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电缆故障检测方法
脉冲电压法。是70年代发展起来的用于测量高阻与闪络故障的方法。该方法首先将电缆故障在直流或脉冲高压信号下击穿,然后通过记录放电脉冲在测量点与故障点往返一次所需的时间来测距。包括直流高压闪络测量法(直闪法)和冲击高压闪络测量法(冲闪法)。据统计,用直闪法测定的电缆故障数,约占故障总数的20%,而用冲闪法测定的电缆故障,占故障总数70%。
直闪法即直流高压闪络法进行测量。是将故障点本身击穿而产生电压突变,当外加电压升至一定值是,故障点被击穿而产生电压突变,产生一个极性相反的电压波沿电缆向测试端传播,从而形成在测试端于故障点之间来回反射,直至损耗衰减。按照故障波的传输速度、传输时间即可算出故障点距离。冲闪法及冲击高压闪络法,应用则更加广泛,几乎所有故障电缆都可进行测量。目前常用的是电感冲闪法,它能在不太高的电压下,是故障点击穿放电。
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局部放电测量
对于充油电缆基本上没有局部发电;油纸电缆即使有局部放电,通常也是很微弱的如几个PC,因此这些电缆在出厂试验中可以不测局部放电。对于挤塑电缆,不但产生局部放电的可能性大,而且局部放电对塑料、橡皮的破坏也比较严重,随着电压等级的提高,工作场强的提高,这问题就显得更加严重,因此对高压挤塑电缆,在出厂试验中都要做局部放电测量。
局部放电的测量方法很多,可以根据放电产生的瞬时电荷交换,测量放电脉冲(电测法);也可根据放电时产生的超声波,测量其电压(声测法);还可根据放电产生的光,测量光的强度(光测法)。对于电缆基本上都是采用电测法。
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智能性电缆测试仪器各部分工作原理
①故障点测距仪(闪测仪):根据脉冲反射法原理,给故障电线施加一脉冲信号,该信号波传输到故障点后,因阻抗不匹配而返回测试端。根据发射波及发射波之间的时间差,就能快速确定故障点大概位置。针对不同故障,施加脉冲波,有低压脉冲波和高压脉冲波之分。该仪器适用测断线、短路、髙低阻接地等各种故障。
②路径仪:给故障电线施加一固定频率交流信号,用专用接收机接收,利用电线上方不同区域具有不同的磁场接收效果这一特点,可迅速找到故障电线埋设位置。
③定点仪:当给故障电线施加高压脉冲时,大能量的高压脉冲瞬时释放,在故障点处闪络放电,形成电流冲击。
④一体化高压脉冲电源:一般由调压器、高压变压器、高压硅堆、高压脉冲电容器、放电间隙等组成。能够输出1万伏直流负高压,经放电间隙后给故障电线施加固定频率的瞬时高压脉冲。经过大量实践,低压电缆或低压电线,在有故障点放电通路情况下,给其施加一万伏以内高压脉冲,因脉冲持续时间极短,电力抢修费用,一般不会损伤电线绝缘,或者对电线绝缘损伤极1小。
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