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电缆进行故障测试仪工作基本原理

  • 发表时间:2020-07-02 20:45:15
  • 来源:未知
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电力系统电缆故障测试仪研究工作管理原理以及电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆发展路径仪三个方面主要包括部分重要组成。高压无线核相仪接收主机检查:长按“开/关机键”开机,屏幕显示正常,右上角显示电量。如果开机后迅速自动关机,则说明电池电量过低,请充电后再使用。核相仪即无线高压核相器是最新研制出的新型核相产品,分别用于35、110kV系统,确定两个电网(发电机组)相位是否相同,以便确定并网。高压核相器绝缘管采用高性能绝缘材料,核相仪表采用塑料外壳配合活动支架,可方便地将核相仪表在绝缘管上灵活地改变观看角度,使用安装简便易行。高压核相器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,使用不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性。本产品安全可靠、性能稳定、操作简便是一种理想的核相仪器。电缆故障测试仪主机可以用于控制测量电缆故障处理故障问题性质,全长及电缆故障点距测试端的大致相同位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础建设上来确定电缆故障点的精确位置。对于我们未知世界走向的埋地电缆,需使用有效路径仪来确定电缆的地下走向。电力电缆故障信息进行相关测试的基本教学方法是通过对故障导致电力电缆施加高压脉冲,在电缆故障点处产生击穿,电缆故障击穿点放电的同时中国对外经济产生电磁波并同时能够发出学生声音。

  

电弧反射法(二次脉冲法)在电缆故障定位中应用的工作原理:首先对电缆试验端的故障电缆施加一定的电压等级和一定能量的高压脉冲,使电缆的高电阻故障点能击穿烧弧.. 同时在试验端加入用于测量的低压脉冲,当测量脉冲到达电缆的高阻故障点时,遇到电弧并反射在电弧表面.. 由于高电阻故障成为引弧时的瞬时短路故障,低压测量脉冲会有明显的阻抗特性变化,使闪络测量波形成为低压脉冲短路波形,使波形判别特别简单明了.. 这就是我们所说的“二次脉冲法”..接收到的低压脉冲反射波形相当于有线芯对地完全短路的波形.. 当高压脉冲释放时,叠加高压脉冲释放时得到的低压脉冲波形,两个波形将有一个发散点,这是故障点的反射波形点。 该方法将低压脉冲法与高压闪络技术相结合,使测试人员更容易判断故障点的位置。 与传统的测试方法相比,二次脉冲法的先进点是将冲击高压闪络法中的复杂波形简化为最简单的低压脉冲短路故障波形,因此解释极其简单,可以准确地校准故障距离。

  

使用冲击的方法和三个双脉冲方法延长燃弧时间的电弧稳定性,高电阻故障可以很容易地定位和闪络故障。先进的技术,操作简单,波形清晰,快速准确定位三个脉冲方法,已成为故障定位和高阻闪络故障的主流方法。三个脉冲方法是第二脉冲方法的升级,该方法首先没有电缆故障,测得的低压脉冲反射波形的击穿测量,接着将电缆故障电弧的击穿点被高电压脉冲产生当电弧电压低于压力脉冲的一定值,触发一个稳定的电弧,和延长时间,然后压力脉冲后发送,由此,故障点的反射波,该发散点的重叠位置也可以发现对应于两个波形的故障点。随着压力的结果脉冲到稳定电弧和延长时间,它比二次脉冲法,以获得波形的故障点更容易。

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