電纜故障定位方法及原理
特高壓電力旗下的電纜故障測試儀可以幫助眾多電力工作者更加方便的進行各類電力測試。
隨著國內工業化程度越來越高,電力網絡結構越來越復雜,為保證供電可靠性與滿足用戶的要求,電纜故障的準確定位對快速準確的排除故障有著十分重要的意義,因此如何來提高電纜故障定位精度就顯得尤為迫切和需要。對此為大家介紹一款綜合性查找電纜故障設備,電力電纜故障綜合測試儀可以實現測距、尋徑、定位功能。配上高壓發生裝置可實現電纜高阻故障的查找。
電纜故障測距原理
行波法在電磁波傳播理論的基礎上,通過測量出電磁波在故障點和測量點之間傳播的時間,已知電磁波在電纜中傳播的速度,從而計算出故障點與測量點之間的距離,從而確定故障點的位置。低阻故障時:是利用故障點產生的行波,測量出故障點和測量點電磁波往返一次的時間來計算出故障點的距離。
高阻故障時:從電纜一端注入一個高頻信號,當到達故障點時,該脈沖信號發生反射與折射,通過計算該脈沖在電纜測試端和故障點之間的往返時間來計算出故障點的位置,該方法原理簡單,精度較高,行波法在經過多年的發展,已經相繼出現了低壓脈沖法、沖擊閃絡法、直流閃絡法和二次脈沖法等。
沖擊閃絡法
該方法的基本原理是向故障點處發射一個高壓脈沖使故障點發生閃絡,和直流閃絡法一樣形成對地放電狀態,直流閃絡法只能檢測閃絡性高阻故障,而沖擊閃絡法能檢測出泄露性高阻故障。沖擊閃絡法是適用范圍最廣的一種故障測試方法。
低壓脈沖法
一般用于絕緣電阻在200Ω以下的低阻故障,其基本原理是向故障電纜發射一個低壓脈沖信號,當脈沖遇到故障點、電纜接頭或電纜終端時,由于該點的阻抗發生改變,因而會產生-一個反方向的反射脈沖,利用儀器記錄下來發射脈沖和反射脈沖之間的時間差,通過計算,從而找到故障點。