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多功能電纜故障定點儀廠家
時間: 2020-04-01 17:02 瀏覽次數:
多功能電纜故障定點儀廠家 電纜測試儀的測試方法 及測試原理簡介 簡要介紹多功能 電纜故障檢測儀生產廠家 的測試方法和測試原理,任何一種 電纜故障測試 的最終目的都是找出故障
多功能電纜故障定點儀廠家

電纜測試儀的測試方法及測試原理簡介

簡要介紹多功能電纜故障檢測儀生產廠家的測試方法和測試原理,任何一種電纜故障測試的最終目的都是找出故障發生點,但就其測試過程而言,一般分為三個步驟:一是故障距離粗測;二是故障距離粗測,找出故障電纜敷設路徑;三是準確定位故障點。當然,在實際測試中,這三個步驟是根據現場情況靈活運用的。

1。電纜故障粗測方法概述及發展歷史

1。脈沖反射法:20世紀70、80年代,電纜故障測試中廣泛采用閃光測試法,其原理是脈沖反射法(又稱雷達法)。使用的儀器主要是電子管和晶體管電路,體積很大。先后使用的顯示器有示波管式閃光測試儀、存儲示波管式閃光測試儀等。20世紀90年代以后,隨著計算機技術的廣泛應用,智能電纜故障閃絡測試儀(flashover tester)開始投入使用,其測試原理仍然是脈沖反射法。從顯像管顯示到液晶顯示,flash測試儀一般由單片機控制,將電纜故障的粗測提高到了一個新的水平。

當時采用電阻橋、電容橋、低壓橋和高壓橋。用電橋原理測試電纜故障距離是20世紀60、70年代的一種常用方法,2000年以后,用電橋原理測試電纜故障距離的儀器仍在使用,并有一定的發展。使用計算機技術后,出現了更多的智能電橋測試儀(如高壓數字電橋)。脈沖反射法(又稱脈沖閃光法)是目前市場上應用最廣泛、規模最大的電纜故障檢測儀器。例如,在北京供電系統中,由于埋地電纜使用時間長,電纜敷設量大,電纜故障檢測儀的應用歷史長,由單片機控制的電纜故障檢測儀有50多臺,近10年來,國內外購買了DTC系列探測器和TC系列大屏幕液晶顯示器的早期產品,幾乎所有供電部門都在使用。并且在有些供電部門,把該類電纜故障測試儀的使用,作為電纜測試工種高級工考試必須掌握的技能,筆者曾多次對北京供電系統進行過脈沖反射法電纜故障測試儀的技術培訓。由于該類儀器使用時間長,關于該類閃光測試儀使用知識和經驗的培訓資料和專著多種多樣,有助于用戶及時掌握儀器的使用技巧。

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脈沖反射法閃光測試儀的測試原理如下:

測量電纜故障時,電纜可視為均勻分布的傳輸線。根據傳輸線(長線)理論,在電纜一端加上脈沖電壓,脈沖將以一定的速度(由電纜介質的介電常數和磁導率決定)沿線路傳輸。當脈沖遇到故障點(或阻抗不均勻點)時,會發生反射。如果閃光測試儀記錄了發射脈沖和反射脈沖之間的傳輸時間△t,則可以根據已知的傳輸速度V計算故障點的距離LX,LX=V·△t/2

如果測量了總長度,終端反射脈沖:l=V·T/2
如果電纜的總長度已知,則可測量脈沖傳輸速度:V=2L/T
脈沖法分為低壓脈沖法和高壓脈沖法,脈沖法原理相同,但脈沖產生方式不同。智能測試儀的故障距離計算由儀器自動完成。

