赛宝凯特电缆故障测试仪培训PPT课件
电缆故障测试仪仪器面板及操作功能

电缆故障测试仪仪器面板及操作功能电缆故障测试仪仪器面板及操作功能一、电缆故障测试仪面板及键盘示意如图(2)所示:2. 仪器指示灯:分别为:充电、欠压、脉宽(0.2/2)。
3. 信号:信号接口4. 亮度:用来调节屏幕亮度5. 输入振幅:用于调节输入、输出脉冲幅度大小。
使用时应根据屏幕显示波形进行调节。
调节过小时,脉冲反射很小,甚至无法采样,如图(3)。
调节过大时,反射脉冲相连与基线无交点甚至基线会变成斜线,如图(4)。
一般采样前,输入振幅旋钮旋转1/3左右,然后根据波形大小在进行调节,重新采样。
6.电源开关7.操作键盘8.液晶显示屏1. 键盘功能介绍:本仪器使用14个轻触按键作为控制功能键,其中有12个是双功能键,键盘排列如图(5)所示:各键功能如下:0-9数字键:上电复位时,数字键可以键入年、月、日,在测试状态(非菜单状态,下同),测故障、测全长,当屏幕左上角显示“键入速度000”时,用数字键可以键入已知速度值;在脉冲速度状态,用数字键可以键入已知电缆长度。
总之,当屏幕提示需键入数据时,0-9键就为数字键,否则就为其它功能键。
单双波形显示选择键:按此键可以使屏幕由双波形显示转为单波形显示(双波形显示时,显示屏上半部显示2波形,下半部显示1波形),并随意转换,本仪器上电(复位)后,默认为上下双波形显示、并对存储区1(1波形)进行操作形式,按此键一次将变为全屏幕单波形显示方式。
该仪器有两个存储区,上电(复位)后,默认存储区1存储数据,当选择对存储区2(波形2)进行操作时,会在第二波形显示区(屏幕上半部)出现前次采样波形,属于正常现象,重按采样键,本次采样波形将取代上次存储波形。
1/2上下波形选择键:仪器内部有两个波形存储区,用此键可随意选择其中之一为主进行操作(包括采样、扩展、打印等)。
仪器上电复位后,自动默认对存储区1(1波形)进行操作(双屏显示时屏幕下半部显示存储区1波形,波形前有“1”或“2”)。
电缆故障测试技术PPT课件

A
图1-2 等效电路
其中:R1、R2为已知电阻通过上式可以看出,只要知道电缆的准确长度L全长,就能精确算出故障点的距离。 2、电容电桥法 当电缆是开(断)路故障时,若再采用测量电阻电桥法将无法测出故障点的距离,因为直流电桥测量臂未能构成直流通道。在此只能采用交流电源,根据电桥平衡原理测量出电缆好相及故障相的交流阻抗值。由于电缆被视为“均匀的传输线”,其上分布电容与电缆长度成正比,以此推算出故障点的距离(在此略去计算公式推导,只给出结论)即:
目 录 第一章 电力电缆故障测试技术发展历史及今 后方向 一、传统技术的应用 二、现代技术的应用 三、今后发展方向:虚拟仪器,多次脉冲 第二章 电力电缆故障测试中应注意的几个问 题 一、电缆故障产生的因素 二、电缆故障测试所需的设备及用途 三、电缆故障性质判别及测试步骤 第三章 电力电缆故障粗测(预定位)方法 一、测试原理
1、脉冲回波返射法之电子管、晶体管阶段 我国第一台电缆故障检测仪DGC—711可以等同于一台示波器,因为其电路与一般脉冲示波器相似,所不同的是采用了贮能示波管。利用其可有限保持瞬时暂态信号波形的特性(通常可保持十几秒钟)来观察故障点放电时所采集的电压波形,用照像机拍照记录再分析冲洗出的照片上的波形,以此计算出故障点的距离。为了分析方便,仪器在同屏显示中设计了光标尺(电刻度波)。所以,直到今天还有专家采用存贮示波器测电缆故障皆缘于此。
电力电缆故障的检测是一个世界性的课题。上个世纪三十年代,国外刊登了一篇论文《电缆中击穿点之故障探测》,首先提出了用高压冲击来使故障点放电,用冲击电流表粗测电缆故障的论点,这一观点为以后电缆检测技术的发展和手段的丰富奠定了基础。 电缆故障检测设备是伴随着先进电子技术的出现而诞生的。电缆故障检测技术的发展经历了一个漫长的过程。上个世纪七十年代以前,主要是采用电桥法和低压脉冲法(又称时域反射法)。电桥法及低压脉冲测距法在测量电缆的接地故障和开路故障方面,可以说是相当完善了。然而对于高阻故障(泄露高阻和闪络高阻)的寻测,采用上述方法则是无能为力的,必须另辟蹊径。尽管后来又出现了用高压电桥(输出高压10kV)测高阻故障,但大多还需“烧穿”,故障可测率很低。
