一般可以探测的电缆故障
Ø 高阻闪络

Ø 高阻泄漏
Ø 高/低阻接地
Ø 短路
Ø 开路
Ø 接触不良
探测原理
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:
式中:Zc为传输线的特性阻抗
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反。
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电缆故障定位仪具体要怎么操作定位电缆故障?
绝缘监测装置是针对直流系统正负极对地绝缘电阻,当达到告警整定值,发接地告警信号,并进行接地支路造成工作,将接地故障定位少数供电回路,以提高接地故障处理速度,减轻劳动强度,缩短接地周期,使电力系统运行更安全。下面就以本德尔(bender)isoMED427P-CX (107TD47)、IR427绝缘监测仪为例介绍一下该装置的应用。
1、本德尔(bender)isoMED427P-CX (107TD47)
本德尔isoMED427P-CX (107TD47)可监视医疗IT系统的绝缘电阻,同时也可监视IT系统的负载、电流和温度,连接EDS系列绝缘故障定位仪后即能扩展成绝缘故障定位系统。
2、本德尔(bender)IR427
本德尔(bender)IR427绝缘监测仪应用于监视医疗IT系统的绝缘电阻,同时也可监视系统内变压器的负载、电流和温度。
什么是 电缆故障测试仪 ?
当我们在使用电缆故障测试仪检测电缆故障时,遇到故障点二次击穿放电时,其波形要如何分析?
首先我们要知道电缆故障测试仪器在遇到故障点二次击穿时的表现是怎样的。显示故障点二次击穿放电波形的原因是因为,当遇到个别阻值比较高的故障点,故障点不会被一次击穿闪络放电,而是冲击电压先越过故障点到达终端,再从终端返回,在这个过程中,电压得到叠加,经过故障点再次闪络放电,之后冲击电压一直在测试段和故障点之间来回反射,才会形成故障点二次击穿的放电波形,这就是通过这样的冲闪法电流取样测试时才能得到这样的波形。波形如下图所示:
故障点二次击穿测试波形
那么故障点二次击穿波形具有什么样的特点呢?主要特点是发射脉冲是正脉冲波形,一次反射是负脉冲波形,这两次的正负波形之间的距离是电缆的全长(同故障点不放电波形),从第三个波形开始,测试波形和冲闪测试的标准波形是一致的,这个之间的距离就是故障点的距离。
通过冲闪法电流取样测试的定光标方法,我们同样可以确定故障点距离。当二次击穿波形既具备故障点不放电波形的特点,也具备正常发电波形的特点的时候,先定前面二波形,注意看是否和电缆全长是一致的,然后再看后面几个反射波形,注意是否具有前面讲的冲闪波形的特点(正脉冲前沿有负反冲,并且各个反射波形之间的距离是一致的);如果波形具有二次击穿波形的特点,那就要按照后面具有故障点闪络击穿特点的二次波形分别定光标的起点、终点,这样就可以确定故障点的距离了。
当我们在实际测试中还需要注意,根据故障性质和测试条件的不同,二次击穿波形也会有较大的变化,当第二个波形终端不放电反射波形与第三个波形由于延时击穿时间较长,就会造成这两个波形之间的间距较大,有时候间距也会较小,甚至在延时较小的时候,两个波形合二为一,所以在定光标时,不论前几个波形多么复杂,只要后面有正常的放电波形,就按照后面的波形定光标的起点、终点来确定故障点的距离。
对于故障点二次击穿波形,电缆故障测试仪测试时可以加大球间隙。增加电容容量,提高冲击电压,一般就可以测出正常闪络放电波形。
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用电缆故障测试仪精确定位故障点的方法有哪几种?
什么是 电缆故障测试仪 ?
产品概述
EDHZC-5型通信电缆故障测试仪是便携式、多功能的电缆故障全自动测试仪器。
EDHZC-5型通信电缆故障测试仪采用大量高科技成果研制而成,广泛用于线路查修人员对障碍点的准确判断;线路工程测量、验收;线路维护、检测电缆电气特性等工作,尤其适用于市话电缆的断线、混线、地气、进水、绝缘不良等芯线障碍的精确定位。简捷的操作,优良的性能,让您有电缆测试专家般的感觉 。
EDHZC-5型通信电缆故障测试仪采用了国际先进的电子测量技术,综合了脉冲反射原理,智能电桥测试原理和先进的单片机技术。适用于各种市话电缆、高频电缆、同轴电缆的断线、混线、电气、绝缘不良等障碍的精确定位,是电信部门从事线路维护和施工的得力助手。
主要特点
◆集自动脉冲测试仪( ATDR )、电阻表、兆欧表、自动电桥于一体
◆DAGC ( 数码增益自动控制) + DWAR ( 数码波形自动识别)技术,可自动识别人工难以判断的波形

