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電纜故障測試技術(shù)ppt課件-免費閱讀

2025-06-05 12:35 上一頁面

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【正文】 ? c、判斷故障性質(zhì),用適當?shù)姆椒ㄟM行故障粗測。亦可通過電纜預防試驗確定故障性質(zhì),其遵循以下規(guī)律: U 預試 高壓側(cè)泄漏電流 Ig連續(xù)增大 高壓側(cè)泄漏電流 Ig突然增大 泄漏高阻故障 閃絡(luò)高阻故障 ? 應(yīng)該注意的是當用兆歐表測試相間或相對地絕緣電阻為零時,往往實際的阻值應(yīng)該在幾kΩ左右。 ? c、泄露性高阻故障:電纜絕緣介質(zhì)損壞并已形成固定泄漏通道的一類相間或相對地故障。 ?絕緣電阻測試儀: ?檢測故障絕緣損傷程度 ,判斷故障的性質(zhì)。使用時重點是確定故障點粗測范圍內(nèi)的走向和深度,以便快速、準確定位。 ? 拙劣的接頭制做 ? 在潮濕的氣候條件下做接頭,使接頭封裝物內(nèi)混入水蒸氣而達不到運行要求,久而久之往往形成閃絡(luò)性故障。同樣電纜路徑有通過酸堿作業(yè)的地方或煤氣站的苯蒸氣往往造成電纜鎧裝和鉛包大面積長距離被腐蝕(化學腐蝕)使電纜出現(xiàn)故障。粗測的方法很多,主要有電橋法、低壓脈沖法、高壓閃絡(luò)測量法等,測量出故障點的大概范圍。 ? (含二次脈沖 )法概念的建立 ? 二次脈沖法及多次脈沖法概念的提出是建立在高壓閃絡(luò)法中高壓擊穿并使故障點放電這一現(xiàn)象基礎(chǔ)上的。 ? 5)進入虛擬的儀器界面,無需任何操作,自動聯(lián) ? 機,支持熱插拔( USB接口),單鍵采樣,四波形顯示(測試區(qū)域放大波形、全貌波形、全長脈沖或任一測試波形,接頭位置任意輸入)簡單、直觀。 ?所謂虛擬儀器,就是在通用的計算機平臺上定義和設(shè)計儀器的功能,用戶操作計算機的同時就是 ?在使用一臺專門的電子儀器。操作面板上一般有一些開關(guān)、按鈕、旋鈕等。特別是實時波形的打印功能,解決了測試波形歸檔保存的難題,方便以后的查閱、分析和新從業(yè)人員的培訓。同時儀器采用了高集成化及 SMT(表面貼裝 )技術(shù),更加小巧,便攜、可靠,實現(xiàn)“一包一箱”結(jié)構(gòu)。設(shè)計思路是可取的,但受測試對象 (電纜 )容性阻抗特性的影響,數(shù)顯結(jié)果重復性差,無法確認,實踐證明是不成功的。讀數(shù)誤差減小,測試精度明顯提高。 ? 上世紀 70年代第一代電纜故障檢測儀的研發(fā)成功填補了我國當時在此領(lǐng)域的一項空白,發(fā)揮了相當大的作用。 ? 在我國電纜故障檢測儀的發(fā)展基本上經(jīng)歷了三個階段: vtS 21?? 脈沖回波返射法之電子管、晶體管階段 ? 我國第一臺電纜故障檢測儀 DGC— 711可以等同于一臺示波器,因為其電路與一般脈沖示波器相似,所不同的是采用了貯能示波管。此種方法的優(yōu)點是再也不用“燒穿”法先降低故障相絕緣電阻,使其變成低阻才能測試,即大家常形容的“邊燒穿邊粗測”。 R2 L全長 Lx Lo C R1 E A D A 11 電阻電橋法測試連線圖 ? 電阻電橋法顧名思義,即利用電橋平衡原理,以電纜某一好相為臂組成電橋并使其達到平衡,測量出故障點兩側(cè)段電纜的直流電阻值,同時將電纜視為“均勻的傳輸線”,那么電阻的比值與電纜長度的比值成正比,以此推導出故障點距測試端的距離(在此略去計算公式的推導,只給出結(jié)論)即: A C A B D E R1 R2 R L全長 +Lo Rx ?圖 12 等效電路 12?? kLLx 全長?其中: R R2為已知電阻通過上式可以看出,只要知道電纜的準確長度 L全長,就能精確算出故障點的距離。然而對于高阻故障(泄露高阻和閃絡(luò)高阻)的尋測,采用上述方法則是無能為力的,必須另辟蹊徑。但是在供用電力電纜過程中,一旦發(fā)生故障,很難較快地尋測出故障點的確切位置,不能及時排除故障恢復供電,往往造成停電停產(chǎn)的重大經(jīng)濟損失。所以,如何用最快的速度、最低的維護成本恢復供電是各供電部門遇到故障時的首要課題。盡管后來又出現(xiàn)了用高壓電橋(輸出高壓 10kV)測高阻故障,但大多還需“燒穿”,故障可測率很低。 ? 電容電橋法 ?當電纜是開 (斷 )路故障時,若再采用測量電阻電橋法將無法測出故障點的距離,因為直流電橋測量臂未能構(gòu)成直流通道。 ?二、現(xiàn)代新技術(shù)的應(yīng)用 ?通過前面的分析,我們了解到電橋法實質(zhì)上只能解決電纜部分故障的測試。利用其可有限保持瞬時暫態(tài)信號波形的特性 (通??杀3质畮酌腌?)來觀察故障點放電時所采集的電壓波形,用照像機拍照記錄再分析沖洗出的照片上的波形,以此計算出故障點的距離。但測試精度差、誤差大、笨重、不易操作、貯存示波管易老化等是此階段儀器的重要缺陷。 閃絡(luò) 輸入 電路 高速 A/D轉(zhuǎn)換器 CPU 控制系統(tǒng) 標準波形儲存系統(tǒng) CRT/LCD 顯示器 微型 打印機 功能鍵 面板 低壓脈沖 發(fā)生器 脈沖 K ?圖 18 電纜儀基本原理框圖 圖 19 電纜故障測試儀面板示意圖 ? 主機性能雖得到了大幅度改善和提高,但又一個遺留的難題并未解決 高壓分壓取樣方式。電橋法測試的安 ? 全性很高,所以有些制造廠家又回到了老路上,運用單片機技術(shù)及電子技術(shù)改造電橋,使其智能化。 筆記本電腦 信號前置處理器 待測電纜 圖 111 筆記本電腦型電纜儀組成框圖 高速 A/D轉(zhuǎn)換器 筆記本 電腦 實測 測形 電腦真采 顯示屏 打印機 功能 鍵盤 低壓脈沖 發(fā)生器 閃絡(luò) 輸入 電路 脈沖 鼠 標 ?圖 112 智能電纜儀原理框圖 ? 軟件方面由剛開始采用匯編語言過渡到高級語言編程,工作平臺由 DOS升級為 Win 98,全中文視窗界面,軟件功能強大而豐富,使人機對話進一步友好。 ?波形比較見圖 14 圖 15 沖閃法測試波形 展開波形 圖 114 第一、二代儀器高壓脈沖法測試波形 ?圖 115 FCL系列智能型電纜故障檢測儀高壓脈沖法波形 ? 定點儀技術(shù)的改進 ?由于電纜故障點在被擊穿后產(chǎn)生電磁波和聲波,因此傳統(tǒng)方法是接收兩者信號并處理放大,通常電磁波強度用指針式電壓表指示,聲波則通過耳機輸出,兩者均為最大 (強 )時即為
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