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地理電纜故障測試儀的應用范圍及用途

發(fā)布時(shí)間:2016-04-27 09:00:00 瀏覽次數:3362

DGC-H 電纜故障測試儀可測試各種型號的電力電纜(電壓等級1KV~35KV)和市話(huà)電纜、調頻通信電纜、同軸電纜及金屬架空線(xiàn)路上發(fā)生的短路、接地、高阻泄漏,高阻閃絡(luò )性故障和電纜的斷線(xiàn)、接觸不良等故障。并可測試電纜的長(cháng)度和電波在電纜上的傳播速度。

隨著(zhù)工業(yè)的快速發(fā)展,人們對電力的需求越來(lái)越大,電力電纜廣泛應用于人們的生產(chǎn)生活中。地埋電纜作為一種重要的電力電纜,在電力傳輸方面得到了普遍的應用。相對于架空線(xiàn)路,地埋電纜在傳輸能力方面符合更高的要求,在鋪設方面更加節省空間,節省了不必要的架空設備。由于其深埋于地下,地埋電纜還有很高的安全性。

   地埋電纜鋪設于地下的鋪設渠中,一般情況下鋪設在地下2米處左右,所以地埋電纜具有不可視性。同時(shí),地埋電纜的故障種類(lèi)比較多,故障原因繁雜,給檢修人員帶來(lái)了不便。針對當前檢測中存在的不足,本文從提高測量精度、提高測量速度以及提高檢測過(guò)程中的安全性做了研究。設計一種基于A(yíng)RM的嵌入式電纜故障檢測系統,實(shí)現了電纜故障的可視性,設計的檢測系統便于現場(chǎng)測量和觀(guān)察。通過(guò)實(shí)際測量和實(shí)驗研究,對故障電纜的測試方法進(jìn)行了深入的研究,明確了當前幾種常用檢測方法以及各種檢測方法對應的故障類(lèi)型。

   本文完整介紹了地埋電纜故障的原因、類(lèi)型、測量方法以及測量原理,從實(shí)際角度對檢測系統進(jìn)行了分析和規劃,并且進(jìn)行了實(shí)驗研究。在實(shí)驗過(guò)程中,將測量步驟分為初步測量和精確測量。在初步測量中,通過(guò)利用相關(guān)的探測設備,利用低壓脈沖法、電流脈沖法、二次脈沖反射法對地埋電纜的低阻故障、高阻故障進(jìn)行了檢測。利用行波信號遇到不同的故障點(diǎn)會(huì )有不同的反射信號的特點(diǎn),對電纜的低阻故障和高阻故障進(jìn)行脈沖探測,并對反射波形進(jìn)行分析。在對波形分析過(guò)程中,利用波形比較法確定反射波形的起始點(diǎn),有效確定出行波在故障線(xiàn)路中的傳輸時(shí)間。得到初步測量數據后,利用聲磁同步法和音頻感應法對故障電纜進(jìn)行了精確測量。通過(guò)精確測量,利用聲磁信號在不同距離會(huì )有不同的聲磁時(shí)間差,確定了故障點(diǎn)的精確位置。通過(guò)音頻感應法對故障電纜施加周期性的高壓信號,在故障點(diǎn)形成的有規律的聲音信號,通過(guò)辨別聲音信號的大小確定了故障點(diǎn)的精確位置。

   實(shí)驗證明,初步測量可以確定故障類(lèi)型以及故障點(diǎn)的位置,誤差范圍在半米以?xún)?,精確測量可以準確找到故障點(diǎn)的位置。實(shí)驗方法有效、可行、省時(shí),是檢測地埋電纜故障的有效方法。

2.最遠測試距離:32Km (明線(xiàn)可達100千米)

3.探測盲區:  1m

4.讀數分辨率: 1m

5.功耗: ??????5VA

6.使用條件: ?環(huán)境溫度: 0℃~+40℃

極限溫度: ?-10℃~+50℃

相對濕度: 40℃(20~90)%RH

大氣壓強: (86~106)Kpa

7.體積:225 mm×165 mm×125mm

8.重量:2kg

1.4 探測原理

電纜故障的測試是基于電波在傳輸線(xiàn)中的傳輸時(shí)遇到線(xiàn)路阻抗不均勻而產(chǎn)生反向的原理。

根據傳輸線(xiàn)理論,每條線(xiàn)路都有其一定的特性阻抗Zc,它由線(xiàn)路的結構決定,而與線(xiàn)路的長(cháng)度無(wú)關(guān)。在均勻傳輸線(xiàn)路上,任一點(diǎn)的輸入阻抗等于特性阻抗,若終端所接負載等于特性阻抗,線(xiàn)路發(fā)送的電流波或電壓波沿線(xiàn)傳送,到達終端被負載全部吸收而無(wú)反向。當線(xiàn)路上任一點(diǎn)阻抗不等于Zc時(shí),電波在該點(diǎn)將產(chǎn)生全反射或部分反射。反射的大小和極性可用反射系數P表示,其關(guān)系式如下:

