低压电缆故障检测仪测试步骤有哪些来源

什么是电缆故障点检测?
什么是电缆故障点检测?
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对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。
预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。本文主要探讨故障点预定位的基本方法。
对低阻击穿、短路、开路故障,可在电缆芯线上施加脉冲讯号。讯号在电缆传达及反射,用数字示波器或手提笔记本电脑虚拟示波器等测出脉冲波形而算出故障点的位置。低压脉冲反射法的优点是简单、直观,不需求细致的电缆原始材料,还能够依据反射脉冲的极性分辨故障类型。缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障。
应用传输线的特性阻抗发作变化时的回波现象,电缆芯线中加上一定电压,使其不烧穿而产生放电。放电脉冲在电缆中传达及反射,用数字示波器测出反射脉冲的位置比例,算出故障点的位置。本法适用于高阻击穿,但操作人员的安全受要挟,波形较难区分。
三次脉冲法是一种新的电缆故障点预定位办法,由于脉冲反射法发出的低压脉冲在高阻故障点处不会发作反射,因而,此时故障点不会显现在波形上,此时的低压脉冲却在测试电缆末端构成全反射,得到电缆全长的参考波形;
随后发射的脉冲冲击能够在故障点处构成稳定的时间充分燃弧,然后运用一个高能量的检测脉冲对故障点停止冲击,此时脉冲幅值可到达1500V,可充沛保证在故障点构成负反射,得到故障点的故障波形。两条波形比照可分明容易看到故障点位置。该办法适用与除了中间头受潮或进水特殊状况外的一切故障类型,包括高阻接低和低阻接低。
二次脉冲法是近些年常用的测距办法之一,其原理:对故障电缆释放一个低压脉冲,只需故障点的接地电阻大于电缆波阻抗5倍,能够以为此时故障电缆相关于低压脉冲是开路,那么在脉冲释放端接纳到反射波形相当于一个芯线绝缘良好电缆的波形;
对故障电缆释放一个足以使芯线绝缘故障点发作闪络的高压脉冲,同时触发释放第二个低压脉冲,故障点的电弧未熄灭时,故障点相关于低压脉冲是完整短路,那么在脉冲释放端接纳的低压脉冲反射波形相当于一个线芯对地完整短路的波形;两个波形比照会有明显的发散点,这个发散点就是故障点的反射波形点。其特性是易操作、多功用,回波图形简易。缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障。
将被测电缆故障相与非故障相短接,电桥两臂分别接故障相与非故障相,调理电桥两臂上的一个可调电阻器,使电桥均衡,应用比例关系和已知的电缆长度就能得出故障间隔。用低压电桥测电缆低阻击穿,用电容电桥测电缆开路断线。电桥法检测结果准确,但需求完好芯线做回路,电源电压不能加得太高。
电力电缆由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压、绝缘油流失等都会发生故障。根据故障性质可分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障.对电缆进行检测,查找出故障的地方叫做电缆故障点测试.
第一种、低压脉冲测试法:根据传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Zc,它由线路的结构决定,而与线路的长度无关。在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于Zc时,电波在该点将产生全反射或部分反射。
第二种、直流高压闪络法:当故障电阻极高,尚未形成稳定电阻通道之前,可利用逐步升高的直流电压施于被测电缆。至一定电压值后故障点首选被击穿,形成闪络,利用闪络电弧对所加入电压形成短路反射,反射回波在输入端被高阻源形成开路反射。这样电压在输入端和故障点之间将多次反射,直至能量消耗殆尽为止。
第三种、冲击高压闪络法:
当故障电阻降低,形成稳定电阻通道后,因设备容量所限,直流高压加不上去,此时需改用冲击电压测试。直流高压经球间隙对电缆充电直至击穿,仍用其形成的闪络电弧产生短路反射。在电缆输入端需加测量电感L以读取回波。其原理线路见图4所示,电波在故障点被短路反射,在输入端被L反射,在其间将形成多次反射。因电感L的自感现象,开始由于L的阻流作用呈现开路反射,随着电流的增加经一定时间后呈现短路反射。而整个线路又由电容C和电感L又组成一个L—C放电的大过程。因此,在线路输入端所呈现的波过程是一个近于衰减的余弦曲线上迭加着快速的脉冲多次反射波,从反射波的间隔可求出故障的距离。
