全智能多次脈衝電纜故障測試儀工作原理
發布時間:2021-03-11 16:03:53
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全智能多次脈衝電纜故障測試儀工作原理其方法是首先在不擊穿被測電纜故障點的情況下,測得低壓脈衝的反射波形,緊接著用高壓脈衝擊穿電纜的故障點產生電弧,電弧電壓降到一定值時觸發中壓脈衝來穩定和延長電弧時間,之後再發出低壓脈衝,從而得到故障點的反射波形,兩條波形疊加後同樣可以發現發散點就是故障點對應的位置。
由於采用了中壓脈衝來穩定和延長電弧時間,比二次脈衝法更容易得到故障點波形。相對於二次脈衝法由於三次脈衝法不用選擇燃弧的同步時長,操作起來也跟加簡便。

三次脈衝法采用雙衝擊方法延長燃弧時間並穩弧,能夠輕易地定位高阻故障和閃絡性故障。三次脈衝法技術先進,操作簡單,波形清晰,定位快速準確,目前已經成為高阻故障和閃絡性故障的主流定位方法。三次脈衝法是二次脈衝法的升級。全長及電纜故障點距測試端的大致位置。電纜故障定點儀是全智能多次脈衝電纜故障測試儀主機確定電纜故障點的大致位置的基礎上來確定電纜故障點的精確位置。對於未知走向的埋地電纜,電力全智能多次脈衝電纜故障測試儀的工作原理電力電纜故障測試儀由電力電纜故障測試儀主機、電纜故障定位儀、電纜路徑儀三個主要局部組成。
全智能多次脈衝電纜故障測試儀主機用於丈量電纜故障故障性質。需使用路徑儀來確定電纜的地下走向。電力電纜故障進行測試的基本方法是通過對故障電力電纜施加高壓脈衝,電纜故障點處產生擊穿,電纜故障擊穿點放電的同時對外發生電磁波並同時發出聲音。讓電纜的高阻故障點發生擊穿燃弧。
同時,測試端加入丈量用的低壓脈衝,丈量脈衝到達電纜的高阻故障點時,遇到電弧,電弧的外表發生反射。由於燃弧時,高阻故障變成了瞬間的短路故障,低壓丈量脈衝將發生明顯的阻抗特征變化,使得閃絡測量的波形變為低壓脈衝短路波形,使得波形判別特別簡單清晰。
這就是稱之為的二次脈衝法”接收到低壓脈衝反射波形相當於一個線芯對地完全短路的波形。將釋放高壓脈衝時與未釋放高壓脈衝時所得到低壓脈衝波形進行疊加,2個波形會有一個發散點,這發散點就是故障點的反射波形點。這種方法把低壓脈衝法和高壓閃絡技術結合在一起,使測試人員更容易判斷出故障點的位置。
與傳統的測試方法相比,弧反射法(二次脈衝法)電纜故障定位中的應用的工作原理:首先使用一定電壓等級、一定能量的高壓脈衝在電纜的測試端施加給故障電纜。二次脈衝法的先進之處,將衝擊高壓閃絡法中的複雜波形簡化為最簡單的低壓脈衝短路故障波形,所以判讀極為簡單,可準確標定故障距離。
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