赛宝凯特电缆故障测试仪指导培训

没有放电电弧 (参考波形)
有放电电弧 (故障波形)
高压放电耦合单元
测试脉冲发生器 1 kV / 200 V
测试脉冲电容 脉冲信号耦合单元
PE
故障电缆
脉冲反射仪
三次脉冲法故障点电压
U 冲击放电
三次脉冲法
2 – 8 ms
50 ms
三次脉冲法操作步骤
步骤1 用1000V / 200V的测试脉冲测试故障电缆,得到故障点没有 击穿的电缆波形,即参考波形
安全系统
• 内置于高压系统内部。 • 弱电控制强电,最大限度保证人身安全。 • 可实时监测系统的运行状况和各种参数。 • 高压和控制系统完全隔离,弱电控制强电。 • 自动监测接地状况,如果接错电缆或忘记接地,系统自动提示并拒绝启动高压。 • 自动实时监测对地危险电势差,若超过临界值则自动保护。 • 系统的安全触点开关保证只有在关闭车后门时才可启动。 • 配备紧急制动开关,危险时快速按下,系统自动断电并放电。 • 配备互锁开关,只有专人才可启动高压。 • 执行完每一项功能后,系统自动断电并放电。
Compact车载电缆故障定位系统
sebaKMT公司简介
位于Baunach
Seba Dynatronic Mess- und Ortungstechnik GmbH Dr.-Herbert-Iann-Straße 6 96148 Baunach / Germany Tel.: +49 (09544) 68-0 - Fax: +49 (09544) 2273 E-Mail: seba- - Internet:
电缆长度
传播时间与距离
脉冲反射仪
tx
v lx = 2 · tx v
二分之一波速
电缆故障及查找ppt课件

积水的工井
53
现场安装GIS室内
54
室外塔杆上
55
光纤通信
光缆故障定位系统
光缆识别仪
56
现场演示案例欣赏
57
张家港35KV故障查找
58
田湾核电厂380V低压故障查找
59
60
上海计量研究院测试报告
61
行业分布饼图
62
谢谢
63
22
拆开困难,不 拆开难以加高 压
高压电桥适用范围
波阻抗产生突变 波反射难以定位
故障无法闪络击穿
含有T接头
含有GIS终 端
故障点进水 难以闪络
包含交叉互联段
波形反射 能量损失
23
含有GIS终端
通常需要打开GIS终端气室,关系到另一个部门, 另一个专业,工作协调及人员调配费时多多,因 此最好不要打开GIS终端气室。电缆线芯可以通 过接地刀引出,但引出套管耐压有限,通常110kV GIS开关为8kV,220kV GIS开关为12kV,因此通过 该点能施加的电压有限。
电力电缆故障技术与解决方案介绍
2013年4月24日于鄂尔多斯
1
提纲
﹒电缆故障概述
﹒电力电缆结构 ﹒电缆故障发生的原因 ﹒电缆故障定位查找步骤 ﹒仪器介绍及常见故障的解决方法 ﹒经典故障案例分享
2
概述
·电力电缆以其供电安全、可靠、有利于美化城市等优点,获得了越来越广泛
的应用。
·电力电缆多埋于地下,一旦发生故障,寻找起来十分困难,往往要花费数小
2012年完成销售50套
46
TBS-1高压电缆运行状态在线监测系统
47
TBS-1在线监测系统监测的内容 • 护层环流 • 运行电流 • 电缆温度(局部) • 环境温度(接地箱内温度) • 水位(如需要) • 井盖(如需要)
电缆作业规范及故障测试培训课件PPT学习教案

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----想拥有好的工作,请从培训开始努力!
