
電纜相間短路故障相間短路故障,是電纜常見故障之一。其原因主要有以下幾點:制作鎧裝電纜接頭時,工藝不符合要求,三岔口處的絕緣受到損傷。
1、電纜導體電阻不符合要求,造成電纜在運行中產生發熱現象。2、電纜選擇型不當,造成使用的電纜的導體截面過小,運行中產生過載現象,長時間使用后,電纜的發熱和散熱不平衡造成產生發熱現象。3、電纜安裝時排列過于密集,通風散熱效果不好,或電纜靠近其他熱源太近,影響了電纜的正常散熱,也有可能造成電纜在運行中產生發熱現象。4、接頭制造技術不好,壓接不緊密,造成接頭處接觸電阻過大,也會造成電纜產生發熱現象。5、電纜相間絕緣性能不好,造成絕緣電阻較小,運行中也會產生發熱現象。6、鎧裝電纜局部護套破損,進水后對絕緣性能造成緩慢破壞作用,造成絕緣電阻逐步降低,也會造成電纜運行中產生發熱現象。電纜產生發熱現象后,如不找到原因及時排除故障,電纜繼續連續通電運行后將產生絕緣熱擊穿現象。造成電纜發生相間短路跳閘現象,嚴重的可能引起火災。電纜產生發熱現象后,如不找到原因及時排除故障,電纜繼續連續通電運行后將產生絕緣熱擊穿現象。造成電線發生相繼短路跳閘現象,嚴重的可能引起火災。7、電纜相間短路跳閘現象,在三相動力電纜配置中,應確定如果相間短路問題,則應找出原因,并且在單相動力電纜中,電線相間短路中,出現了電流不斷地通過電纜散發的聲音,在實際電流流過的路徑上,造成電纜發熱嚴重,從而導致電纜發生相間短路跳閘現象。當然如果電纜的電流超標,就可能導致開關跳閘。但是,如果電纜并未完全跳閘,則可以檢查一下電纜鎧裝的接地方式,如果接地現象嚴重則需要找到原因。
井下電纜故障查找方法電纜高阻接地阻值為3
第二步是查找路徑(如果路徑清楚這一步可以省掉).在查找路徑時,要給電纜加一信號(路徑信號發生器),再用接收機接收這個信號,沿著有信號的路徑走一遍。

電纜常見的故障有哪些
電纜常見故障有短路性故障(指有相間短路,主要是在制造過程中留下的隱患)。
電纜故障有多少種分類
具體而言,按照目前電纜故障點絕緣電阻情況以及電纜故障檢測技術可以把目前常見的電纜故障分為以下三大類:一是低阻故障。
煤礦井下電工常見的故障
煤礦井下電工常見故障那是太多了,主要有主線路上的,電纜由外力撞擊被直接撞斷造成整個井下大面積停電。
井下電纜發熱怎么回事
電纜導體電阻不符合要求,造成電纜在運行中產生發熱現象。電纜選擇型不當,造成使用的電纜的導體截面過小,運行中產生過載現象,長時間使用后。
電纜故障查找方法及精確定位
判斷故障點類型根據故障的性質,電纜故障可以分為低電阻接地或短路故障,高電阻接地或短路故障、斷線故障、斷線并接地故障和閃絡性故障。
電纜閃絡性故障是什么意思
電纜常見的故障可概括為接地、短路、斷線三大類,其閃絡故障是其中的一種類型:閃絡故障:電纜在低壓電時處于良好的絕緣狀態,不會存在故障。
電纜出現故障怎樣檢測電纜故障呢
故障的排查方法確定電纜故障類型的方法是用絕緣電阻表在線路一端測量各相的絕緣電阻。
為什么煤礦井下不同型電纜不能直接連接
答;不同類型的電纜接頭封端方式不同,直接連接易降低電纜絕緣強度和保護性能,嚴重時會使電纜絕緣損壞,造成電纜漏電,短路和放炮等故障。
礦物電纜進水的處理方法
電纜線路常見的故障有機械損傷、絕緣損傷、絕緣受潮、絕緣老化變質、過電壓、電纜過熱故障等。當線路發生上述故障時,應切斷故障電纜的電源,尋找故障點。
電纜斷相故障的原因和預防措施有那些
電纜主芯線斷開稱為斷相,也稱做斷線。其主要原因有:被采掘運輸機械掛住而拉斷;被鋒利器物割斷;接線端子處虛接而被燒斷,放炮蹦斷電纜。
造成電纜故障的原因有哪些
導致電力電纜產生故障的原因:機械損傷。

