根據電纜發生故障的類型不同,將采取不同的方法對其進行分析,為此,首先,要確定高壓電纜的故障類型。結合上文分析發現,不同的故障有著不同的表現,例如對于接地故障來說,此故障的發生會對配電端的電阻造成較大的影響,導致其供電能力出現明顯降低的現象,為此可以對其絕緣外皮進行檢查。
當明確了電力電纜的故障類型后,仍然要對故障點實施定位,一般情況下,首先,要檢查地面設備,一旦發現這些裝置存在問題,要及時對其故障實施排除。如果這些裝置的運行狀態比較好,則要對電纜本身實施檢查,礦用控制電纜因此,在其進行應用的過程中,要使用適當的方法實施定位分析。
當前主要的故障定位技術有低壓脈沖法、直閃法和沖閃法。依據電纜自身的故障不同,礦用控制電纜要采用不同的故障檢查對其進行分析,對于常用的檢查方法,上文內容已經給出了簡單介紹。以低阻故障為例,通常運用的檢查方法有低壓脈沖法或者電橋法,相比于低壓脈沖法,電橋法存在嚴重的技術局限性,所以低壓脈沖法為主要的應用方法。
其方法在實際應用過程中,可以依據脈沖發射與反饋時間對電纜的故障點,完成對故障點的定位,還可以通過波形對其進行監測,以判斷其發生故障的類型。再以高阻故障為例,通常運用的檢查方法有直閃法或者沖閃法,可以通過脈沖傳遞時間的相關記錄對故障點實施定位,為接下來的維修工作奠定基礎。
自動檢測系統的建立能夠為高壓電纜故障位置的檢測進行粗略地定位,進而為其定位提供一定理論基礎。在整個檢測系統的工作過程中,可以將高壓電路實施分段式處理,在不同的位置安裝電力檢測傳感器,隨后經過通信系統將這些數據發送到控制系統,當檢測出高壓電路的相關故障時,可以進行自動報警,以此來確定高壓電路發生故障的部位,進而提高檢測的效率。配電端的相關數據可以清晰地反映出多種信息,更為重要的是判斷出該區域內是否存在開路故障或者高阻故障,所以在電纜的運行狀態檢測系統中,關鍵的檢測在于高壓電纜的配電端檢測。