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電纜故障測試技術ppt課件-文庫吧資料

2025-05-18 12:35本頁面
  

【正文】 MT(表面貼裝)技術及元器件、高集成化,一包(筆記本電腦)、一箱(高級鋁合金箱)式結構,在國際、國內市場體積最小、便攜性最好。 筆記本電腦 待測電纜 A B C 智能前置 FCL2022 圖 118虛擬儀器之全智能電纜儀組成圖 ?基于以上設計思路,全智能電纜故障檢測儀主要技術及功能特點有: ? 1)虛擬儀器界面,所有操作均鼠標配合快捷迅速完成,人機界面友好,領導電力檢測儀器主要潮流。虛擬儀器以計算機為核心,充分利用計算機強大的圖形界面和數據處理能力,提供對測量數據的分析和顯示功能。那么如何解決這個問題呢?可以設想,在必要的數據采集硬件和通用計算機支持下,通過軟件來實現儀器的部分或全部功能,這就是設計虛擬儀器的核心思想。 ?另外,傳統(tǒng)儀器還是沒有擺脫獨立使用和手動操作的模式,在較為復雜的應用場合或測試參數較多的情況下,使用起來就不太方便。傳統(tǒng)儀器的功能都是通過硬件電路或 ?固化軟件實現的,而且由儀器生產廠家給定,其功能和規(guī)模一般是固定的,用戶無法隨意改變其結構和功能。檢測結果的輸出方式有數字顯示、指針式表頭指示、圖形顯示及打印輸出等。從外觀上看,它一般由操作面板、信號輸入端口、檢測結果輸出這幾個部分組成。 電磁波波形 聲波波形 電磁波波形 聲波波形 (a)距故障點較遠時波形 ? (b)到達故障點時波形 圖 117 依據波形判別故障點示意圖 ?三、今后發(fā)展方向 ? 虛擬儀器概念的建立 ?上世紀 90年代未期,隨著計算機技術、網絡技術、微電子技術、大規(guī)模集成電路技術的迅猛發(fā)展和筆記本電腦的廣泛應用,出現了數字化儀器和智能儀器,國外提出了“虛擬儀器”的設計思路。由于電磁波在空氣中的傳輸速度比聲波快,通過計時電路記錄兩者到達的時間再經邏輯運算給出故障點距離。 ?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 ? 定點儀技術的改進 ?由于電纜故障點在被擊穿后產生電磁波和聲波,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 )時即為故障點,這種接收技術被稱為“聲磁同步”法。 ? 同時增加了同屏雙波形顯示,即測試區(qū)域放大波形及全貌波形同時記錄、顯示,加之現有的各種比較波形功能,使用起來將更加容易、快捷。在故障點擊穿時,實質上是一個 LC的振蕩電路,所以故障點放電的電壓波形往往是疊加在余弦大振蕩波上,并且很容易被淹沒。困擾了多年的因誤操作及地線不良(或遺忘)而燒壞儀器的現象從此不復存在,這次創(chuàng)新稱得上信號采集方式的一次“革命”。 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 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。 測試距離最大到40km,測試盲區(qū) 15米左右。即通過前置器采樣信號并處理后送入筆記本電腦,在電腦上顯示波形,采用專用軟件完成對波形的分析、存取、閱讀、比較等,給出最終的結果。 ? 計算機及網絡技術階段 ? 、軟件技術的改進 ?新世紀伊始,隨著計算機技術的進一步發(fā)展,電腦走進了千家萬戶。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,運用單片機技術及電子技術改造電橋,使其智能化。也有嘗試搞數字式電纜故障檢測儀的,即不再顯示測試波形而直接數顯距離。 ?目前生產這一類儀器的廠家很多,原理上沒有大的改進,只是在原有技術的基礎上增加了計算機接口,直流供電等功能。所以,象西安等一些大的供電局在自編的 《 操作規(guī)程 》 中明文規(guī)定:測試前必須檢查判別水電阻等的好壞,一切良好才能使用。 閃絡 輸入 電路 高速 A/D轉換器 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??梢哉f基本上實現了電纜故障測試半自動化、半智能化,提高了儀器的可靠性、穩(wěn)定性。它充分利用微處理器龐大的數據處理功能及豐富的軟件,徹底改變了原來用貯存示波管觀察瞬態(tài)模擬波形,用人工估讀故障波形距離的傳統(tǒng)方法,做到了一次采樣獲得的瞬態(tài)波形可以永遠顯示、保存,并且用光游標自動跟蹤故障特征波形,自動換算故障點距離,自動數字顯示,自動打印等。 ? 單片機技術用于電纜故障檢測階段 ? 上世紀 90年代初期,國內電纜故障檢測儀在電路設計中大多采用了 CPU處理器、高速的 A/D轉換器、單片機編程控制等新技術,初步實現 ?了半自動化。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。小電感 L(或R)是用于取出故障點閃絡波形,故稱為沖 L(R)法。做高壓脈沖測試時(閃絡)取樣方式也和國外一樣,采用電阻分壓法。所以,直到今天還有專家采用存貯示波器測電纜故障皆緣于此。利用其可有限保持瞬時暫態(tài)信號波形的特性 (通常可保持十幾秒鐘 )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。 ? t — 電波從始端到故障點再返回始端的時間 。無論低壓脈沖法還是高壓脈沖法均是依據微波在“均勻長線(電纜)”傳輸中,因其某處 (故障點 )特性阻抗發(fā)生變化對電波的影響來微觀地分析電波相位、極性及幅度等物理量的變化,來測得電波傳輸到故障點的時間再計算出故障點的距離。為了解決諸多難題,同時也
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