电缆故障测试仪的几种测试方法

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电缆故障测试仪使用说明书

电缆故障测试仪使用说明书

而不同 计算时需要比较烦琐的参数输入 而 DC-380 系列仪表采用的是比例算法 通
过测出芯线故障点到测量点电阻和全长电阻的比值 再乘以电缆全长 即得到故障距
离 因为电缆全长范围内温度基本相同 线径一般也相同 如果电缆由不同线径电缆
分段组成 仪表可以分段输入 所以不需要校准即可得到较准确的结果
为了实现测试的自动化 本仪器设计了如下的电桥
2.6 背光
当光线暗淡 看不清波形时 可使用仪器的背光功能 具体操作如下 按 状态 至
增至 XX 闪烁 再按 自动 即可开启背光 如要背光消失 重复上述步聚即可 在按亮
背光后 若在 30 秒内无按键 背光自动消失 二 电桥测试法
当发生绝缘不良故障时 故障电阻很高 远大于电缆波阻抗 脉冲反射微弱 无法
仪器经过分析 即可显示结果 如图 3 为
断线距离 3180 米 增益 50
断线距离 3196 米 增益 54
图3
图4
在全自动状下 仪器带有多点判断功能
每按一次 自动 键,仪器即对故障线路做一次全自动测试 并在屏幕显示本线路最
明显的一个故障点的波形 在最后一行显示故障距离和故障性质 若测试的线路除这一个故
由于绝缘电阻很高 测试电流很小 因此电压降也很小 而线路上的正常通话
拨号 振铃等信号很强 用常规的方法测试误差很大 需要采用许多V 兆欧表功能 可以测量绝缘电阻和环路电阻 用户在现场可
以使用它们代替兆欧表和万用表 测试结果仅供参考 不作计量使用
2.1 兆欧表功能
6 改变 用于数据输入
7 移动 用于数据输入时移位或功能选择时移动选项
8 认定 对选项或输入数据进行确认
9 测量 按下该键 仪器开始进入测量状态
测试导引线