上官苏志燮&回答:电线电缆质量检测的几个重要指标
电线电缆的检测一向是国标电线电缆里面重要的一个环节,一个电线电缆企业内部的质检部门越高级,那么,这个企业出产的电线电缆质量就越好,越值得信赖。而第三方的质检部门越严格,就越有利于这个行业的发展。以下是几个电线电缆的重要指标,这都是衡量电线电缆最关键的指标点。
1、导线直流电阻的测量:电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标,在交流电压作用时线芯电阻由于集肤效应、邻近效应面比直流电压作用时大,但在电眼频率为50Hz时两者相差很小,现在标准规定那个均只能要求检测线芯的直流电阻或电阻率是否超过标准中的规定的值,通过此项的检查可以发现生产工艺中的某些缺陷:如导线断裂或其中部分单线断裂;导线截面不符合标准;产品的长度不正确等。对电力电缆,还可检查其是否会影响电线电缆产品的运行中允许载流量。 对导体直流电阻的测量有单臂直流电阻法和双臂直流电桥法,后者的准确度较前者高一些。测试步骤也较前者复杂。
2、绝缘电阻的测试:绝缘电阻式反映电线电缆产品绝缘特性的重要指标,它与该产品的耐电强度,介质损耗,以及绝缘材料在工作状态下的逐渐劣化等均有密切的关系。对于通信电缆,线间绝缘电阻过低还会增大回路衰减、回路间的串音及在导电线芯上进行远距离供电泄露等,因此都要求绝缘电阻应高于规定值。 测定绝缘电阻可以发现工艺中的缺陷,如绝缘干燥不透或护套损伤受潮;绝缘受到污染和有导电杂质混入;各种原因引起的绝缘层开裂等。在电线、电缆的运行中,经常要检测绝缘电阻和泄漏电流,以此作为是否能够继续安全运行的主要依据。 目前电线电缆绝缘电阻的测量,除了用欧姆计(摇表)外,常用的有检流计比较法高阻计法(电压——电流法)。
3、电容及损耗因数的测量:电缆加上交流电压,就有电流流过,当电压的幅值和频率一定时,电容电流的大小是正比于电缆的电容(Cx)。对于超高压电缆,这种电容的电流可能达到与额定电流可以相比的数值,成为限制电缆容量和传输距离的重要因素。因此电缆的电容也是电缆的主要的电性能参数之一。 在交流电场中,电缆中的绝缘体由于泄露电流和各种极化存在,会形成介质损耗,以介质损耗因数或损耗角正切值(TANδ)来表示,它不但浪费电能,而且会使介质(绝缘体)发热,加速绝缘老化,因此TANδ也是电缆主要参数之一。 通过电容和损耗因数的测量可以发现绝缘受潮,绝缘层和屏蔽层脱落等各种绝缘劣化现象,因此无论在电缆制造或电缆运行中都有进行电容和TANδ的测量。 对高压电缆,Cx和TANδ的测量都在其工作条件下,即工频高压下进行的,通常使用的都是高压西林电桥,今年来也有开始使用电流比变压器电桥。
4、绝缘强度试验:电线电缆的绝缘强度是指绝缘结构和绝缘材料承受电场作用而不发生击穿破坏的能力,为了检查电线电缆产品质量,保证产品能安全运行,所有绝缘类型的电线电缆一般都要进行绝缘强度试验。绝缘强度试验可分为耐压试验和击穿试验。 耐电压实验是在一定条件下对试品施加一定的电压,在经历一定时间后,以是否发生击穿作为判断试品是否合格的标准。时间的电压一般高于该试品的额定工作电压,具体电压值和耐压时间,产品标准中均有规定,通过耐压试验可以考验产品在工作电压下运行的可靠性和发现绝缘中的严重缺陷,也可发现生产工艺的一些缺点,如:绝缘有严重外部损伤,导体上有使电场急剧畸变的严重缺陷;绝缘在生产中有穿透性缺陷或大的导电杂质等。 击穿试验是在一定的试验条件下,升高电压直到试品发生击穿为止,测量击穿场强或击穿电压。通过击穿试验可以考核电缆承受电压的能力与工作电压之间的安全裕度。击穿场强时电缆设计中的重要参数之一。 电缆在运行中一般承受的是交流电压,但在直流输电系统中及某些特殊场合也有承受直流电压的,对于高电压电缆还可能要遭受大气电压(雷电)和操作过电压的袭击。因此,按实验电压波形的不同,可以分为1.交流(工频)电压、2.直流电压、3冲击电压三种绝缘强度试验。
5、局部放电测量:对于充油缆基本上没有局部发电;油纸电缆即使有局部放电,通常也是很微弱的如几个PC,因此这些电缆在出厂试验中可以不测局部放电。对于挤塑电缆,不但产生局部放电的可能性大,而且局部放电对塑料、橡皮的破坏也比较严重,随着电压等级的提高,工作场强的提高,这问题就显得更加严重,因此对高压挤塑电缆,在出厂试验中都要做局部放电测量。 局部放电的测量方法很多,可以根据放电产生的瞬时电荷交换,测量放电脉冲(电测法);也可根据放电时产生的超声波,测量其电压(声测法);还可根据放电产生的光,测量光的强度(光测法)。对于电缆基本上都是采用电测法。
