如何快速而准确地进行电缆故障定位?

核心提示快速准确地进行电缆故障定位的方法:1、电桥法:惠斯通/Murray 电桥法,由高压发生器与桥体、高灵敏度检流计组成。利用故障点两侧的电缆线芯电阻与比例电阻构成惠斯通/Murray 电桥,当检流计指零时电桥达到平衡,电桥桥臂间对应电阻比值相等

快速准确地进行电缆故障定位的方法:

1、电桥法:惠斯通/Murray 电桥法,由高压发生器与桥体、高灵敏度检流计组成。利用故障点两侧的电缆线芯电阻与比例电阻构成惠斯通/Murray 电桥,当检流计指零时电桥达到平衡,电桥桥臂间对应电阻比值相等。又根据电阻率公式,线芯电阻之比等于电缆长度之比,得到电缆故障距离=电缆全长定位旋纽指示比例。

2、时域反射法

根据二次世界大战时期发明的雷达原理,测量装置发射适中的脉冲信号,脉冲沿通信电缆、信号电缆、控制电缆和电力电缆的路径传播,在电缆故障点处反射回来脉冲信号,利用脉冲反射法原理得到反射波形,从反射的波形幅值和形状可判断电缆故障的类型和性质,如低阻接地故障、断线故障等。

扩展资料:

电缆故障测试方法选择

21 上图测试流程函盖220V—220KV电压等级的路灯电缆、控制电缆、动力电缆及超高压动力电缆。

22 从测试技术方法及使用人员技术水平角度考虑:

221 对于路灯电缆、地埋信号电缆、低压动力电缆:

绝大多数情况电缆已破损并接大地,这时应考虑直接以跨步电压法直接定点为主测试方法,此法对测试人员技术水平要求较低。

但如果电缆较长(大于400米以上),因为跨步电压法为沿电缆路径全线进行测试,有的地方路况人难于进行长距离测试,工作量就较大。这时,可考虑以脉冲法或电桥法测试配合使用。用脉冲法或电桥法测试故障点大致距离,再进行跨步电压法或声磁同步等方法定点。这样可以极大提高效率,但对测试人员技术水平要求高一些。

如果为单芯电缆,无法用脉冲法测距。

222 对于6KV及以上高压电缆主绝缘故障:

大部分电缆都为铠装屏蔽电缆,故障外护套破损比例为20%左右,很多故障点开挖出来后为内部故障,通过外表目测也无法看到。针对此情况,测距也就显得尤为重要,没有故障点的大致距离,如果全线定点就显得非常盲目,效率太低。

测试故障距离可考虑脉冲法(包括低压脉冲和多种高压脉冲法)为主,高压电桥法为辅的测试原则。这两个方法各有特点,脉冲法测试成功的概率高,但对测试人员技术水平要求高一些;高压电桥法测试成功的概率略低,但操作使用非常简单,而且对于脉冲法较费劲的严重受潮或绝缘严重不平衡的电缆故障效果非常好。如果将两个方法结合使用,就能使故障测试的难度大大降低,故障测试效率成倍提升。

定点用的最多而且成功率最高的为声磁同步法。还有跨步电压法、电磁预定点、音频法可辅助配合使用。虽然为辅助方法,但可能对某条故障电缆来说却有特效。

223 对于35KV以上电缆的外护套故障:

35KV以上电缆的外护套的绝缘有一定要求,这就使得如果有了破损就必须找出来。

故障点的测距为高压电桥法,用好相作为测试参考相。

故障点的定点用高压跨步电压法。

224 电缆路径的测试:

电缆路径的测试有音频法和冲击脉冲法两种。

音频路径法经过多年使用已基本成熟,如果用管线仪来查找电缆走向则更加方便快捷。

冲击脉冲法是近年发展的新方法,可以在定点的同时查找电缆走向,而且抗干扰性能较强。

参考资料:

-电缆故障定位

电缆故障测试主要步骤有哪些

此电缆故障检测仪具有波形及参数存储,有利于对故障进一步判断、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障、铁路和供电等部门。功能齐全通信电缆故障测试仪由电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪和超轻型电缆故障测试专用高频高压电源四个主要部分组成。整套通信电缆故障测试仪配合使用可以快速准确地找到各种电缆的故障点,适用于广大厂矿企业、冶金、石化系统、电厂、机场,无需对操作人员作专门的训练,测试故障安全、迅速、数据不易失,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。

其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧,电弧电压降到一定值时触发中压脉冲来稳定和延长电弧时间,之后再发出低压脉冲,从而得到故障点的反射波形,两条波形叠加后同样可以发现发散点就是故障点对应的位置。由于采用了中压脉冲来稳定和延长电弧时间,比二次脉冲法更容易得到故障点波形。相对于二次脉冲法由于三次脉冲法不用选择燃弧的同步时长,操作起来也跟加简便。三次脉冲法采用双冲击方法延长燃弧时间并稳弧,能够轻易地定位高阻故障和闪络性故障。三次脉冲法技术先进,操作简单,波形清晰,定位快速准确,目前已经成为高阻故障和闪络性故障的主流定位方法。三次脉冲法是二次脉冲法的升级。

电缆故障测试仪的操作步骤是什么?

