電纜故障定位儀弧反射法等6種方法|華意電力
發(fā)布時間:2016-11-22 09:00:00
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?華意電力是一家專業(yè)研發(fā)生產電纜故障測試儀的廠家,本公司生產的電纜故障測試儀在行業(yè)內都廣受好評,以打造最具權威的“電纜故障測試儀“高壓設備供應商而努力。

弧反射法
(二次脈沖法)在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、一定能量的高壓脈沖在電纜的測試端施加給故障電纜,讓電纜的高阻故障點發(fā)生擊穿燃弧。同時,在測試端加入測量用的低壓脈沖,測量脈沖到達電纜的高阻故障點時,遇到電弧,在電弧的表面發(fā)生反射。由于燃弧時,高阻故障變成了瞬間的短路故障,低壓測量脈沖將發(fā)生明顯的阻抗特征變化,使得閃絡測量的波形變?yōu)榈蛪好}沖短路波形,使得波形判別特別簡單清晰。這就是我們稱之為的“二次脈沖法”。接收到的低壓脈沖反射波形相當于一個線芯對地完全短路的波形。將釋放高壓脈沖時與未釋放高壓脈沖時所得到的低壓脈沖波形進行疊加,2個波形會有一個發(fā)散點,這發(fā)散點就是故障點的反射波形點。這種方法把低壓脈沖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(tǒng)的測試方法相比,二次脈沖法的先進之處,是將沖擊高壓閃絡法中的復雜波形簡化為最簡單的低壓脈沖短路故障波形,所以判讀極為簡單,可準確標定故障距離。
三次脈沖法
采用雙沖擊方法延長燃弧時間并穩(wěn)弧,能夠輕易地定位高阻故障和閃絡性故障。三次脈沖法技術先進,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。三次脈沖法是二次脈沖法的升級,其方法是首先在不擊穿被測電纜故障點的情況下,測得低壓脈沖的反射波形,緊接著用高壓脈沖擊穿電纜的故障點產生電弧,在電弧電壓降到一定值時觸發(fā)中壓脈沖來穩(wěn)定和延長電弧時間,之后再發(fā)出低壓脈沖,從而得到故障點的反射波形,兩條波形疊加后同樣可以發(fā)現(xiàn)發(fā)散點就是故障點對應的位置。由于采用了中壓脈沖來穩(wěn)定和延長電弧時間,它比二次脈沖法更容易得到故障點波形。相對于二次脈沖法由于三次脈沖法不用選擇燃弧的同步時長,操作起來也跟加簡便。
在電力行業(yè)和一些使用電纜的行業(yè),非凡是在一些復雜的電力系統(tǒng)中,要找到地下電纜線路的故障是十分困難的事。但是,在這方面功能多樣且操作簡便的設備不斷出現(xiàn),不但可以降低探測故障的高額成本,而且可以減少艱苦查找電纜故障時不可避免的長時間停電,給排除故障帶來了很多方便。
直埋電纜
在地下直埋電纜和地下住宅配電(URD)系統(tǒng)中探測故障是一件非常費時的事,并且會對用戶引起十分不便的停電,某些技術還可能會損壞電纜。而對一些技術要求高的設備,其操作較為復雜,只有受過嚴格培訓的操作人員才能使用,這給這類技術設備的推廣應用帶來了許多不便。因此,選擇合適的技術,部分地取決于故障探測器的設計人員了解的電纜系統(tǒng)設計的知識,也部分地取決于設備和操作人員對這方面的專業(yè)技術知識的了解。有了合適的設備和在現(xiàn)場工作的專業(yè)技術,是快速有效地探測故障的第一步。
錘擊(脈沖)法
許多電力公司采用錘擊(脈沖)法。這種技術在一個簡單的電纜系統(tǒng)中探測高阻故障是最有效的。錘擊法包括采用一個脈沖或沖擊電壓來沖擊停電的電纜,當一個有效的高壓脈沖擊中故障區(qū)域時,故障點就閃絡,并產生一個操作人員可聽見的沿電纜表面?zhèn)鬏數(shù)腻N擊聲。但探測電纜故障往往需要幾次錘擊,多次重復沖擊可能會損壞電纜。
不過據美國西雅圖市照明公司負責電氣安裝和維修的治理人員 Dennis Minier說,由于這種方法簡便易行,因此他們一直采用錘擊法來探測電纜故障。
時域反射測量法?(TDR)是一種在電纜結構上通過改變所產生的脈沖反射來顯示的低壓電弧反射技術。這種脈沖反射是記錄在TDR的屏幕上,并且同特性圖形(在故障前進行和記錄的特性圖形)相比較,或者與同一條電纜線路上的健全相所作出的特性圖形相比較。故障點的距離是由圖形散射點來確定的。TDR法是探測低阻故障最有效的方法之一。問題是TDR的圖形分析需要經培訓過的和有經驗的操作員來進行分析操作。
高阻故障和復雜的系統(tǒng),就要求設備具有更高的能量等級。高壓電弧反射的一些方法,例如數(shù)字式電弧反射法和差異電弧反射法,均要求非凡的設備和經嚴格培訓過的操作員操作。
電弧反射法,由于電弧反射法十分復雜,使得錘擊法仍然是最通用的應用技術。這種技術比較簡單,無需非凡的儀器,也不要求熟練的分析人員。而新儀器具有多功能性,用于錘擊法可以使電纜的潛在損壞減少到最小。
在電纜上使用脈沖的時間盡量短,且能提高故障探測效率,是許多電力公司共同追求的目標。在地下直埋電纜和簡單的地下住宅配電系統(tǒng)中,目前有兩種裝置可以達到以上兩個目標。
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