電纜故障測試儀PK傳統電纜故障測距方法

隨著電纜用量在整個電力傳輸線路和因特網中所佔的比例日益提高,電纜故障出現的機率越來越大。電纜故障對生產造成的危害較大,輕者會造成單臺電氣裝置不能執行,重者會導致整個變電所停電,所以電纜故障點的快速測定和精確定位問題變得非常重要。按照傳統的電纜故障測距方法已經遠遠滿足不了目前的電網體系,傳統的方法費時費力定位也不準確,對電網的快速檢修產生了比較大的阻力。所以我們需要更快速更準確的測試裝置進行支援,即電纜故障測試儀,新一代的電纜故障故障測試儀!

電纜故障測試儀PK傳統電纜故障測距方法

電纜故障故障測試儀

電纜故障測距裝置及傳統方法主要有以下四種:

電橋法:這是電力電纜的測距的經典方法。該方法比較簡單,但需要事先知道電纜線長度等資料,且只適用於低阻及短路故障。但是,在實際執行中,故障常常為高阻及閃絡性故障,因故障電阻很高造成電橋電流很小,因此一般的靈敏度儀表很難探測。

脈衝回波法:針對低阻與斷路型別的故障,利用低壓脈衝反射方法來測電纜故障比起上面的電橋法簡單直接,只需透過觀察故障點反射與發射脈衝的時間差來測距。測試時將一低壓脈衝注入電纜,當脈衝傳播到故障點時會發生反射,脈衝被反射送回到測量點。利用儀器記錄發射和反射脈衝的時間差,只需知道脈衝傳播速度就可計算出故障發生點的距離。該方法簡單直觀,不需知道電纜長度等原始資料,還可根據反射波形識別電纜接頭與分支點的位置。

脈衝電壓法。該方法可用於測量高阻與閃絡故障。首先將電纜故障在直流或脈衝高壓訊號下擊穿,然後透過記錄放電脈衝在測量點與故障點往返一次所需的時間來測距。脈衝電壓法的一個重要優點是不必將高阻與閃絡性故障燒穿,直接利用故障擊穿產生的瞬時脈衝訊號,測試速度快,測量過程也得到簡化。但缺點是:

①儀器透過一個電容電阻分壓器分壓測量電壓脈衝訊號,儀器與高壓回路有電耦合,很容易發生高壓訊號串人,造成儀器損壞,故安全性較差;

②在利用閃測法測距時,高壓電容對脈衝訊號呈短路狀態,需要串一個電阻或電感以產生電壓訊號,增加了接線複雜性,使故障點不容易擊穿;

③在故障放電時,特別在衝閃時,分壓器耦合的電壓波形變化不尖銳,難以分辨。

脈衝電流法:該方法安全、可靠、接線簡單。其方法是將電纜故障點用高壓擊穿,使用儀器採集並記錄下故障點選穿產生的電流行波訊號,根據電流行波訊號在測量端與故障點往返一趟的時間來計算故障距離。該方法用互感器將脈衝電流耦合出來,波形較簡單,較安全。這種方法也包括直閃法及衝閃法兩種。與脈衝電壓法使用電阻、電容分壓器進行電壓取樣不同,脈衝電流法使用線性電流耦合器平行地放置在低壓測地線旁,與高壓回路無直接電器連線,對記錄儀器與操作人員來說,特別安全、方便,但是隻侷限於不帶電電纜檢測,對線路也是有一定的損害的。

電纜故障檢測以及定點的新方法—電纜故障測試儀

利用高頻訊號發生器向電纜輸入高頻電流,這樣會產生高頻電磁波,然後在地面上用探頭沿電纜路徑接收電纜周圍高頻電磁場,電磁場的變化經接收處理後直接在液晶螢幕上顯示出來,根據顯示出數值的大小直接判斷故障點位置。高頻感應法與傳統音訊感應法相比有如下很多優點。高頻訊號源本身就比音訊訊號源容易實現,製造容易,可以減少定點探測裝置的體積和重量,為裝置的小型化和便攜創造有利條件。高頻訊號的頻譜抗干擾性能較強。該方法可以直接將結果顯示出來,比靠人耳辨別更可靠,更方便。用高頻感應法比音訊感應法要優越得多,而且它可在不停電情況下用耦合式接線來實施線上故障探測。

電纜故障測試儀可以適用於各種型號的電線電纜,可進行帶電電纜線上檢測,對線路沒有任何損害,不會影響線路傳輸問題,檢測結果快速準確,有液晶屏顯示結果簡單明瞭操作簡單,是現代電網快速節奏最好的電纜檢測裝置。