2021年8月16日星期一7时37分51秒
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第二章 三芯冷缩终端接头制作
人员组织:
序号
项目
单位
数量
备注
1
技术负责人
人
1
2
电缆头制作人员
人
1
3
机具材料准备
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
名称 手用钢锯 钢丝钳 尖嘴钳 扁嘴钳
剪刀 卷尺 电工刀 压接钳 2500V兆欧表 游标卡尺
单位 把 把 把 把 把 把 把 套 块 套
数量 2 3 3 3 1 3 3 1 1 1
备注 带锯条若干
2021年8月16日星期一7时37分51秒
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电力电缆故障探测技术 PPT

测距方法之一——低压脉冲法
适用范围: 低阻短路故障(绝缘故障电阻小于几百欧的故
障)、开路故障。据统计这类故障约占电缆故障的 10%。
低压脉冲法还可用于测量电缆的长度、电磁波 在电缆中的传播速度,还可用于区分电缆的中间头、 T型接头与终端头等。
低压脉冲法工作原理
L=V·Δ t/2
V是电缆的波速度
关于波速度
电力电缆故障探测技术
朱启林
电缆的基本结构
三芯交联聚乙烯电缆
1—线芯 2—内半导体层 3—交联聚乙烯
绝缘层
4—外半导体层 5—填料 6—铜屏蔽层 7—金属护层 (铠装)
8—外绝缘护层
电缆的基本结构
单芯电缆的基本结构 1—线芯 2—绝缘层 3—护层
电力电缆故障探测的特点
• 减少停电时间,提高供电可靠性的关键技术。 • 对技术与经验的要求较高。 (如医生看病) • 七分仪器,三分人。 • 测试的精度要高、速度要快,不能挖开试试看。 • 测试烦琐、复杂、耗时,过程曲折,但充满乐趣,
缘老化。
故障分类
一、按故障电阻与芯线情况分类
1、开路故障 2、短路(低阻)故障 3、高阻(泄漏性)故障 4、高阻(闪络性)故障 二、按表面现象分类 1、开放性故障
2、封闭性故障
故障分类
三、按接地现象分类
1、单相接地故障 2、相间故障 3、多相接地混合性故障
四、按故障位置分类
1、接头故障
2、电缆本体故障
电缆故障探测经常遇到的困难
• 便携式仪器接线复杂,现场易发生接线错误,并 已引起安全性问题;
• 测距波形不太容易分析,得不到正确的故障距离; • 路径太复杂或不知道路径;
• 故障定点时干扰太大(车声、人的脚步声及其他 突然地引起地面震动的声音)或故障电缆的敷设 情况不利于声波的传导;
电缆线路故障诊断和故障定位技术PPT课件

一、电缆线路故障诊断与分类
电缆绝缘故障:
低压脉 ≤100Ω 冲法
0
摇表
∞
万用表
>100Ω
过流
直流发 生器
不过流
闪测法或二 次脉冲法
好相,可 以投运
一、电缆线路故障诊断与分类
电缆断线故障:
检查电缆导体连续性是否完好。方法是在一端将A、 B、C三相短接(不接地),到另一端用万能表的电 阻×1档测量各相间电阻值是否为零。
相关
2
第二个脉冲测量区间
3
高压脉冲
4 从电缆终端的反射
5
故障点的第一次反射
6
故障点的第二次反射
二、电缆线路故障的初测
6、二次脉冲法:
通过高压发生器给存在高阻或闪络性故障的电缆施加高 压脉冲,使故障点出现弧光放电。由于弧光电阻很小, 在燃弧期间原本高阻或闪络性的故障就变成了低阻短路 故障。此时,通过耦合装置向故障电缆中注人一个低压 脉冲信号,记录下此时的低压脉冲反射波形,则可明显 地观察到故障点的低阻反射脉冲;在故障电弧熄灭后, 再向故障电缆中注人一个低压脉冲信号,记录下此时的 低压脉冲反射波形,此时因故障电阻恢复为高阻,低压 脉冲信号在故障点没有反射或反射很小。把带电弧波形 和无电弧波形进行比较,两个波形在故障点的位置上明 显不同,波形的明显分歧点就是故障点。
二、电缆线路故障的初测
低压脉冲法接线:
低压脉冲 反射仪
故障电缆
二、电缆线路故障的初测
相关公式:
1 Lx V t
2
V
l LC
Z L C
P RZ RZ
Lx-----故障点距离 V-----波速度
t----时间 l-----长线长度 L-----长线单位长度的电感 C-----长线单位长度的电容 Z-----波阻抗 P-----反射系数 R-----负载电阻
电缆作业规范及故障测试培训课件

海南维管段电力 专业新员工培训
《电缆作业规范及故障测试》
3、留钢铠30MM,绑扎线
2020年10月18日星期日1时28分26秒
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海南维管段电力 专业新员工培训
《电缆作业规范及故障测试》
2020年10月18日星期日1时28分26秒
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海南维管段电力 专业新员工培训
《电缆作业规范及故障测试》
电缆作业规范及故障测试 培训课件
编制人:袁伟平、强鹏涛 主讲人:强鹏涛
2020年10月18日星期日1时28分26秒
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海南维管段电力 专业新员工培训
《电缆作业规范及故障测试》