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式中:Zc為傳輸線(xiàn)的特性阻抗

   Zo為傳輸線(xiàn)反射點(diǎn)的阻抗

(1)當線(xiàn)路無(wú)故障時(shí),Zo=Zc,P=0,無(wú)反射。

(2)當線(xiàn)路發(fā)生斷線(xiàn)故障時(shí),Zo=∞,P=1,線(xiàn)路發(fā)生全反射,且反射波與入射波極性相同。

(3)當線(xiàn)路發(fā)生短路時(shí),Zo=1,P=-1,線(xiàn)路發(fā)生負的全反射,反射波與入射波相性相反。

1.低壓脈沖法(簡(jiǎn)稱(chēng)脈沖法)

當線(xiàn)路輸入一個(gè)脈沖電波時(shí),該脈沖便以速度V沿線(xiàn)路傳輸,當行Lx距離遇到故障點(diǎn)后被反射折回輸入端,其往返時(shí)間為T(mén),則可表示為:

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V為電波在線(xiàn)路中的傳播速度,與線(xiàn)路一次參數有關(guān),對每種線(xiàn)路它是一個(gè)固定值,可通過(guò)計算和儀器實(shí)測得到。將脈沖源的發(fā)射脈沖和線(xiàn)路故障點(diǎn)的反射波以同一顯示器實(shí)時(shí)顯示,并由儀器提供的時(shí)鐘信號可測得時(shí)間T。因此線(xiàn)路故障點(diǎn)的距離Lx便可由(2)式求得。不同故障時(shí)的波形圖如圖1所示。

對電纜的低阻性接地和短路故障及斷線(xiàn)故障,脈沖法可很方便地測出故障距離。但對高阻性故障,因在低電壓的脈沖作用下仍呈現很高的阻抗,使反射波不明顯甚至無(wú)反射。此種情況下需加一定的直流高壓或沖擊高壓使其放電,利用閃絡(luò )電弧形成瞬間短路產(chǎn)生電波反射。

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圖1 不同故障的反射波形

2.直流高壓閃絡(luò )法(簡(jiǎn)稱(chēng)直閃法)

當故障電阻極高,尚未形成穩定電阻通道之前,可利用逐步升高的直流電壓施于被測電纜。至一定電壓值后故障點(diǎn)首選被擊穿,形成閃絡(luò ),利用閃絡(luò )電弧對所加入電壓形成短路反射,反射回波在輸入端被高阻源形成開(kāi)路反射。這樣電壓在輸入端和故障點(diǎn)之間將多次反射,直至能量消耗殆盡為止。測試原理線(xiàn)路圖如圖2所示,線(xiàn)路的反射波形如圖3所示。

故障點(diǎn)距離:

其中:T=t2-t1=t2-t1=t2-t1=……

理論波形為徒峻的矩形波,因反射的不完全和線(xiàn)路損耗使實(shí)際波形幅度減小和前后變圓滑。

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3.沖擊高壓閃絡(luò )法(簡(jiǎn)稱(chēng)沖閃法)

當故障電阻降低,形成穩定電阻通道后,因設備容量所限,直流高壓加不上去,此時(shí)需改用沖擊電壓測試。直流高壓經(jīng)球間隙對電纜充電直至擊穿,仍用其形成的閃絡(luò )電弧產(chǎn)生短路反射。在電纜輸入端需加測量電感L以讀取回波。其原理線(xiàn)路見(jiàn)圖4所示,電波在故障點(diǎn)被短路反射,在輸入端被L反射,在其間將形成多次反射。因電感L的自感現象,開(kāi)始由于L的阻流作用呈現開(kāi)路反射,隨著(zhù)電流的增加經(jīng)一定時(shí)間后呈現短路反射。而整個(gè)線(xiàn)路又由電容C和電感L又組成一個(gè)L—C放電的大過(guò)程。因此,在線(xiàn)路輸入端所呈現的波過(guò)程是一個(gè)近于衰減的余弦曲線(xiàn)上迭加著(zhù)快速的脈沖多次反射波,如圖5所示。從反射波的間隔可求出故障的距離。

故障距離    

????T+ΔT≥T  其中ΔT為放電延遲時(shí)間。

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???

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