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闪测仪 高智能电缆故障闪测仪的应用_交通运输_工程技术_专业信息

发布日期: 2021-01-23 点击: 564

闪测仪 高智能电缆故障闪测仪的应用_交通运输_工程技术_专业信息

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高智能电缆故障闪测仪的应用[摘要]本文概述了使用高智能电缆故障闪测仪来检测故障电缆的常用方法,着重于粗略检测电缆故障的原理, “脉冲法”“对于电力线故障点的测量方法,将对典型的测量波形和测量误差进行更详细的分析和解释。[关键词]电缆故障;故障闪测仪;脉冲法1.简介电缆线的增加,电缆故障对电源可靠性的影响越来越大,因此,快速准确地检测出电缆故障点的位置,对保证电缆的及时修复具有重要意义。故障可分为两类:第一类是由于电缆芯之间或电缆芯与外套之间的绝缘损坏,导致短路,接地或闪络击穿;第二类是由电缆芯的连续性引起的。销毁,断开连接或断开连接不完全。同时,两种情况都发生了混合故障。其中,短路接地分为高电阻和低电阻。就电缆绝缘损坏而言,通常表现为“低电阻”,“泄漏高电阻”(即绝缘介质被损坏并形成固定的电阻通道,并且电缆泄漏电流值随增大而增加)。 ”和“闪烁高电阻(即绝缘介质的损坏尚未形成固定的电阻通道),电缆绝缘随着测试电压的增加而增加,当达到一定值时闪测仪,电缆泄漏电流值会突然增加)”三种情况。高智能电缆故障闪测仪适用于35KV及以下各种电缆的所有故障。但是,在查找电源电缆故障时,必须将其与某些高压测试设备一起使用,例如高压变压器,硅整流器堆栈,高压储能电容器,放电间隙和声音测量仪器。

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2.粗略检测电缆故障的原理电缆故障的发现通常分为两个步骤:粗略检测和精确检测。所谓粗测就是判断电缆故障点的大概位置;精细测量是为了将电缆故障点准确地定位在粗略的测量范围内。电缆故障的粗略测量方法有“桥方法”,“驻波方法”,“脉冲方法”,“闪络方法”等。由于每种方法都有其适用的故障类型和不同的测试操作方法,因此它们也具有自己的特性。在实际应用中,“脉冲法”因其适用的电缆故障类型和操作简单而被广泛使用。所谓的“脉冲方法”是使用电缆故障闪测仪生成电脉冲信号并将其传输到故障电缆。当信号在电缆传输过程中遇到阻抗变化点(例如分支,接头,故障点或端子)时,它将生成反射脉冲并沿原始路径返回到发送器。通过分析和计算电缆中电脉冲波的传输速度和传输时间,可以获得电缆故障点到测试端的距离,从而可以确定电缆故障点的大致位置。电缆故障点到测试端的距离的计算公式为:S = 1 / 2VT其中:S:电缆故障点到测试端的距离V:电缆中电信号的传输速度T :将电信号从测试端发送到电缆故障点,然后返回到发送器时间。 “脉冲法”主要适用于测试电缆故障,例如“低电阻”和“开路”。当然,它也可以用于校准电缆的长度并显示电缆中某些连接器的位置。

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使用“脉冲法”测试电缆的“低阻”和“开路”故障原理接线图如图1所示。测试后获得的典型测试波形如图2所示。通过“脉冲法”测试获得的测试波形,可以得出以下结论:(1)与发射脉冲或先前的反射脉冲相比,“开路”故障反射脉冲表现为相同极性的反射;来自“阻塞”故障的反射脉冲表现为反极性反射。(2)故障点的反射可能有多次反射,例如两次或三次,但是二、中的三次反射的幅度小于(3)电缆连接器也有反射,将在故障点的反射脉冲之前和之后出现。如果故障的性质是“短路”或“开路”故障, c的反映有能力的连接器只能出现在故障点的反射脉冲之前;电缆连接器反射脉冲波的极性通常与传输的脉冲相同,并且脉冲幅度小于故障点或电缆端子的反射脉冲幅度。 “ T”形接头的反射脉冲与发射脉冲具有相反的极性,振幅较大。 (4)测试当电缆全长时,将端子视为开路,并且端子反射波形与开路故障相同。与测试故障相比,故障时没有端子反射脉冲点是短路或开路故障;在其他情况下,则可能是电缆的全长反射。在分析“脉冲法”测试波形时,应把握三个要素:即“极性”(用于确定是否为极性)。 “低电阻”或“开路”故障);“振幅”(用于确定是“主”反射波还是“第二”反射波);“时间”(用于确定电缆连接器是否反射)或反映出故障点以及故障点与测试端子之间的距离。

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3.智能电缆故障闪测仪的测试错误分析当进行智能电缆故障闪测仪的测试时,智能电缆闪测仪的测试错误的主要来源如下:(1) 闪测仪自身产生的误差(通常可以忽略不计)(2)由电缆的电波传输速度V引起的测试误差。根据仪器制造商的产品介绍,传输速度V通常最多可导致2%相对误差(3)测试波形的读取误差。测试波形的读取误差主要包括两个误差:A)由波形失真引起的读取误差,尤其是在故障点靠近测试端子时,由于到测试波形的密集反射会导致反射波形严重失真,因此该误差是测试误差中的主要误差之一,解决波形失真的方法是将测试端移到远离故障点的一端,使测试波形更加闭合e为典型波形。 B)智能电缆故障闪测仪的屏幕光标引起的错误是因为当使用智能电缆故障闪测仪进行测试时,测试仪确定测试波形中的t2,当光标移动时每次向左或向右移动时,其移动步距有7米和14米这两种选择,即使最小步距为7米,由此引起的误差也不能忽略。 (4)电缆的实际测量误差。毋庸置疑,此误差很明显,不应忽略。4.结束语使用高度智能的电缆故障闪测仪设备可以轻松快速地找到电缆。故障电缆的故障点,但在实际使用中应注意以下两点:(1)电缆故障粗测期间的测试误差不能忽略,特别是电缆的定位误差。 t2中的介质传输速度V误差和读取误差为t2在测试误差中的主要误差时,有必要注意积累不同介质电缆的传输速度V数据并积累t2的定位经验。

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根据电缆故障测试的实际经验,将t2定位在向下拐点的起点,然后靠近t1一两步可以减少读取误差。 (2)还必须熟悉不同故障类型的波形,因为熟悉不同故障类型的波形意味着提高了识别失真波形的能力,因此无需移动测试位置参考文献[1]李建明闪测仪,朱康,主编。高压电气设备试验方法[M]。中国电力出版社,2001-8- 1. [2] [日]森下正史。电气设备故障分析及对策[M]。王义权,翻译。

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