電纜故障應對措施及探測方法
針對礦區電網近期出現的多起電纜故障,電氣試驗室根據工區領導的要求,及時研究電.導致電纜發生故障的原因是多方面的。
誰知道常見電線電纜問題有哪些
常見的電纜故障主要有以下這幾點:控制電纜線路常見的故障有機械損傷、絕緣損傷、絕緣受潮、絕緣老化變質、過電壓、電纜過熱故障等。
常用電纜故障檢測方法有哪些?
用兆歐表和萬用表檢測此方法為傳統路燈電纜故障檢測法。路燈線路的供電半徑一般在0.4-0.6km之間,路燈間距為30-40m,整個線路似樹干狀。
電纜是怎么損壞的啊
出現損傷的原因:一個是外力損傷。比如:電線電纜敷設安裝時不規范施工,容易造成機械損傷。
電纜故障性質的類型有哪幾種,怎么判定電纜的故障性質
電纜發生故障的類型有:相間短路,對地短路,開路故障,斷線故障,劃分為高阻故障和低阻故障兩大類,也就是說要么擊穿沒有對地,要么直接熔斷對地。
礦物質電纜有故障怎么修復
礦物絕緣電纜絕緣搖不上說明電纜相與相之間,或者相與地之間有泄露。需要進行絕學處理。也可能是受潮。
礦物電纜短路怎么處理
礦物電纜短路大部分是由受潮引起的,如果還沒有擊穿或者毀壞的情況下,可以嘗試再次利用;如果是受潮需要用噴燈對受潮段進行由內向外的烘烤,需要排除受潮水氣。
哪位知電力電纜故障分析原因有啥
絕緣老化變質。電力電纜絕緣要受到伴隨電作用帶來的熱、化學及機械作用,從而使絕緣介質發生物理及化學變化,使介質的絕緣水平下降。絕緣受潮。
電纜短路崩燒的原因及處理方法有哪些
(地下動土刨傷,損壞絕緣,引起電纜接地。應挖開地面,修復絕緣。(人為的接地線未拆除,引起電纜接地。應拆除接地線。
怎樣用萬用表查找電纜故障
應該是線芯有斷開了,這種情況說難又難,說容易也容易,就拼人品了。
電纜故障的五大檢測方法
電橋法電橋法是一種傳統的電纜故障檢測方法,其可以實現非常理想的效果。
電纜頭炸裂的原因
電纜頭兒炸裂,原因有6點絕緣損壞引起短路故障電力電纜的保護鉛皮在敷設時被損壞或在運行時電纜絕緣受機械損傷。
電纜的致命缺陷有哪些
電力電纜常見的是漏油、接地和短路、內部斷線等故障。針對這些故障應采取有力的措施,使缺陷得到及時的處理或至少不會繼續惡化。過負荷引起的漏油。
(1)電纜外護套出現裂縫,沿著安裝線把電纜外皮大部分破損,這是電纜絕緣老化的原因。(2)電纜外皮出現裂紋,沿著電纜護套表面閃爍,經常會在線纜內擠入空氣或在線纜內表面發生化學反應,使導體表面出現老化現象。(3)鎧裝或銅帶不滴流,沿電纜護套表面形蔓延,可能造成電纜護套開裂,沿電纜整體的間隙減少,影響電纜的使用壽命。(4)過流、短路、過載的原因,也可能影響電纜在最大負載電流和過載的情況下,電纜絕緣可能導致絕緣被擊穿。(5)過流、短路是電纜過負荷時,電流在導體和大地之間來回運動,產生的磁場對電纜內部造成了作用,如不存在鎧裝、屏蔽層、鎧裝和鉛皮,在電纜運行中會產生渦流,使電纜發熱。(6)鎧裝或銅帶屏蔽層不與大地直接接觸,鎧裝層會產生渦流,電纜發熱,嚴重時,會擊穿。(7)鎧裝或銅帶屏蔽層不與系統接地直接接觸;鎧裝層會產生感應電壓,并且電纜產生的渦流使電纜溫度升高,嚴重時,可能造成火災。(8)鎧裝或銅帶屏蔽層不與系統接地直接接觸,這就是鎧裝或銅帶屏蔽層的作用。鎧裝或銅帶屏蔽層的作用是防止外界電磁干擾,也防止自身產生的干擾,一般來說鎧裝層采用的都是金屬的鎧裝。在實際應用中,通常采用金屬鎧裝。電纜的金屬外皮都有金屬網,它們的作用是防止外界電磁波干擾和防止外界電磁波干擾,直接影響電纜結構。而屏蔽層主要有銅絲編織,以保證屏蔽層的接地良好。


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