课程目录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章
2020年10月18日星期日1时28分26秒
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海南维管段电力 专业新员工培训
《电缆作业规范及故障测试》
电缆接续方式
环氧树脂浇注式
干包式
热缩
冷缩
2020年10月18日星期日1时28分26秒
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海南维管段电力 专业新员工培训
总则 三芯冷缩终端接头制作 三芯冷缩中间接头制作 单芯冷缩中间接头制作 单芯冷缩终端接头制作 电缆故障测试
2020年10月18日星期日1时28分26秒
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海南维管段电力 专业新员工培训
《电缆作业规范及故障测试》
第一章 总 则
➢电缆接头又称电缆头。电缆敷设好后,为了使其成为一个连续的线路, 各段线必须连接为一个整体,这些连接点就称为电缆接头。 ➢电缆线路中间部位的电缆接头称为中间接头,而线路两末端的电缆接 头称为终端头。 ➢按安装的场所可分为户内式和户外式两种。 ➢按制作安装材料又可分为热缩式(最常用的一种)、干包式和环氧树 脂浇注式及冷缩式。 ➢按线芯材料可分为铜芯电力电缆头和铝芯电力电缆头。 ➢它的主要作用是使线路通畅,使电缆保持密封,并保证电缆接头处的 绝缘等级,使其安全可靠地运行。若是密封不良,不仅会漏油造成油浸 纸干枯,而且潮气也会侵入电缆内部,使纸绝缘性能下降。
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2020/11/21
2
配套设备
精确定点仪 T16 / 9
2020/11/21
电缆识别仪 AL 60-1
3
Compact系统的功能简介
Compact由中央控制系统、集成高压系统和各种连接电缆盘组成,可以完成 以下功能:
- 中央控制,液晶显示 - 绝缘电阻测量 - 0.1Hz 耐压试验 - 电缆故障预定位 - 自动实时监测系统的运行状况
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22
技术参数
冲击电压、量程和冲击能量 0 - 4/8/16/32kV,4个量程,最大冲击能量为2560焦耳 其中,4/8kV 时的冲击能量为2400焦耳
- 冲击电流法 - 衰减法
不能击穿的 高阻故障
烧弧
外护套故障
精确定点
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5
脉冲反射仪工作原理
脉冲反射仪
脉冲反射仪的工作原理与雷达相同。把测试脉冲注入电缆,脉冲会在阻抗 变化的地方反射并传回脉冲反射仪。脉冲反射仪计算反射信号与测试脉冲 的时间差,再换算成距离显示出来。
2020/11/21
2020/11/21
13
专利技术—弧反射法(二次脉冲法)
直流高压源
参考波形 (没有放电电弧)
故障波形 (有放电电弧)
冲击放电电容
故障电缆
脉冲信号耦合单元
脉冲反射仪
PE
2020/11/21
14
故障点电压
U
冲击放电 弧反射法
2 – 8 ms
20 ms
2020/11/21
15
弧反射法操作步骤
步骤1 用低压测试脉冲测试故障电缆,得到故障点没有击穿的电缆 波形,即参考波形
德国总部: E-Mail: 中国: E-Mail:
Internet: Internet:
位于Radeburg
Hagenuk KMT Kabelmesstechnik GmbH Röderaue 01471 Radeburg / Germany Tel.: +49 (035208) 84-0 - Fax: +49 (035208) 84-248 E-Mail: - Internet:
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高压放电耦合单元
测试脉冲发生器 1 kV / 200 V
测试脉冲电容 脉冲信号耦合单元
PE
故障电缆
脉冲反射仪
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三次脉冲法故障点电压
U 冲击放电
三次脉冲法
2 – 8 ms
50 ms
2020/11/21
18
三次脉冲法操作步骤
步骤1 用1000V / 200V的测试脉冲测试故障电缆,得到故障点没有 击穿的电缆波形,即参考波形
- 直流试验 - 降阻烧弧 -电缆高阻故障精确定位
2020/11/21
4
采用脉冲反射技术进行电缆故障预定位的流程
Zf< 10 Z
低压脉冲法
(脉冲反射仪, TDR)
绝缘电阻测量和直流试验
预定位
Zf > 10 Z
能够击穿的高阻故障 - 脉冲反射法
弧反射法,二次脉冲法, 三次脉冲法®, 直流三次脉冲法®
二分之一波速
2
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v 测试脉冲的传播速度
tx
测试脉冲到达电缆 末端再反射回来的时间
lx 电缆长度
12
用光标测量距离
1.