电缆故障查找方法

电缆故障查找方法

电缆故障查找方法电缆故障是电力系统中常见的问题,一旦出现故障,不仅会影响正常的用电,还可能造成安全隐患。

因此,及时准确地查找电缆故障并进行修复至关重要。

下面将介绍几种常用的电缆故障查找方法。

首先,最常用的方法是使用绝缘电阻测试仪进行测试。

在使用测试仪之前,需要先将电缆的两端分别接地,然后将测试仪的两个探头分别接触电缆的两端,记录下测试仪显示的绝缘电阻数值。

如果绝缘电阻数值低于正常范围,就说明电缆存在绝缘故障。

通过这种方法可以快速定位故障位置,有针对性地进行修复。

其次,可以利用局放检测仪进行故障查找。

局放检测仪能够检测电缆局部放电现象,通过分析局放信号的特点,可以判断出电缆是否存在故障。

在使用局放检测仪时,需要注意选择合适的检测频率和增益,以确保能够准确地捕捉到局放信号。

通过这种方法,可以有效地排除电缆的局部故障,提高查找故障的效率。

另外,还可以借助红外热像仪进行故障查找。

红外热像仪能够将电缆表面的热量分布显示出来,通过观察热像图可以发现电缆存在的热点,从而判断出故障位置。

在使用红外热像仪时,需要注意选择合适的拍摄距离和角度,以确保能够准确地捕捉到热像图像。

通过这种方法,可以快速定位电缆的热故障,有针对性地进行修复。

最后,还可以利用无损检测技术进行故障查找。

无损检测技术能够在不破坏电缆表面的情况下,通过电磁、超声波等方法检测电缆内部的故障。

这种方法不仅能够准确地查找出电缆的故障位置,还能够保护电缆表面的完整性,减少对电缆的损坏。

通过这种方法,可以全面地了解电缆的故障情况,有针对性地进行修复。

综上所述,电缆故障的查找方法有多种,每种方法都有其适用的场景和特点。

在实际操作中,可以根据具体情况选择合适的方法进行故障查找,以确保能够及时准确地排除电缆故障,保障电力系统的正常运行。

XF28-1960V4电缆故障测试仪

XF28-1960V4电缆故障测试仪

XF28-1960V4电缆故障测试仪一、概述:公司作为电力电缆测试领域中的领跑者,在产品开发研制中不断追求完美、努力创新。

XF28-1960V4电缆故障测试仪是公司的又一杰作,采用了国际最高水平的时域反射技术,故障波形简单明了,判断故障距离轻松愉快。

二、特点:1.可测35KV及以下等级所有电缆的短路、断路、高阻、低阻等故障,适应面广。

2.自动识别电缆全长和故障点并给出相应距离。

3.配合高压设备具有传统的冲击高压闪络法和低压脉冲法。

4.任何高阻故障均呈现最简单的类似低压脉冲短路故障波形特征,极易判读。

5.具有方便用户的软件和全中文菜单。

按键定义简单明了。

测量方法简单快速。

6.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。

7.超大液晶屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。

8.具有极安全的采样高压保护措施。

测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。

9.具有计算机通讯接口,可方便将数据及图形保存在计算机内。

10.无测试盲区。

11.内置电源,可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。

三、技术参数:1.测试方法:冲击高压闪络法;低压脉冲法。

2.冲击高压:35KV及以下电力电缆。

3.数据采样速率:80MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz。

4.测试距离:>64Km。

5.读数分辨率:1m。

6.系统测试精度:小于50cm。

7.测试电缆脉宽设有:“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”、“2”、“8”微秒。

8.所有的高阻故障波形仅有一种,即类似低压脉冲法的短路故障波形。

9.具有测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内,供随时调用观察。

可以储存200条以上的现场测试波形。

10.能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离。

11.内置电源:充满电后仪器可连续工作3小时以上,亦可外接交流电源工作。

电缆故障测试仪的使用方法

电缆故障测试仪的使用方法

HTRS-V变压器容量及空载负载测试仪电缆故障测试仪的使用方法1、电缆故障测试原理本仪器主机采用时域反射(TDR)原理,对被测电缆发射一系列电脉冲,并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲,再根据电波在电缆中的传播速度和两次反射波的特征拐点代表的时间,可测出故障点到测试端的距离为:S=VT/2式中:S代表故障点到测试端的距离V代表电波在电缆中的传播速度T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间这样,在V已知和T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试端的距离S。

这一切只需稍加人工干预,就可由计算机自动完成,测试故障迅速准确。

本测试系统故障测试有低压脉冲法、多次脉冲法、直闪电流法、冲闪电流法四种基本方式。

2、低压脉冲方式低压脉冲用于测试电缆中电波传播的速度、电缆全长、低阻故障(故障相电阻值低于1K)和开路故障及短路故障,主机即可完成任务,无须多次脉冲产生器。

同时给下一步应 HTRS-V变压器容量及空载负载测试仪用多次脉冲法测试电缆高阻故障提供了依据。

脉冲测试的基本原理测量电缆故障时,电缆可视为一条均匀分布的传输线,根据传输线理论,在电缆一端加上脉冲电压,该脉冲按一定的速度(决定于电缆介质的介电常数和导磁系数)沿线向远端传输,当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会产生反射,且闪测仪记录下发送脉冲和反射脉冲之间的传输时间△T,则可按已知的传输速度V来计算出故障点的距离Lx,Lx=V•△T/2,如图8所示:测全长则可利用终端反射脉冲:L=V•T/2同样已知全长可测出传输速度:V=2L/T 测试时,在电缆故障相上加上低压脉冲,该脉冲沿电缆 HTRS-V变压器容量及空载负载测试仪传播直到阻抗失配的地方,如中间接头、T型接头、短路点、断路点和终端头等等,在这些点上都会引起电波的反射,反射脉冲回到电缆测试端时被测试仪接收。

测试仪可以适时显示这一变化过程。

根据电缆的测试波形我们可以判断故障的性质,当发射脉冲与反射脉冲同相时,表示是断路故障或终端头开路。

如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测

如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测

如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测使用电缆故障测试仪可以快速找到电缆的故障点,方便进行电力检修工作,因此电缆故障测试仪是很多输配电的电力工作者经常需要使用到的设备,使用电缆故障测试仪进行进行电缆路径寻测工作是电力工作者经常需要使用到的项目,本文就以YTC630A电缆故障测试仪为例,来给大家简单介绍如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测。