◆250V 高压电子兆欧表,相关电阻表均 4 位高精度显示 , 具有人体高压自保护功能,使用时无需防护
◆高精度快速自动电桥,仅需 4s 即可测出高达 50M Ω 的绝缘不良点
◆独创单屏显示 A 、 B 线对与公共线之间的六个阻值,测试数据一目了然
◆CAC ( 线对自动切换 ) 技术,三个测试夹,仅需连接一次,即可完成全部测量
◆内置 LG 2Ah 双锂电,使用时间最长可达二十小时
◆业内最高焊接工艺, SMT 芯片管脚距离仅为 055mm
◆美国派立克机箱,防寒、耐压
◆智能开关电源充电器,具有过压、过流、短路和电源反接(选配)全能保护
运行线路检测设备
ZD-3型复合绝缘子带电检测仪
ED-5700型绝缘子分布电压测试仪
EDHZD-1型电缆故障定位仪
EDHZC-3型电缆故障测试仪
EDHZC-4型电缆故障测试仪
EDHZC-5型通信电缆故障测试仪
EDSB-1型电缆识别仪
EDSB-2型带电电缆识别仪
EDZS-1型电缆扎伤器
EDZS-2型电缆安全刺扎器
EDHZC-6型地下管线探测仪
脉冲电容
EDGY-3型电缆故障用一体化高压发生器
EDGY-4型电缆故障用分体高压发生器
EDHZD-2型液显多功能定点仪
EDWG-16型线路故障距离测试仪
LY-DY-III型智能型电导盐密仪
ED2006型灰密测量成套装置
ED2007型高低压钳形电流表
ED2007B型高低压钳形电流表
ED2008A型全自动电容电感测试仪
ED2008B型全自动电容电桥测试仪
ED2008C型配网电容电流测试仪
电缆故障定位的方法有哪些?
声磁同步法:是将声测法与电磁波法综合应用,例如DTC系列声磁同步定点仪,采用了声测法定点与声磁同步定点法相结合定点原理。声测法定点时,定点仪声表头指示声测探头接收到的地震波,同时耳机也反映声测探头接收到的地震声波。在故障点正上方,声波信号最大,离开故障点,声波信号减少,或者无声波信号。声磁同步法定点时,声表头反映声测探头接收到的地震声波,磁表头和耳机同时指示故障点放电时同步接收天线接收到的电磁波。当声测探头放置在故障点上方时,定点仪二个表头指示及耳机声音同步。在未接收到声波信号时,利用声磁同步电磁波接收功能,能够及时掌握球间隙放电节律,有利于在噪杂的环境中分辨出故障点微弱声波信号。另外,声磁同步定点仪可以将故障定点和电缆路径探测工作同步进行,大大提高故障定点效率。
当在电缆中的某个局部点处,绝缘已经恶化到发生击穿的程度,允许电流浪涌到地,该电缆被称为故障电缆,并且最大泄漏的位置可以被认为是灾难性的绝缘故障。在获得所有间隙并且电缆已经隔离以准备电缆故障定位后,强烈建议遵循固定的攻击计划来定位故障。在诊断任何复杂问题时,按照设定的逐步程序将有助于达到解决方案,或者在这种情况下,有效地精确定位故障。
一般初始分析和测试完成,有两种类型的电缆故障定位仪器可用:
时域反射计(TDR)
脉冲反射方法,脉冲回波方法或时域反射计是应用于所谓的电缆雷达或TDR的术语。该技术于20世纪40年代后期开发,可以连接到电缆的一端,实际上可以看到电缆并测量电缆变化的距离。最初的首字母缩略词RADAR(RAdio Detection And Ranging)被应用于检测远程飞机的方法,并通过分析无线电波的反射来确定它们的距离和速度。机场雷达系统和警用雷达枪使用这种技术,其中一部分发射的无线电波从飞机或地面车辆反射回接收天线。
捶击器(浪涌发生器)

这些设备基本上是高压脉冲发生器,包括直流电源,高压电容器和某种类型的高压开关。电源用于将电容器充电至高电压,然后触点闭合将电容器放电到被测电缆中。如果电压足够高以击穿故障,则存储在电容器中的能量通过故障时的闪络迅速放电,从而在地面产生可检测的声音或“重击”。捶击器的重要规格是它可以产生的最大电压以及它为故障提供多少能量。
在聚乙烯电缆开始安装在地下几年之后,证据开始浮出水面,由于绝缘层中的“树状”,这种塑料电缆长时间高压捶击弊大于利。对于PILC电缆而言,情况并非如此,其中通常需要更高的电压和更多的能量来定位故障而不会损坏电缆。关于EPR的树木状况,意见不一。由于这种树状况,许多公用事业公司发布了工作规则,降低了用于故障定位的最大允许电压。
以焦耳(瓦特 - 秒)为单位测量的任何浪涌发生器的能量输出计算如下:E = V2 C2其中E =焦耳能量,C =电容单位为μf,V =电压单位为kV以增加“爆炸”故障只有两个选择是增加操作员可以完成的电压或增加制造商必须完成的电容。图34显示了典型的4微法脉冲发生器的输出能量曲线,该发生器在25kV的最大电压下产生1250焦耳。如果故障定位人员被告知捶击器的输出电压必须限制在125 kV(25 kV的一半),则其捶击器的输出能量将减少四倍至312焦耳。
在实际的世界中,300到400焦耳是在地面听到砰砰声的门槛,没有声学放大和很少的背景噪音。如果无法听到故障的砰砰声,唯一的选择是增加电压以便找到故障,进行修理并重新打开灯。
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