电缆故障检测方法设备操作简单吗

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桥接方法是一种传统的电缆故障检测方法方法可以达到非常理想的效果,这种检测方法非常方便具有很高的检测精度,是一种经常使用的电缆故障检测方法方法但是,也存在一些缺点因为电桥电压差和检流计不够灵敏,因此仅适用于检测低电阻的电缆故障对于高电阻设备和电缆故障,很难通过这种方法进行检测

在电缆测试中,高压电桥方法是一种常用的故障检测方法检测原理是,对于由高壓电桥中恒流电源的刺穿引起的电缆故障在一定程度上相对保证了电桥电流,并在整体的两侧形成一定的电位差桥的线,根据桥平衡嘚协调来计算断层区域的间隙对于高压恒流电源的应用,可以有效地扩大电桥高阻检测的范围相对而言,它可以特别轻松准确地检測结果,此外对于桥接方法的研究理论,

在检测电缆故障的方法中建设者使用最广泛的方法之一是冲击高压闪络法。该方法的检测原悝是在故障电缆的开始处施加冲击高压从而对故障位置进行非常快速的击穿并记录故障位置突然电压跳变的数据。在仔细研究电缆故障位置和电缆数据信息的基础上对时间距离进行测试以获得故障位置和对策。

在电缆故障检测方法仪中应用低压脉冲发射的方法应将低压脈冲注入损坏的线路在将脉冲沿电缆线传输到故障位置的过程中,即在电流传输过程中遇到不合适的阻抗的过程中反射的脉冲会显示茬检测设备上,并被传感器的数据记录所反射设备,从而能够计算出发射脉冲的往返时间区别在于电缆波速,它给出了故障点和测试點之间的距离这种方法非常简单,并且可以特别突出地显示测试结果在难以确定故障数据的情况下,可以直接对其进行检测但是,咜也有缺点即

对于第二种脉冲法,集成高压发生器的有效应用是产生高电压冲击脉冲并导致电缆故障定位在有效刺穿故障部位的前提丅,延长击穿后的击穿时间电弧的不间断时间。当然需要明确的是,触发脉冲可以同时触发次级脉冲自动触发装置和电缆检测仪器的操作从而基于次级线圈的激活发出两个低压脉冲脉冲自动触发装置。在形成带有次级脉冲的设备后可通过在有故障的电缆上进行有效傳输来断开电缆。

电缆故障检测方法仪用于检查电压波形的浮动特性和整个电弧形成过程的反射波长并将该系统全面,系统地记录在检測装置的屏幕上并区分出一系列电流波动,其中一个反映电缆的实际长度;反映到短路电缆故障的另一个实际距离

时间: 14:23:42 | 作者:陕西意联电气 | 标签: 电缆故障测试仪

  电缆故障检测方法方法大全:对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、准确定点三个主偠步骤故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便准确定点的进行对于矗接短路或断线电缆故障用万用表可直接测量判断;对于非直接短路电缆故障和接地电缆故障,用兆欧表遥测芯线间绝缘电阻或芯线对地絕缘电阻根据其阻值可判断电缆故障类型。下面介绍电缆故障查找的方法:

  零电位法也就是电位比较法它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便准确不需要精密仪器和复杂计算。测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联在b、c两端加电压VE时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必嘫为零反之,电位差为零的两点必然是对应点因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位所以,当微伏表的正极在比较导线上移動至指示值为零时的点与电缆故障点等电位即电缆故障点的对应点。S为单相闸刀开关E为6E蓄电池或4节1号干电池,G为直流微伏表测量步驟如下:

  a)先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应楿等不能有中间接头。

  b)将微伏表的负极接地正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触

  c)合上闸刀开关S,将软导线的端头在比较导线上滑动当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。

  高压电桥法就是用雙臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系计算出电缆故障点。该方法对于电纜芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m对于故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法测量。测量电路时,首先测出芯线a与b之间的电阻R1,R1=2RX+R其中RX为a相或b相至电缆故障点的一相电阻值只为短接點的接触电阻。再就电桥移到电缆的另一端测出a1与b1芯线间的直流电阻值R2,则R2=2R(L-X) RR(L-X)为a1相或b1相芯线至电缆故障点的一相电阻值。测完R1與R2后再按图3所示电路将b1与c1短路,测出b、c两相芯线间的直流电阻值则该组织的1/2为每相芯线的电阻值,用RL表示RL=RX R(L-X),由此可得出故障点嘚接触电阻值:R=R1 R2-2RL表因此,故障点两侧芯线的电阻值可用下式表示:RX=(R1-R)/2R(L-X)=(R2-R)/2。RX、R(L-X)、RL三个数值确定后按比例公式即可求出故障点距电缆端头的距离X或(L-X):X=(RX/RL)L,(L-X)=(R(L-2)在电缆的末端在测量每相芯线的电容电流Ia1、Ib2、Ic3的数值以核对完好芯线与断线芯线的电嫆之比,初步可判断出断线距离近似点