6、老化及稳定性试验:老化试验即是在应力(机械、电、热)作用下,能否保持性能稳定的稳定性试验。 热老化试验:简单的热老化试验是考验试品在热的作用下发生老化的特性,把试品放在高于额定工作温度温度一定值的环境中,经历规定时间后,测量某些敏感性能在老化前后的变化来评定老化特性。也可以用提高温度加速试品老化,再加上受潮、振动、电场等热、机、电等应力组成一个老化周期,每个老化周期之后,测定某些选定的敏感性能参数。直到该性能下降到表认寿命之值。这样在较高的温度T下,得到较短的寿命L(试样加热的时间)。 热稳定试验:热稳定性试验是电缆通过电流加热的同时还承受一定的电压,在经历一定周期加热之后,测定某些敏感的性能参数来评定绝缘的稳定性。 绝缘稳定性试验分为长期的稳定性试验或短期的加速老化试验两种。 有责任心的企业思考的都是如何提高本企业的产品质量,以提高自己企业产品的市场竞争力,产品质量乃企业生产发展之本,尤其在电线电缆行业。最后,朝阳牌电线电缆希望,杜绝非标电线电缆,还中国电线电缆行业一个健康洁净的环境。
YR依然&回答:  电缆故障检测仪的市场价格一般是200元到1200元左右一台,个人建议大家在购买电缆故障检测仪的时候应该注意:
  一、公司的实力及完善的服务是最为重要的因素 由于近年来电缆故障的测试设备在国内用户的日益普及,国内生产厂商和经销商也逐步增多,但由于技术水平的不同使得市场上此类产品的选购上存在着较多的问题,有些存在严重的质量问题,有些则存在技术更新不足、实用性不够,产品严重老化技术落后的现象。有些经销商则存在只销售而不服务的情况,更有甚者:给用户配套的设备采用东拼西凑的办法,那里价格低就进那家的设备,甚至购进一些三无产品经销,使部分客户购买设备后得不到应有的技术服务和技术培训,对用户造成很大的损害。因此选择可靠的生产厂家、技术先进,和是否能够提供优质的售后服务应是目前客户选择电缆故障测试仪的最重要的考虑因素。 二、性能先进的产品是最佳的选择90 年代初期开始将显象管CRT应用于电缆故障测试仪的显示,并采用微机进行处理,使显示结果有了很大的提高,波形可长期稳定显示,为分析打下了良好的基础。但由于显象管受电磁干扰影响较大,特别是在装有大型变压器变电站使用时,会受到强磁场的干扰,会出现显图象抖动或扭曲,使采样波形严重变形,给分析带来不便,不能稳定的观察图象,同时CRT 电路本身也是一个将干扰源,也将影响波形的采集。90 年代末期开始将液晶显示应用于电缆故障测试仪,由于液晶显示具有显示稳定可靠,显像清晰,不受磁场干扰的特点,使测试仪器的整体性能有了很大的提高。故在选择电缆故障测试仪中应首选具有液晶显示的仪器。而CRT 显示的仪器将逐步被淘汰。 电源问题:主机的电源问题;目前国内大部分电缆故障测试仪主机多为220 伏交流供电,但有时在电缆故障测试中由于某些地方不能提供电源,会给电缆故障测试带来不便。当某条电缆发生故障,而始端有没有条件进行测试,需要到终端进行测试时,终端没有市电电源的情况下将无能为力,如果测试主机采用直流电源(内置充电电池)将大大方便于测试人员的测试工作。另外分析近年来电缆故障测试仪在运用中损坏的情况,80%是由于高压冲击时接地不良,或接线错误而发生高压信号串入主机,造成仪器损坏,如果采用电池供电,即使高压串入,但对大地不构成回路,只能引起共模效应,从而完全的避免损机事故的发生。 电缆故障测试仪的问题:采集器+笔记本电脑的测试方案是不适应的国情。第一、现场环境不适合笔记本电脑的使用,一般来讲笔记本电脑比较娇贵,只适用于办公或出差办公使用,属于商业级的电子产品。但电缆故障测试大部分都在变电站或户外,灰尘较大,干扰较大,环境复杂,将大大缩短笔记本电脑的使用寿命。而且采样波形也不好,误差比较大,并且容易死机。第二、笔记本电脑的开关电源一般只能在电网冲击较小的情况下使用,而在对电缆故障进行高压采样时,电网的波动很大,非常容易引起笔记本电脑的电源损坏,故而在用笔记本电脑测试高压冲闪时都强调将充电电源断开,用机内电池进行测试。第三、由于用户接线错误而引起高压串入笔记本电脑,在电缆故障测试中,由于接线问题使高压串入测试仪是常见的问题。而笔记本电脑的抗冲击能力是非常弱的,高压电压通过测试线-&采集器-&进入笔记本电脑,最终将导致笔记本电脑接口损坏。第四、计算机病毒将影响设备的正常使用,此类问题看起来好像与我们的设备无关,但用户在平常使用计算机时难免使计算机受到各种计算机病毒的入侵,到电缆出现故障时,拿出来使用时会出现各种各样的问题,而不能正常的工作。从而导致延误对电缆故障的查找。所以用笔记本电脑电缆故障测试仪方案并不是最佳方案。而现在性能先进的电缆故障测试仪都应配有与计算机通讯的接口,选择带有计算机接口的电缆故障测试仪仪,到现场用电缆故障测试仪进行测试,测试完成后需要将测试波形保存时上传到笔记本电脑或其他计算机中,进行存档、分析、制作测试报告等等。应是最佳的采购方案
