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(chǎn)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(chǎn)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(fā)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(shè)路徑;三是
準(zhǔn)確定位故障點。當(dāng)然,在實際測試中,這三個步驟是根據(jù)現(xiàn)場情況靈活運用的。
1。
電纜故障粗測方法概述及發(fā)展歷史
1。
脈沖反射法:20世紀(jì)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(dá)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(jì)90年代以后,隨著計算機技術(shù)的廣泛應(yīng)用,智能
電纜故障閃絡(luò)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(dāng)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(jì)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(fā)展。使用計算機技術(shù)后,出現(xiàn)了更多的
智能電橋測試儀(如高壓數(shù)字電橋)。脈沖反射法(又稱脈沖閃光法)是目前市場上應(yīng)用最廣泛、規(guī)模最大的
電纜故障檢測儀器。例如,在北京供電系統(tǒng)中,由于埋地電纜使用時間長,電纜敷設(shè)量大,
電纜故障檢測儀的應(yīng)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(nèi)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(chǎn)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(tǒng)進(jìn)行過脈沖反射法電纜故障測試儀的技術(shù)培訓(xùn)。由于該類儀器使用時間長,關(guān)于該類閃光測試儀使用知識和經(jīng)驗的培訓(xùn)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。
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(jù)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(zhì)的介電常數(shù)和磁導(dǎo)率決定)沿線路傳輸。當(dāng)脈沖遇到故障點(或阻抗不均勻點)時,會發(fā)生反射。如果閃光測試儀記錄了發(fā)射脈沖和反射脈沖之間的傳輸時間△t,則可以根據(jù)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(chǎn)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(jìn)的
電纜故障粗測新方法。其技術(shù)特點是:高阻故障呈現(xiàn)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(fā)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(tǒng)的試驗方法相比,二次脈沖法的優(yōu)點是將沖擊高壓閃絡(luò)法的復(fù)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(guān)鍵是在flash測試儀中增加一個高頻高壓數(shù)據(jù)處理器。從測試原理上看,雙脈沖法的原理有其先進(jìn)性,但其測試儀器相對復(fù)雜,而且儀器也比普通的閃光測試儀復(fù)雜。
2。
電纜路徑檢測方法介紹:
利用電磁波進(jìn)行路徑檢測是一種非常成熟的方法,實際應(yīng)用效果也非常好。區(qū)別在于不同的電纜長度、探測深度和信號頻率?,F(xiàn)在市場上大量應(yīng)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(jù)電纜正上方地面接收電磁信號的最小特性,可以準(zhǔn)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:
電纜故障精確點有幾種方法:
(1)。聲學(xué)測量方法:聲學(xué)測量方法從過去到現(xiàn)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(fā)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(fā)生器對故障電纜放電,故障點產(chǎn)生電弧,產(chǎn)生放電聲。在電纜直埋的情況下,會產(chǎn)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(jìn)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(jiān)測地震波時,通常在4米處進(jìn)行監(jiān)測。當(dāng)監(jiān)理人員聽到地震波時,表明故障點在2m以內(nèi),只要仔細(xì)尋找最大聲點,就能準(zhǔn)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(gòu)研發(fā)之中,還需實踐中進(jìn)一步驗證提高,達(dá)到實際應(yīng)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(dāng)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(jié)奏,有利于在噪聲環(huán)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(yīng)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(dá)到快速預(yù)定故障點的目的。
電纜故障磁場預(yù)定點技術(shù)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(yù)定點之后,我們還需要進(jìn)行斷層點的精確點挖掘。
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