近年来 电缆故障测试仪这一重要检测手段日臻完善,广泛用于电缆闪络、高阻接 地、电缆 断线 、短路接地 、相间短路、故障点距离、电缆长度及电渡传播速度 ( 波速 )等 的测定。
1 .系统组成
测试仪系统由主机即闪测仪和定点仪、路径仪高压测试装置及甜属器件等配套设施组成。闳删仪粗测故障点距离、波速 及故障性质等,定点仪 配合地埋 电缆故障点的精确定位,路径仪配合探铡地埋 电缆路径走向,高压测试装置、附属器件等为系统提供各种测试电压、电路等。
2 .系统工作原理
依据传输线理论,电坡在其传输线路上遇到阻 抗不均匀 点 ( 故障点)时将产生反射现象。该系统即是通过其主机或高压装置等附属器件在被测线路一端加入不同幅度直流或脉冲电压 并由闪涮仪检测和显示出故障点的反射 电压波形,经人工或微机自动测出入射 电压与反射电压的时间闻隔,在线路渡速为己知时测出测试端至故障点间的距离;在线路长度和时闻间隔为 己知时,也可测出线 路渡速;经波形分析等方式可判定故障类 型、状态及参数;路径仪 、定点仪可分别被视为地埋电缆辐射电磁波和闪络放 电时的磁一 电一 声和 声一 电一声 转换装置,用来精确测定电缆路径、故障点距离等。
3 .系统应用
( 1 )脉冲测量法的应用 ①校对波速(已知电缆长度L)主机脉冲输出端同轴电缆接被测电缆芯线(完好相)一端(其余芯线接 地)其地线接被测电缆铅包 ;将各控制谴钮 、开关及电位器置于相应位 置。开机预热后,使主机处于正常工作状态,即可在显示屏波形上读出发射脉冲前沿与回波脉冲前沿间对应的时J 可间隔 丁 数值,蜊波速 v = 2 1 . / T ( m/ u s ) 。②测试 电缆长度 ( 已知 电缆波速,另一端开路 )方法同上,读出丁数值,则电缆长度 L = ( 1 / 2 ) · T ( m) 。③判定 断路 、短路接地及测试故障距离 主机脉冲输出端经同轴电缆接被测电缆的故障相线一端 ,其地线接铅包,操作同前述;读出丁 数值,并据反射波极性 判断故障性质 ;反射波形与入射波形极性相 同,则判定为断路故障;极性相反,删判定为短路故障。故障点距离 L 由上式求得。
( 2 )直流高压闪络测量 ( 直闪)法测试故障点距离将高压变压器经高压硅堆、限流水阻R接电缆故障芯缄,其地线与电缆铅包同接大地;高压测试装置与耦台电容 串联后接于 R与故障芯线之间;主机接于高压测试装置取样 电阻两端。系统通电处于相应工作状态后,逐渐增加高压,直至故障点击穿。在所需波形上读出 丁 ,财故障点距离 L由上式求 出。
( 3 )冲击高压 闪络 ( { 中闪)法 测试故障点距离将高压变压器与高压硅堆 、限流水阻R放电球及电感 串联后接于故障芯线,接地如前,将储能电害 C接于R 与地问 ;主机接法及操作同直闪法 ,并由上式求得哉障点距离。
( 4 )电缆 埋设路径与哉障点测定在上述基础上由路径仪、定点仪等精测出地埋电缆路径、故障点及埋设探度等参数。
4 .注意事项
( 1 )该 系统具有高额、高压、存储 ( 记忆)双枪示渡管等技术特点;近期又推出智能化、砸携式测试担 ( D G C一7 ' 1 1 0型)系统。为使系统经常性地处于最佳工作状态,故 情 关人员素质提出较高要求 。
( 2 )检测前 系统宜先经校准 电缆校准 ;检测中充分发挥 系统整体功 能,灵 活应 用多种检测方案,以保证检测精度。
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