操作步骤:步骤1 将高压冲闪线一端插入路径/故障定位仪的“探棒”接口,另一端插入路径传感器的信号接口。

步骤2 将“定点/路径”模式开关切换到“路径”模式然后打开路径/故障定位仪的电源开关,开机8秒内显示电池电量(电量低于“7”时需更换电池!)。

步骤3 “峰值法/谷值法”一般选用“峰值法”。

步骤4 将“磁(路径)增益”顺时针旋转,直到不能旋转。

步骤5 从始端开始,绕过障碍物,在电缆可能铺设的位置找寻电缆的走向。

方法如下:将竖直天线与地面保持垂直,在可能出现电缆的位置呈“S”形行走,当向某一个方向连续移动时信号增强,继续朝此方向移动直到信号达到最强点,停在此处,然后在保持竖直天线与地面垂直的同时,旋转水平天线,当信号最强时,电缆即在天线的正下方,并且沿与水平天线垂直的方向延伸。

峰值法寻找路径时,在同一空间位置上,水平天线越垂直电缆走向,信号越强;当水平天线始终垂直电缆走向时,距离电缆越近,信号越强。

沿着垂直电缆的方向前进,当某点处信号较强,而附近两边信号较弱,呈现“A”型变化规律时,则较强点即为电缆正上方。

谷值法寻找路径时,保持竖直天线与地面垂直,在离地等高的平面上,向各个方向平移路径传感器,当某点处信号较弱,而附近两边信号较强,稍远的两边均减弱,呈现“M”型的变化规律时,则较弱点即为电缆的正上方。

