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正文內(nèi)容

兆歐表的使用(編輯修改稿)

2025-04-05 13:43 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 繼電器動作出現(xiàn)掉閘現(xiàn)象則可能發(fā)生了電纜兩相或三相短路?;蚪拥毓收匣蛘呤前l(fā)生了短路與接地混合性故障。發(fā)生這類故障時或接地電流燒斷電纜將形成短路故障。但通過上述判斷不能完全將故障的性質(zhì)確定下來,還必須測量絕緣電阻,和進行導通試驗。測量絕緣電阻時,使用兆歐表,1000V一下的用1000V兆歐表。1000V以上的2500V兆歐表。測量電纜線芯之間和線芯對地的絕緣電阻。進行導通試驗時電纜末端,三相短路,用萬用表在首段測量線芯之間的電阻。兆歐表的分辨比較窄,當指示為零時,不能以為故障電阻就是零,要再用萬用表測量電阻的精確值,以確定故障是否屬于低阻。還可通過耐壓試驗確定高阻與閃絡(luò)故障,弄清故障點的擊穿電壓。 電纜探測方法的評價長期以來涌現(xiàn)出了許多測量方法與儀器,這些方法與儀器適用與不同電纜的故障情況,各有優(yōu)缺點,這里對故障測距定點簡單做一下評價和比較。:這是一種經(jīng)典的測試方法,電橋法測試接線如圖:圖2將被測的故障相與非故障相短接,電橋兩臂分別接故障相和非故障相,調(diào)節(jié)R2使電橋平衡,即C、D間的電位差為零。檢流計無電流通過,此時通過電橋平衡原理可得R1/R2=R3/,R2為已知電阻,設(shè)R1/R2=K。則R3/R4=,設(shè)導體電阻率為R0,L代表電纜全長,Lx,L0分別為電纜故障點,到測量端及末端的距離,可用R2(L+L0)*R0代替,根據(jù)R3/R4=R1/L+L0=K*=LLx,Lx=2*L/K+,原理與上述電阻電橋類似。電橋法的優(yōu)點是簡單、方便、精度高。缺點是不適用高阻,與閃絡(luò)性故障。因為在故障電阻很高的情況下電橋里電流很小,一般靈敏度的儀表很難判斷。實際中大部分電纜故障是高阻故障。在適用電橋法測量之前,需用高壓設(shè)備將故障點燒穿,使其故障電阻值將到可用電橋法測量。而故障點燒穿有時是十分困難的,往往需要花費數(shù)小時甚至幾天的時間,十分不便,有時會出現(xiàn)故障點燒斷故障電阻反而升高的現(xiàn)象,或是故障電阻燒得太低,成永久性短路,以致不能用放電聲測法進行最后定點。電橋法的另以缺點是,需要知道電纜的準確長度等原始資料,當一條電纜線路內(nèi)是由導體材料或截面不同的電纜組成時還要進行換算。電橋法不能測量三相短路,或斷線故障。對于現(xiàn)場故障問題,測試人員根據(jù)現(xiàn)場情況適用什么樣的方法,特別是特殊故障,如沒有明顯的低壓脈沖,但又不容易用高壓擊穿,如故障電阻不是太高等情況,適用電橋還是解決問題的。低壓脈沖反射法:它通過觀察故障點反射脈沖與發(fā)射脈沖的時間差測距。優(yōu)點是:簡單直觀,不需要知道電纜的準確長度等,根據(jù)脈沖反射波形還可知道電纜接頭與分支接頭的位置。低壓沖反射法的工作原理,a、適用范圍:可測低阻,(小于電纜特性阻抗值10-40歐姆之間)短路、斷線故障。還可測量電纜長度,電磁波在電纜中的傳播速度可區(qū)分電纜中間頭T形接頭與終端接頭等。b、工作原理:測試時向電纜注入低壓脈沖,該脈沖延電纜傳播到阻抗不匹配點,如短路點、中間接頭等。