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電線電纜故障快速定位的方法有哪些?

發(fā)布時間:2025-06-17 10:34:05 人氣:

電線電纜故障測試的產生隨著電纜線的鋪設應用而造成,電纜故障測試的精準定位隨電纜敷設方法的不一樣,其精準定位難度系數在逐漸增加。在其中電纜橋架,隧道施工,溝內明配方法精準定位搜索相對性簡易,直埋方法精準定位搜索難度系數較大。常見故障特性簡易時,選用專用型電纜故障測試精準定位機器設備,幾十分鐘內就可以精準定位,常見故障獨特時,通常要花4-5天,乃至更長的時間開展常見故障精準定位。  

電纜故障測試精準定位的一些方法  

在運用雷達回波法開展電纜故障測試精準定位時,有時候根據遷移常見故障相,布線方法,通常會將繁雜的常見故障變化為簡易的常見故障,迅速明確常見故障部位,為當場路線的維修獲得時間,這針對供電系統應用單位實際意義重特大。  

低電壓電線電纜一般為多芯電纜線,鋪設后持續(xù)應用中發(fā)生常見故障后,一般都展現兩芯及多芯兩色或相對性地短路故障常見故障。有時候在檢驗到某一芯收集到的常見故障波型不理想化時,可考慮到將布線變換到別的常見故障線芯上開展常見故障波型檢驗,通常會發(fā)生出乎意料的實際效果,收集和檢驗到的波型,會越來越較為典型性和標準,因此就能迅速明確電纜故障測試點的具體地址。  

長期性的電纜線顧客當場準確測量全過程中發(fā)覺,小橫截面銅芯直埋電線電纜(35mm2及下列)及鋁芯電纜線產生常見故障后,很有可能與此同時隨著短路故障及斷開常見故障,當場檢驗時,依據各常見故障芯常見故障特性的不一樣將短路故障常見故障變換為斷開常見故障準確測量,通常會事事倍功半。  

針對里襯層選用擠包鎧裝電纜的中壓直埋電線電纜,常見故障緣故大多數為外界機械設備損害而致,在絕緣電纜芯產生常見故障的與此同時,里襯層很有可能早已損壞。在碰到電纜線絕緣層常見故障較為獨特,運用技術專業(yè)電纜故障測試儀收集波型艱難時??煽紤]到運用聲測法,將高壓脈沖立即增加在電纜線的帶鋼和銅屏蔽掉層中間,通常會迅速指定。  

在現場準確測量全過程,在運用聲測法開展電纜線常見故障指定時,將高壓電線和接地線接在壞相與金屬材料屏蔽掉或鎧裝電纜中間時,因為二者接地電阻展現低阻金屬性聯接情況,響聲不大,沒法運用攝像頭開展監(jiān)聽指定,實際效果不理想化。根據數次當場具體聽側,發(fā)覺將充放電球隙中間的間距適度增加,與此同時將髙壓和電線接頭改接在產生常見故障的兩相中間,通常充放電聲會增大,迅速明確常見故障點。

電線電纜故障快速定位的方法有哪些?(圖1)