如需对电缆的埋深测试,可以采用45°角法测试。

测试深度时,仪器的设置与谷值法的设置相同,首先找到电缆正上方,并且明确电缆走向后,在电缆正上方将路径传感器向与电缆走向垂直的方向倾斜45°角。

电缆故障测试仪的使用方法

电缆故障测试仪的使用方法

电缆故障测试仪的使用方法一、准备工作1.确保测试仪内部的电源已经接通,并确认电池电量充足。

如果使用外接电源供电,确保电源已连接并正常工作。

2.将测试仪的测量端口与待测试的电缆连接。

确保连接牢固且接触良好。

3.打开测试仪的电源开关,确保仪器开始工作。

二、测试前的设置1.根据待测试电缆的特性和要求,设置合适的测量参数。

这些参数包括电压范围、电流大小、测量时间等。

可以参考电缆的技术规格书或相关标准确定参数。

2.设置测试仪的工作模式。

测试仪通常具有多种工作模式,如直流模式、交流模式、脉冲模式等。

根据电缆的特性选择合适的工作模式。

三、开始测试1.先进行预测试。

预测试主要是为了了解电缆的整体状态,检测是否存在明显的故障点。

预测试可以通过测量电缆的电阻来进行,也可以通过对电缆施加一定的电压或电流来进行。

2.根据测试仪的指示进行测量。

根据测量参数的设置,在测试仪上选择相应的测量功能和范围。

按下开始按钮开始测量。

四、分析测量结果1.测量结果通常会以数字或图形的形式显示在测试仪的屏幕上。

根据显示的结果,可以判断电缆是否存在故障以及故障的类型和位置。

2.通过比较测量结果和标准值,可以评估电缆的质量和性能,并确定是否需要进行维修或更换。

五、记录和报告1.对于每次测试,应当记录相关信息,包括测试时间、测试地点、测试参数、测量结果等。

这些信息可以用于后续分析和比较。

2.如果发现故障,应当及时报告给相关人员,并提供详细的测试结果和建议。

六、注意事项1.在使用电缆故障测试仪之前,必须仔细阅读并遵守测试仪的操作手册和安全提示。

2.在使用测试仪时,要保证仪器处于安全的工作环境中,远离高温、潮湿和易燃物品等。

3.测试时应当注意避免错误的接线,确保电缆和测试仪之间的连接正确可靠。

4.注意安全使用高压电源。

在使用高压模式进行测试时,必须遵守相关的安全操作规程,并戴好防护设备。

6.定期对测试仪进行检查和校准,确保其工作正常和准确。

总结:电缆故障测试仪的使用方法主要包括准备工作、测试前的设置、开始测试、分析测量结果、记录和报告以及注意事项。

说说使用电缆故障测试仪的测试方法

说说使用电缆故障测试仪的测试方法

说说使用电缆故障测试仪的测试方法仪器在测定电缆故障之间,测试人员除掌握本机性能与操作方法之外,必须首先确定电缆故障的性质,以便采用适当的工作方法与测试方法。

首先用兆欧或万用表在电缆一端测量各相对地及相之间的绝缘电阻,根据阻值高低确定是低阻短路或断线开路,或者是高阻闪络性故障。

操作方法1、当阻值低于200〜300欧姆为低阻故障,。

〜几十欧为短路故障,阻值极高到无限大为开路或断线故障。

是否断线,还可以将电缆终端相连用表在始端测量被短路接两相的阻值加以确认。

此类故障可用低脉冲法直接测定。

2、当阻值很高(数百兆和千兆)且在作高压实验时有瞬间放电现象,此类故障一般称为闪络性故障,可采用直流高压闪测法确定。

3、高阻故障:阻值高于低阻故障,且在作高压试验时直流高压闪测法确定。

4、按一定方式粗略测试之后再进行确定点,必要时需找电缆路径,丈量电缆长度或距离。

主要特点1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。

仪器采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。

如配备声点仪,可准确测定故障点的位置2、测试精度高。

仪器采用高速数据采样技术,读取分辨率标。

智能化程度高。

测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。

并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。

3、具有波开及参数存储、调出功能。

采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。

4、具有双踪显示功能。

可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。

5、具有波形扩展比例功能。

改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。

6、控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。

7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。

8、具有打印功能。

将测试的结果打印存档。

技术参数1.测试距离不小于10公里。

2.故障点定位误差小于0.5米。

3.电缆路径探测不小于10公里。

电缆故障测试仪中二次脉冲和三次脉冲的异同

电缆故障测试仪中二次脉冲和三次脉冲的异同

电缆故障测试仪中二次脉冲和三次脉冲的异同华天电力为大家从实现原理上及实现方法上来分析智能电缆故障测试仪中二次脉冲和三次脉冲其优缺点。

一、二次脉冲法电缆故障测试仪原理简介:二次脉冲电缆故障测试二次脉冲法在电缆故障定位中应用的工作原理如下所示,首先,在电缆测试端对故障电缆施加一定电压等级和能量的高压脉冲,使电缆的高阻故障点击穿电弧。

同时,当测量脉冲到达电缆的高电阻故障点时,遇到电弧,在电弧表面反射。

由于高阻故障在起弧时成为瞬时短路故障,低压测量脉冲会有明显的阻抗特性变化,使闪络测量波形成为低压脉冲短路波形,使得波形识别非常简单明了,这就是我们所说的“二次脉冲法”接收到的低压脉冲的反射波形相当于线芯与接地之间完全短路的波形。

当高压脉冲被释放时,它与高压脉冲不被释放时获得的低压脉冲波形叠加。

两个波形会有一个发散点,就是故障点的反射波形点,该方法将低压脉冲法与高压闪络技术相结合,使测试仪更容易确定故障点的位置;与传统的测试方法相比,二次脉冲法的先进方法是将冲击高压闪络法的复杂波形简化为最简单的低压脉冲短路故障波形,因此解释极其简单,故障距离可以精确校准。

二、多次脉冲法由于二次脉冲法固有的燃弧时间短、燃弧不稳定等缺点,需要通过多次观察被测波形,选择合适的延迟时间来选择最合适的测试波形。

此外,当故障点发生在电缆的开始或近端时,波形略复杂,读数会引入一定的误差。

由于故障电缆的故障点瞬间被电弧电路短路,点击故障时,故障点与测试端之间有大衰减余弦振荡波和高压脉冲波来回反射。

余弦振荡过程中的所有脉冲波形都被视为干扰信号,不能用二次低压脉冲方法进行测试,只有当余弦振荡结束时,铁心电压趋于稳定,在故障点处电弧仍然存在时,才能进行二次低压脉冲测量。

即避免大的振荡周期,在现场测试中,需要调整低压脉冲的发射延迟时间,选择最合适的测试波形。

三、三次脉冲法电缆故障测试仪三次脉冲法测试原理三次脉冲法是二次脉冲法的升级产物,方法是先测量低压脉冲的反射波形,不分解待测电缆的故障点,再用高压脉冲冲击电缆的故障点产生电弧,当电弧电压降到一定值时,触发中压脉冲稳定并延长电弧时间,然后发出低压脉冲,得到故障点的反射波形,在两个波形叠加后,发散点也被发现是故障点的相应位置。