脈沖產(chǎn)生反射回送測量點被儀器記錄下來。波形的發(fā)射脈沖與反射脈沖的時間差△t對應(yīng)脈沖在測量點與阻抗不匹配點往返一次的時間,已知脈沖在電纜中的傳播速度V,則阻抗不匹配點距離可以由下式計算:L=V*△t/ 反射脈沖的極性可以判斷故障性質(zhì)。斷路故障反射脈沖與發(fā)射脈沖極性相同,短路故障的反射脈沖與斷路反射脈沖極性相反。由式中知道脈沖在電纜中的波速度對于準確的計算出故障距離L=V*△t/2電纜線芯低壓脈沖原理圖斷路短路很關(guān)鍵,在不清楚波速度的情況下可用如下方法測量,已知電纜長度,根據(jù)發(fā)射脈沖與電纜終端反射脈沖的時間差△t,可推算出電纜中的波速度,V=2L/△t。脈沖寬度的選擇,電纜波速度是160m/S,其測量盲區(qū)就是40米,儀器發(fā)射脈沖越寬測量的盲區(qū)越大。從減少盲區(qū)的 角度看,發(fā)送脈沖寬度窄點好,但脈沖越窄它所包含的高頻成分越豐富,而線路高頻損耗大使發(fā)射脈沖幅值波小,畸變嚴重,影響遠距離的測量效果。為了解決這一問題,脈沖反射儀器把脈沖寬度分成幾個范圍,根據(jù)測量距離的遠近來選擇脈沖寬度,測量距離遠脈沖越寬。 脈沖反射波的理解脈沖反射波反映電纜故障與結(jié)構(gòu)觀察電纜的低壓脈沖反射波形,除了可以找出故障點的位置及判斷故障性質(zhì)外還有利于了解復雜的電纜結(jié)構(gòu),這一優(yōu)點是電橋無法比擬的,而在實際測量過程中,波形往往變化較多,需要操作人員具有起碼的測試訓練和一定的測量經(jīng)驗和技巧。能否準確的理解反射波形是準確的測量出故障距離及了解電纜結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。例如:有一低阻故障電纜,有中間接頭J給電纜注入脈沖,測得的脈沖反射波形類似于透視用的X光片。被測電纜結(jié)構(gòu)狀態(tài)以波形的形式呈現(xiàn)在儀器屏幕上。中間有接頭的脈沖波形圖中看出中間接頭J,故障點F,電纜終端B,均按實際的距離以脈沖方式出現(xiàn)在波形上,根據(jù)脈沖的極性與大小,可判斷故障點的性質(zhì),例如是(低阻還是開路)與故障的嚴重程度。一般來說,開路與短路故障反射比較強,中間接頭反射較弱。低阻故障電阻越小反射越強烈,下面介紹幾種典型故障脈沖反射波形.(1)斷路故障斷路脈沖反射波形(2)短路故障短路脈沖反射波形在實測過程中,有用的是第一脈沖和第二脈沖,不要把后邊的脈沖誤認為其他故障點,二是短路脈沖,脈沖在短路點產(chǎn)生反射后,反射脈沖與發(fā)射脈沖極性相反。波形上第一個故障點反射脈沖之后的脈沖極性出現(xiàn)一正一負交替變化,一般來說低阻故障大于波阻抗值十倍時,故障點就不好識別。所以低壓脈沖不適合這類故障的測距。 確定脈沖的起始點?一般的低壓脈沖,反射儀器靠操作人員移動、標尺、或電子光標來測量距離,實際測試時,人們往往沒有把握應(yīng)該把光標定在何處,來標定反射脈沖的起點,故障點越遠反射脈沖上升越圓滑,標定越困難。在實測時應(yīng)選波形上反射脈沖造成的拐點,作為反射脈沖的起點,脈沖反射波形比較測量。好導體波形 壞導體波形 好壞導體疊加波把開路與短路波形同時顯示,兩者分叉點顯示易識別。電流脈沖法電纜的高阻與閃絡(luò)性故障。由于故障點電阻較大低壓脈沖是測不到故障點的就要采用脈沖電流法,將電纜故障點
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