  根据电容量计算公式C=I/(2ΠfU)可知,正电压U、频率f不变时C与I成正比。因为工频电压的f(频率)不变测量时只要保证施加电压不变,电容电流之比即为电容量之比设电缆全长为L,芯线断线点距离为X则Ia/Ic=L/X,X=(IC/Ia)L测量过程中,只偠保证电压不变电流表读书准确,电缆总长度测量准确其测定误差比较小。

  所谓测声法就是根据故障电缆放电的声音进行查找該方法对于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有效。此方法所用设备为直流耐压试验机其中TB为高压试验变压器,C为高压电容器VE为高壓整流硅堆,R为限流电阻Q为放电球间隙,L为电缆芯线当电容器C充电到一定电压值时,球间隙对电缆故障芯线放电在电缆故障处电缆芯线对绝缘层放电产生“滋、滋”的火花放电声,对于明敷设电缆凭听觉可直接查找若为地埋电缆,则首先要确定并标明电缆走向查找时,将拾音器贴近地面沿电缆走向慢慢移动,当听到“滋、滋”放电声大时该处即为电缆故障点。使用该方法一定要注意安全在試验设备端和电缆末端应设专人监看。我公司生产的电缆故障定位仪不仅可以测声同时可以检测磁信号,信号强度直观同步显示能够哽快更准的定位电缆故障点。

  对低阻击穿、短路、开路故障,可在电缆芯线上施加脉冲讯号讯号在电缆传达及反射,用数字示波器或手提笔记本电脑虚拟示波器等测出脉冲波形而算出故障点的位置。低压脉冲反射法的优点是简单、直观,不需求细致的电缆原始材料,还能够依據反射脉冲的极性分辨故障类型缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障。

  应用传输线的特性阻抗发作变化时的回波现象,电缆芯线中加仩一定电压,使其不烧穿而产生放电放电脉冲在电缆中传达及反射,用数字示波器测出反射脉冲的位置比例,算出故障点的位置。本法适用于高阻击穿,但操作人员的安全受要挟,波形较难区分

  三次脉冲法是一种新的电缆故障点预定位办法,由于脉冲反射法发出的低压脉冲在高阻故障点处不会发作反射,因而,此时故障点不会显现在波形上,此时的低压脉冲却在测试电缆末端构成全反射,得到电缆全长的参考波形;


  随後发射的脉冲冲击能够在故障点处构成稳定的时间充分燃弧,然后运用一个高能量的检测脉冲对故障点停止冲击,此时脉冲幅值可到达1500V,可充沛保证在故障点构成负反射,得到故障点的故障波形。两条波形比照可分明容易看到故障点位置该办法适用与除了中间头受潮或进水特殊状況外的一切故障类型,包括高阻接低和低阻接低。

  二次脉冲法是近些年常用的测距办法之一,其原理:对故障电缆释放一个低压脉冲,只需故障点的接地电阻大于电缆波阻抗5倍,能够以为此时故障电缆相关于低压脉冲是开路,那么在脉冲释放端接纳到反射波形相当于一个芯线绝缘良恏电缆的波形;

  对故障电缆释放一个足以使芯线绝缘故障点发作闪络的高压脉冲,同时触发释放第二个低压脉冲,故障点的电弧未熄灭时,故障点楿关于低压脉冲是完整短路,那么在脉冲释放端接纳的低压脉冲反射波形相当于一个线芯对地完整短路的波形;两个波形比照会有明显的发散點,这个发散点就是故障点的反射波形点其特性是易操作、多功用,回波图形简易。缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障

 将被测电缆故障相与非故障相短接,电桥两臂分别接故障相与非故障相,调理电桥两臂上的一个可调电阻器,使电桥均衡,应用比例关系和已知的电缆长度就能嘚出故障间隔。用低压电桥测电缆低阻击穿,用电容电桥测电缆开路断线电桥法检测结果准确,但需求完好芯线做回路,电源电压不能加得太高。  

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