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是否出现故障点击穿闪络现象。若放电不好可适 当提高试验电压,加大球间隙距离或加大储能电 容器的容量。
6.故障距离的测试与前述方法相同。
注意事项
一、脉冲法测试时,注意要甩掉局内所有设 备,在最外线上进行测量。二、使用闪络法测试 时,必须将触发方式开关置于“闪络”位置。三、 在使用直闪法或冲闪法测试时,要注意人身安全 及设备安全。必须接好地线。地线连接按图 10
当故障电阻极高,尚未形成稳定电阻通道之 前,可利用逐步升高的直流电压施于被测电缆。 至一定电压值后故障点首选被击穿,形成闪络, 利用闪络电弧对所加入电压形成短路反射,反射 回波在输入端被高阻源形成开路反射。这样电压 在输入端和故障点之间将多次反射,直至能量消
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故障距离
T+Δ T≥T 其中Δ T 为放电延迟时间。一、冲 击高压闪络法
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1.冲闪法的适用范围:故障电阻虽高但已 形成稳定通道的电力电缆,高压设备受容量限 制,直流电压加不上云,应改用冲闪法。其方法 是通过放电球间隙向电压加冲击高压,使故障点 击穿产生闪络。凡直闪法和脉冲法无法测出的故 障原则上均可用此法测试,适应范围较大。
电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障 探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性 的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进 行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障 点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同 等级电压的电力电缆及通信电缆。
电缆故障功能测试仪 1 台输出电缆线 1 根
低压脉冲测试法
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使仪器增益最大,观察屏幕上有无反射脉 冲,若没有,则按照 6.3.1 的方法改变测量范围, 每改变一档范围并观察有无反射脉冲,一档一档 地搜索并仔细观察,至搜索到反射脉冲时为止。 故障性质由反射回波的极性判断。若反射脉冲为 正脉冲,则为开路断线故障,若反射脉冲为负脉 冲,则为短路或接地故障。
反。
当线路输入一个脉冲电波时,该脉冲便以速 度 V 沿线路传输,当行 Lx 距离遇到故障点后被 反射折回输入端,其往返时间为 T,则可表示为:
V 为电波在线路中的传播速度,与线路一次 参数有关,对每种线路它是一个固定值,可通过 计算和仪器实测得到。将脉冲源的发射脉冲和线 路故障点的反射波以一显示器实时显示,并由仪 器提供的时钟信号可测得时间 T。因此线路故障 点的距离 Lx 便可由(2)式求得。不同故障时的
冲击高压闪络法
当故障电阻降低,形成稳定电阻通道后,因 设备容量所限,直流高压加不上去,此时需改用 冲击电压测试。直流高压经球间隙对电缆充电直 至击穿,仍用其形成的闪络电弧产生短路反射。 在电缆输入端需加测量电感 L 以读取回波。其原 理线路见图 4 所示,电波在故障点被短路反射, 在输入端被 L 反射,在其间将形成多次反射。因
式中:Zc 为传输线的特性阻抗
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Zo 为传输线反射点的阻抗(1)当线路无故障时,Zo=Zc,P=0,无 反射。
(2)当线路发生断线故障时,Zo=∞,P= 1,线路发生全反射,且反射波与入射波极性相 同。
(3)当线路发生短路时,Zo=1,P=-1, 线路发生负的全反射,反射波与入射波相性相
交直流电压表 0~300V,直流电流表 100mA
高压测试装置内,电阻阻值:30±20/5kΩ
输出电阻:500Ω ±10%
5.接通仪器电源,屏幕出现视窗。然后逐 步调节调压器升高测试电压,当故障点产生闪络 现象时,毫安表中电流突然增大,电压表指针抖 动。显示屏上应出现图 3 所示波形。由图 3 可知, t1~t2 间为故障距离。
4.测试方法:调节调压器升高试验电压至 故障能被击穿为止。高压测试装置放电调节器球 间隙的距离应视故障电阻和试验电压能正常放 电决定。冲击闪络故障点放电正常与否可由放电 的全过程波形判断。
5.亦可由球间隙放电响声及电表指示判断
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波形图 1 所示。
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对电缆的低阻性接地和短路故障及断线故 障,及冲法可很方便地测出故障距离。但对高阻 性故障,因在低电压的脉冲作用下仍呈现很高的 阻抗,使反射波不明显甚至无反射。此种情况下 需加一定的直流高压或冲击高压使其放电,利用 闪络电弧形成瞬间短路产生电波反射。二、低压 脉冲法