电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、路径测寻和定点四个步骤。

1、诊断

电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。

用兆欧表、万用表测量故障电阻,确定电缆故障是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障。

2、测距

电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。

使用电缆故障测距仪或电缆故障测距仪。

3路径查找 

电缆路径识别仪或CD-12/22电缆路径识别仪。

4故障定点

声磁同步法定点:使用电缆故障定点仪,利用放电的电磁信号进行同步,对声音信号进行数字化采样,将放电瞬间的声音波形显示在液晶屏上,波形可以持续保持,供操作者仔细分辨,避免了声音转瞬即逝的缺点,而且实际放电波形和周围噪声有明显的区别,更重要的是多次放电的声音波形均极其相似,当观察到多次放电的声音波形相同时,可以明确判断已经采集到了放电声音。

由于声测法响应范围一般很小,当听到了放电声,已经很接近故障点了,一般不会超过5m,甚至在1-2m之内。

电缆故障检测仪的工作原理是什么?

电缆故障测试仪的基本测试步骤如下:
(1) 找出故障产生的原因及电缆的基本情况,如在试运行中是否发生故障或发生故障、新电缆或长时间运行的电缆、电缆的大致长度、电缆中间是否有接头、电缆以前是否曾发生故障、电缆是否直接埋设或敷设在电缆槽内、电缆的类型等。
(2) 电缆两端必须与其他线路断开,以确保电缆无电。电缆周围环境处于安全状态。

(3) 测试人员在接电缆前,必须注意电缆的每一相线均以短路线接驳地面,而短电缆的一端必须接地,另一端必须分别与电缆的每一相线的放电连接。其他电器如电容器、试验变压器等,接线前应注意放电。总之,要养成操作习惯,每次操作前,注意电器的操作和电路连接,先放,再操作。
(4) 试验时,首先用闪光计的低压脉冲功能分别测试电缆各相的全长,看三相铠装试验的波形是否一致;对于大多数高电阻故障,各相的测试波形是一致的对于低阻故障和高阻断相故障,故障相测试波形与被测电缆全长不一致,可以用低压脉冲直接测量故障距离。
(5) 用高压闪络法进行试验时,无论电缆故障是高阻故障还是低阻故障;都可以用高压闪络法进行测试;对于能用低压脉冲直接测试故障距离的低电阻或断线故障,一般需要用高压闪络来验证测试并定位故障点。
(6) 高压闪络法试验完成后,可通过确定故障距离进行故障定位。使用声磁同步定位器时,可以同时进行故障定位和路径检测。
回复者:华天电力

电缆故障检测仪的工作原理是什么?

1、电缆故障测试仪的基本原理。根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。电缆故障测试仪采用数字存储技术,利用高速A/D转换器采样,将输入的瞬态模拟信号实时地转换成数字信号,存储在高速存储器中,经CPU微处理器处理后,送至显示控制电路,变为时序点阵信息,于是在LCD屏幕上显示当前采样的波形参数。当仪器处于脉冲触发方式时,仪器按一定周期发出探测脉冲加入被测电缆和输入电路,即时启动A/D工作,其采样、存储、处理和显示与前述过程相同。LCD显示屏上应有反射回波。
2、电缆故障测试仪是以微处理器为核心,控制信号的发射、接收及数字化处理过程。
微处理器完成的数字处理任务包括:数据的采集、储存、数字滤波、光标移动、距离计算、图形比较、图像的比例扩展,直到送LCD显示。也可根据需要由通讯口与PC机通讯。
脉冲发生器是根据微处理器送来的编码信号,自动形成一定宽度的逻辑脉冲。此脉冲经发射电路转换成高幅值的发射脉冲,送至被测电缆上。
高速A/D发生器是将被测电缆上返回的信号经输入电路送高速A/D采样电路转换成数字信号,后送微处理器进行处理。
键盘是人机对话的窗口,操作人员可根据测试需要通过键盘将命令输入给计算机,然后由计算机控制仪器完成某一测试功能。

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