(3)。二次脈沖法:二次脈沖法或脈沖反射法的基本原理是近年來比較先進的電纜故障粗測新方法。其技術特點是:高阻故障呈現低壓脈沖短路故障的波形特征,易于識別。也就是說,利用高壓脈沖擊穿高阻故障的瞬間,向故障電纜發送低壓脈沖信號,用低壓脈沖短路故障波形測試電纜的高阻故障。與傳統的試驗方法相比,二次脈沖法的優點是將沖擊高壓閃絡法的復雜波形簡化為簡單的低壓脈沖短路故障波形。第二脈沖法的關鍵是在flash測試儀中增加一個高頻高壓數據處理器。從測試原理上看,雙脈沖法的原理有其先進性,但其測試儀器相對復雜,而且儀器也比普通的閃光測試儀復雜。

2。電纜路徑檢測方法介紹:

利用電磁波進行路徑檢測是一種非常成熟的方法,實際應用效果也非常好。區別在于不同的電纜長度、探測深度和信號頻率。現在市場上大量應用的路徑探測儀器,多為探測停電電纜,探測電纜長度大于10KM,探測電纜深度大于2m,電磁波頻率1KHZ-20KHZ例如,DTC系列電纜路徑檢測器的電磁波頻率為16KHz,路徑檢測器信號源的峰值功率大于100W,即使電纜埋深2m,路徑檢測器接收到的信號仍然很大。

圖2電纜周圍磁場分布示意圖及路徑檢測原理,從定點儀器的磁信號中接收路徑信號,找到電纜路徑。根據電纜正上方地面接收電磁信號的最小特性,可以準確地找到電纜的埋置位置。電纜周圍的磁場分布和路徑檢測原理如圖2所示:

3。電纜故障精確點法概述:

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電纜故障精確點有幾種方法:

(1)。聲學測量方法:聲學測量方法從過去到現在被廣泛使用。這是最有效的方法。但所用儀器已從簡單的聲電放大器發展到常用的聲電同步定點儀器。適用于高壓電纜低壓電纜直埋電纜、電纜溝電纜等。
聲波測量方法的固定點是高壓脈沖發生器對故障電纜放電,故障點產生電弧,產生放電聲。在電纜直埋的情況下,會產生地震波。定點儀器的聲探頭(聲傳感器)接收地震波信號并進行放大,然后通過耳機或表頭輸出。通過大量的野外試驗,地震波從電纜故障點傳到地面后,迅速衰減到半徑2米以外的極小值。因此,在用定點儀器監測地震波時,通常在4米處進行監測。當監理人員聽到地震波時,表明故障點在2m以內,只要仔細尋找最大聲點,就能準確地找到故障點。

(3)電磁法和音頻法:采用電磁波定點或音頻法定點是利用電纜故障點前后電磁波信號或音頻信號的變化來確定故障點,原則上是可行的。但目前還沒有性能可靠、實用的定點儀器。或者說,采用電磁波定點的定點儀仍舊在各科研機構研發之中,還需實踐中進一步驗證提高,達到實際應用水平.
。采用聲波法定點測量時,定點儀器的聲波計指示聲波探頭接收到的地震波,耳機也反映聲波探頭接收到的地震波。就在故障點上方,聲音信號最大,離開故障點后,聲音信號減小,或者沒有聲音信號。采用聲磁同步法定點時,聲波計反射聲波探頭接收到的地震波,磁強計和耳機同時指示故障點放電時天線接收到的電磁波。當聲探頭置于故障點上方時,定點儀的兩個儀表指示器與耳機聲音同步。在未接收到聲信號的情況下,利用聲磁同步電磁波接收功能,可以及時掌握球隙的放電節奏,有利于在噪聲環境中識別故障點的微弱聲信號。此外,聲磁同步定點儀還可以同步檢測故障點和電纜路徑,大大提高了故障定點的效率。

它是應用最廣泛的電纜故障定點儀表

該音頻信號在電纜故障點處被電弧短路,不再傳播到電纜終端。采用專用接收機接收電纜輻射的音頻電磁波信號。通過比較音頻電磁波在故障點前后振幅值的變化,判斷接收機在故障點前后的位置,從而達到快速預定故障點的目的。電纜故障磁場預定點技術是一種較新的故障定點方法。提出這一概念的時間相對較短,儀器研制和使用的時間也相對較短。在斷層預定點之后,我們還需要進行斷層點的精確點挖掘。

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