2.
注意:光标总是 应该放在脉冲波 形的左侧!
利用末端反射的测试脉冲测量电缆长度: 输入的测试脉冲即为电缆的始端 末端反射即为电缆的末端
测量故障点位置: 输入的测试脉冲即为电缆的始端 中间的反射即为故障点 (位于电缆始端和末端之间)
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20
三次脉冲法实际测试波形
曲线的分离点 便是故障点
参考波形
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故障波形
游标自动定位电缆始端
三次脉冲法的参考 波形和故障波形
21
技术参数
绝缘电阻测量 测量电缆绝缘电阻值 直流试验 0 - 4/8/16/32 连续可调,自动计时 自动击穿识别 降阻烧弧 0 - 4/8 /16/32kv 自动计时,电压连续可调L1LL1 L2
L3
2L
3 断路
8
电缆长度对测试脉冲的衰减
脉冲反射仪
100%
理想状态下的电缆测试波形
0% 100%
实际情况下的电缆测试波形
0%
2020/11/21
9
不同宽度的测试脉冲的衰减情况
脉冲反射仪
窄的测试脉冲
100%
末端反射衰减严重
0%
测试脉冲包含比较多的高频信号
宽的测试脉冲
100%
末端反射衰减很少
步骤2 用最高达32KV的高压击穿故障点,在故障点产生放电电弧。 随即用4 / 8KV的电压继续维持故障点的放电电弧,在击穿电 流下降的瞬间发出1000V / 200V的测试脉冲,得到故障点充 分击穿短路时的电缆波形,即故障波形
2020/11/21
19
技术参数
数据存储和传输 存储各种数据和波形 低压脉冲法预定位 可测量电缆长度和380V无屏蔽电缆故障 三次脉冲法预定位 0 - 4/8/16/32kV,4个量程,电压连续可调 脉冲电流法预定位 0 - 4/8/16/32kV,4个量程,电压连续可调
步骤2 用最高达32KV的高压击穿故障点,在故障点产生放电电弧。 在击穿电流下降的瞬间发出低压测试脉冲,得到故障点充分 击穿短路时的电缆波形,即故障波形
2020/11/21
16
专利技术—三次脉冲法
直流高压源
冲击放电电容 16 / 32 kV
冲击放电电容 4 / 8 kV
没有放电电弧 (参考波形)
有放电电弧 (故障波形)
Compact车载电缆故障定位系统
2020/11/21
1
sebaKMT公司简介
位于Baunach
Seba Dynatronic Mess- und Ortungstechnik GmbH Dr.-Herbert-Iann-Straße 6 96148 Baunach / Germany Tel.: +49 (09544) 68-0 - Fax: +49 (09544) 2273 E-Mail: seba- - Internet:
6
电缆阻抗变化引起的反射
电缆阻抗没有变化 – 没有反射 电缆阻抗有很小的变化 – 微弱的反射
2020/11/21
电缆阻抗变化 – 明显的反射
7
几种常见电缆故障的测试波形
末端开路
接头
末端短路或有负载 并联电阻 短路 串联电阻
2020/11/21
电缆阻抗变化
Z1 < Z2
电缆阻抗变化
Z1 >Z2
T - 接头/分支
0%
测试脉冲中的高频信号比较少
2020/11/21
10
对测试脉冲衰减进行补偿
(1) 反射信号被衰减 (2) 经过补偿的反射信号 (3) 补偿曲线
50%反射 补偿后的信号强度
(3)
50%反射
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
电缆长度
2020/11/21
11
传播时间与距离
脉冲反射仪
tx
v lx = 2 · tx v