電纜故障測試點迅速精準定位的方式  

電線電纜故障測試點精準定位的方式,在其中常見故障電纜線的總長為已經知道數據信息,其特點取決于,包含以下流程:除去常見故障電纜線上的負荷,將兩邊線芯分離,?并懸在空中,以上述常見故障電纜線在其中一端的部位做為檢測點;用數顯式絕緣層絕緣測試儀準確測量上述分離的各線芯間,及其各線芯與屏蔽掉帶鋼間接地電阻,進而明確常見故障線芯,即所屬常見故障的線芯;隨后再準確測量常見故障線芯間及其各常見故障線芯與屏蔽掉帶鋼間的電阻測量;測出的電阻測量均小于或等于1?kΩ的,選用電纜故障測試精準定位電橋電路和波反射面電纜故障測試探測儀各自準確測量任一常見故障線芯來明確常見故障點與檢測點中間的電纜線長短值,進而明確常見故障點部位;兩設備測到的常見故障點部位相距超過輸出精度間距的,這時以波反射面電纜故障測試探測儀的檢測結果為標準,相距小于或等于輸出精度間距的,將兩設備測到的常見故障點部位中間的范疇明確為常見故障點范疇;測出的電阻測量均超過1kΩ的,應用波反射面電纜故障測試探測儀準確測量任一常見故障線芯來明確常見故障點與檢測點中間的電纜線長短值,進而明確常見故障點部位,并為此常見故障點部位為圓心點,輸出精度間距為半經,明確常見故障點范疇;測出的的電阻測量大小不一的,應用波反射面電纜故障測試探測儀準確測量任一常見故障鋰電芯來明確常見故障點與檢測點中間的電纜線長短值,進而明確常見故障點部位,并為此常見故障點部位為圓心點,輸出精度間距為半經,明確常見故障點范疇;以上輸出精度間距均為5m;c)用電纜故障測試精準定位開關電源在檢測點部位對常見故障線芯間或常見故障線芯與帶鋼間增加單脈沖工作電壓;在流程b)中明確的常見故障點范疇內依據響聲分辨找尋常見故障點準確部位或是應用電纜故障測試指定儀,在流程b)中明確的常見故障點范疇內,用聲磁同歩法,搜索電纜故障測試點準確部位。  

電纜故障測試點的搜索方式:  

1.低電壓單脈沖法(通稱單脈沖法)  

當線路輸入一個單脈沖電磁波時,該單脈沖便以速率V沿途路傳送,當行Lx間距碰到常見故障點后被反射面折返鍵入端,其來回時間為T,V為電磁波在路線中的快速傳播,與路線一次主要參數相關,對每一種路線它是一個數值,可根據測算和DFDL-S電纜故障測試檢測儀評測獲得。將單脈沖源的發(fā)送單脈沖和路線常見故障點的反射面波以一顯示屏即時表明,并由儀器設備給予的時鐘信號能測得時間T。  

對電纜線的低感性負載接地裝置和短路故障常見故障及斷開常見故障,及沖法可很便捷地測到常見故障間距。但對高感性負載常見故障,因在低壓的單脈沖功效下仍展現很高的特性阻抗,使反射面波不顯著乃至無反射面。此類狀況下要加一定的直流高壓電源或沖擊性髙壓使其充放電,運用短路故障電孤產生一瞬間短路故障造成電磁波反射面。  

2.直流高壓電源短路故障法(通稱直閃法)  

當常見故障電阻器極高,并未產生平穩(wěn)電阻器安全通道以前,可運用逐漸上升的交流電壓施于被測電纜線。至一定工作電壓值后常見故障點優(yōu)選被穿透,產生短路故障,運用短路故障電孤對所添加工作電壓產生短路故障反射面,反射面雷達回波在鍵入端被高阻源產生引路反射面。那樣工作電壓在鍵入端和常見故障點中間將數次反射面,直到動能消失殆盡截止。  

3.沖擊性髙壓短路故障法(通稱沖閃法)  

當常見故障電阻器減少,產生平穩(wěn)電阻器安全通道后,因機器設備容積限制,直流高壓電源加不上來,這時需改成沖擊性工作電壓檢測。直流高壓電源經球空隙對電纜線電池充電直到穿透,仍用其產生的短路故障電孤造成短路故障反射面。在電線電纜鍵入端要加準確測量電感器L以載入雷達回波。其基本原理路線見圖4所顯示,電磁波在常見故障點被短路故障反射面,在鍵入端被L反射面,在期間將產生數次反射面。因電感器L的自感現象,逐漸因為L的阻流功效展現引路反射面,伴隨著電流量的提升經一定時間后展現短路故障反射面。而全部路線又由電容器C和電感器L又構成一個L—C充放電的大全過程。因而,在線路輸入端所展現的波全過程是一個趨于衰減系數的余弦曲線上迭加著迅速的單脈沖數次反射面波。從反射面波的間距能求出常見故障的間距。  

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