ag123456&回答:有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,不及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。
电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
WD-2133电缆故障智能测试仪可测试各种型号的电力电缆(电压等级1KV~35KV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏,高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。
一追再追&回答:电缆故障检测仪原理是:根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形;电缆故障测试仪由电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪和超轻型电缆故障测试专用高频高压电源四个主要部分组成。
明月照大江&回答:ST620通信电缆故障测试仪价格:?1350.00
地下电缆故障测试仪T-880价格:?2050.00
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电缆故障测试方法和技巧
随着城市的发展扩大,城市电网的改造,电力电缆获得了越来越广泛的应用。但另一方面,由于电缆处在地下,出现故障很难发现其故障点位置所在,这对电网的安全稳定运行以及供电可靠性都带来很大的困难。对此,笔者首先分析了电力电缆故障常见原因,在此基础上,进一步总结出电力电缆常用故障检测方法。
  随着城市的发展扩大,城市电网的改造,电力电缆获得了越来越广泛的应用。但另一方面,由于电缆处在地下,出现故障很难发现其故障点位置所在,这对电网的安全稳定运行以及供电可靠性都带来很大的困难。对此,笔者首先分析了电力电缆故障常见原因,在此基础上,进一步总结出电力电缆常用故障检测方法。  1.电力电缆故障产生的原因  (1)绝缘层老化变质:绝缘电缆长期在风吹日晒,在电的的作用下发生了老化,还要受到伴随电作用而来的化学、热和机械作用,从而使介质发生物理化学变化,使介质的绝缘性能下降。  (2)过热:电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热,使绝缘炭化。另外,电缆过负荷产生过热,安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆,穿于干燥管中的电缆及电缆与热力管道接近的部分等,都会因本身过热而使绝缘加速损坏。  (3)机械损伤:如挖掘等外力造成的损伤。  (4)护层的腐蚀:因受土壤内酸碱和杂散电流的影响,埋地电缆的铅或铝包将遭到腐蚀而损坏。  (5)绝缘受潮:中间接头或终端头在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。  (6)过电压:过电压主要指大气过电压和内过电压,许多户外终端接头的故障是由大气过电压引起的,电缆本身的缺陷也会导致在大气过电压的情况下发生故障。  (7)材料缺陷:电缆制造的问题,电缆附件制造上的缺陷和对绝缘材料的维护管理不善等都可能使电缆发生故障。
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电缆故障的测试方法
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有什么方法测试电力电缆故障点?
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因些携带电磁感应接收器,沿线路行走时,可收听到电磁波的音响,最后用定点法精确确定故障点,其原理是当音频电流经过电缆线芯时,在电缆的周围有电磁波存在,故障点的精测方法有两种,电磁波的音频发生突变,这种方法对寻找断线相间低电阻短路故障很方便,但不宜于寻找高电阻短路及单相接地故障。第一种是声测法,再用不同仪器和方法初测故障,音频电流流到故障点时,电流突变,其原理是用高压脉冲促使故障点放电,产生放电声,用传感器在地面上接收这种放电声,以测出故障点的精确位置。还有一种是感应法电缆发生故障后一般先用1500V以上摇表或高阻计判别故障类型
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