01
低压脉冲方式
低压脉冲用于测试电缆中电波传播的速度、电缆全长、低阻故障(故障相电阻值低 于 1K)和开路故障及短路故障。
测量电缆故障时,电缆可视为一条均匀分布的传输线,根据传输线理论,在电缆一 端加上脉冲电压,该脉冲按一定的速度(决定于电缆介质的介电常数和导磁系数)沿线 向远端传输,当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会产生反射,且闪测仪记录下发 送脉冲和反射脉冲之间的传输时间△T,则可按已知的传输速度 V 来计算出故障点的距离 Lx,Lx=V•△T/2,如图 8 所示:测全长则可利用终端反射脉冲:L=V•T/2
同样已知全长可测出传输速度:V=2L/T 测试时,在电缆故障相上加上低压脉冲,该脉冲沿电缆传播直到阻抗失配的地方,如中间接头、T 型接头、短路点、断路点和终端头等等,在这些点上都会引起电波的反射, 反射脉冲回到电缆测试端时被测试仪接收。测试仪可以适时显示这一变化过程。
根据电缆的测试波形我们可以判断故障的性质,当发射脉冲与反射脉冲同相时,表 示是断路故障或终端头开路。当发射脉冲与反射脉冲反相时,则是短路接地或低阻故障。
02
冲闪方式
电力电缆的高阻故障(高阻故障:故障点的直流电阻大于该电缆的特性阻抗的故障 为高阻故障)几乎占全部故障率的 90%以上。冲闪方式用于测试高阻泄漏性故障及高阻闪 络性故障,大部分电缆高阻故障都可以使用冲闪方式测试。依据故障性质又分为冲击高压闪络法(冲闪法)和直流高压闪络法(直闪法),下面分别介绍。 冲闪方式测试故障,一般采用电流取样法。因电流取样接线简单,安全性高,波形易于识别,因此推荐使用电流取样。根据接线图连接完毕后,再用速度键选择传输速度 或重新键入速度值。将输入振幅旋钮旋至 1/3 左右(注意:请微调),然后按采样键,仪 器进入等待采样状态。
图中:T1、为 3KVA/0.22KV 调压器
T2、为 3KVA/50KV 交直流高压变压器
D、为高压整流硅堆,大于 150KV/0.2A
C 、为高压脉冲电容,容量 1∽2μF,耐压小于 40KV V 、 为电压表
B、为电流取样器(配套附件)
以上设备除电流取样器 B 之外,其余为外配设备。(注意必须将高压放电棒与高压地 线连接好方可试验)
冲闪法现场故障测试接线示意图(配试验变压器现场)
冲闪法现场故障测试接线示意图(配高频电源现场)
冲闪法现场故障测试接线示意图(配高频电源现场)
03
直闪方式
直闪法适用于测量高阻闪络性故障。实际测试时,其操作方法和接线图与冲闪法基
本相同(无球隙)。直闪法也分电压取样及电流取样两种方式。我们推荐使用电流取样方 式。
直闪法电流取样波形特点与冲闪法相同,定光标方式也相同,因此,叙述从略,使 用时可参照冲闪方式。用直闪法时一定要注意监视高压电流,以防电流过大而烧坏高压 变压器。
高压闪络测试波形
(1) 故障在测试始端的波形
(2) 故障在中间段的波形
(3) 故障在测试终端的波形
(4) 闪络法测试波形的变化规律图 下图是我们根据闪络测试法的波形而绘制的变化规律图,只要仔细观查分析就可看出它们中的变化规律。希望使用者一定要掌握标准波形以及它们在不同区间的 变化规律。