cc0af1ca EBET
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2.适用范围:故障点阻很高,尚未形成稳 定通道,在一定的直流高压作用下,可产生闪络 放电故障的电力电缆(即高阻闪络性故障)。预 防性进穿电压试验一般采用此法测试。
3.直流高压闪络故障持续时间有长有短, 短的仅闪络几次即消失。直闪法波形简单,容易 判断,故障测量的准确度较高,因此应珍惜该过 程的测试。
耗殆尽为止。测试原理线路图 2 所示,线路的反 射波形 3 所示。
故障点距离:
其中:T=t2-t1=t2-t1=t2-t1=„„
理论波形为徒峻的矩形波,因反射的不完全 和线路损耗使实际波形幅度减小和前后变圆滑。 一、直流高压闪络法
1.首先检查触发方式选择开关位置于闪络 ()位置,传播速度应为被测电缆的波速值。
4.直闪法的测试原理图 2。在实际测试时利 用高压设备和本高压测试装置,按图 8 所示线路
连接。
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T1 调压器 2KVA
T2 高压变压器 0~50KV,2KVA
D 高压砖硅堆反向电压 100KV,正向电流 100mA
C 高压电容器 8μ F,15KV
正确连接好。四、在闪络法测试结束后,切断电 源,拆除本仪器与高压测试装置的连接线,再对 高压电容器和电缆的所贮电荷进行放电。放电 时,应先加限流电阻 R 限制放电电流以使电流缓 慢放电,待电容器上电压降低后,再直接对地放 电电路中电阻为零,瞬间放电电流可高达几百安 培,将发生严重的设备或人身事故。五、在直闪 法测试过程中,必须承受时注意监视故障的泄漏 电流若电流突然增大,故障闪络现象未曾出现, 应立即降低试验电压,改用冲闪法测试。
电感 L 的自感现象,开始由于 L 的阻流作用呈现 开路反射,随着电流的增加经一定时间后呈现短 路反射。而整个线路又由电容 C 和电感 L 又组成 一个 L—C 放电的大过程。因此,在线路输入端 所呈现的波过程是一个近于衰减的余弦曲线上 迭加着快速的脉冲多次反射波,5 所示。从反射 波的间隔可求出故障的距离。
2.同样须先检查方式开关是否置于闪络位 置,高压测试装置中水阴及分压电阻是否正确。
3.按图 9 所示线路连接设备。地线按 8.2.6 条,9.3 条要求接好。其中储能电容 C 要求大于
1μ F,耐压应能满足试验要求。其它设备要求与 直闪法相同。电感一般取高压测试装置中的 2 或 3,也可视被测电缆段的长度或根据反射波形适 当增大或减小。
低压脉冲法的适用范围是通信和电力电缆 的断线,接触不良,低阻性接地和短路故障以及
电缆的全长和波速的测量。
一般步骤如下:
a.将面板上触发方式开关置于“脉冲”() 位置。
b.将测试线插入仪器面板上输入插座内, 再将测试线的接线夹与被测电缆相连。若为接地 故障应将黑色夹子与被测电缆的地线相连。
c.断开被测电缆线对的局内设备。 d.搜索故障回波及判断故障性质
e.距离测试,按增益控制键“▲或▼”使 反射脉冲前沿最徒。然后按光标移动键“?或?” 三秒左右快速移动,光标自动移至故障回波的前 沿拐点处自动停下,此时屏幕上方显示的距离即
为故障点到测试端的距离。为了提高精度,按 6.3.4 条的方法改变波形比例,将波形扩展后, 按上述方法进行精确定位。
直流高压闪络法
6.高压直闪法的试验电压高几千伏至几十 千伏,应遵守高压操作规程。应将高压试验设备 的接地端,高压测试装置的地线端和仪器的地线 直接接至电缆铅包,铅包要可靠地接大地。或按
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9.3 条要求接好地线。使用前应检查高压测试装 置内的水阻及分压电阻是否正确。
一、测试原理
电缆故障的测试是基于电波在传输线中的 传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反向的原理。
根据传输线理论,每条线路都有其一定的特 性阻抗 Zc,它由线路的结构决定,而与线路的长 度无关。在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗 等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗, 线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端 被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗 不等于 Zc 时,电波在该点将产生全反射或部分 反射。反射的大小和极性可用反射系数 P 表示, 其关系式如下:
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