電纜故障測(cè)距方法選擇
電纜故障測(cè)距是故障測(cè)尋最關(guān)鍵的一步,也是故障測(cè)尋核心環(huán)節(jié)。電纜故障測(cè)距經(jīng)過(guò)以下發(fā)展過(guò)程。
20世紀(jì)70年代前,世界上廣泛使用電橋法及低壓脈沖反射法進(jìn)行電力電纜故障測(cè)距,兩者對(duì)低阻故障很準(zhǔn)確,但對(duì)高阻故障不適用,故常常結(jié)合燃燒降阻(燒穿)法,即加大電流將故障處燒穿使其絕緣電阻降低,以達(dá)到可以使用電橋法或低壓脈沖法測(cè)量的目的。燒穿方法損傷電纜絕緣,現(xiàn)已很少使用。
20世紀(jì)80年代之后出現(xiàn)了高壓脈沖法,該方法無(wú)需將電纜燒穿,測(cè)試速度大大加快,有了明顯的進(jìn)步。該方法根據(jù)加壓方式的不同分為直流高壓閃絡(luò)法(直閃法)和沖擊高壓閃絡(luò)法(沖閃法)。而根據(jù)記錄放電脈沖波形方式的不同,又可分為電流法和電壓法,其中電壓取樣法可測(cè)率高,波形清晰易判,盲區(qū)比電流法少一半,但接線復(fù)雜,分壓過(guò)大時(shí)可能危及人及儀器。電流取樣法接線簡(jiǎn)單,但波形干擾大,不易判別,盲區(qū)大。兩種方法目前是國(guó)產(chǎn)高阻故障測(cè)距儀的主流方法。電流法和電壓法基本上解決了電纜高阻故障問(wèn)題,在我國(guó)電力行業(yè)應(yīng)用十分廣泛,且應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)十分豐富,但是儀器存在盲區(qū),特別是近端故障。
電纜故障測(cè)試儀沖閃波形圖
到了90年代,發(fā)明了二次脈沖法測(cè)試技術(shù)。因?yàn)榈蛪好}沖準(zhǔn)確易用,結(jié)合直流高壓源發(fā)射沖擊閃絡(luò)電壓,在故障點(diǎn)起弧的瞬間通過(guò)內(nèi)部裝置觸發(fā)發(fā)射一低壓脈沖,此脈沖在故障點(diǎn)閃絡(luò)處(電弧的電阻值很低)發(fā)生短路反射,并將波形記憶在儀器中,電弧熄滅后,復(fù)發(fā)一正常的低壓測(cè)量脈沖到電纜中,此低壓脈沖在故障處(高阻)沒(méi)有擊穿產(chǎn)生通路,直接到達(dá)電纜末端,并在電纜末端發(fā)生開(kāi)路反射,將兩次低壓脈沖波形進(jìn)行對(duì)比較容易判斷故障點(diǎn)(擊穿點(diǎn))位置。
綜上所述,電纜故障測(cè)距大致可分為電橋法和脈沖法兩大類。脈沖法又分為低壓脈沖法、直流高壓閃絡(luò)法、沖擊高壓閃絡(luò)法、二次脈沖法。
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