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電纜故障定位儀測量方法
發布時間:2015-12-31 閱讀:次
對于路燈電纜、地埋信號電纜、低壓動力電纜,以下是我公司通過多年的經驗積累,對于電纜故障定位儀測量方法有以下幾種:
絕大多數情況電纜已破損并接大地,這時應考慮直接以跨步電壓法(GDGZ-1827電纜故障定位儀具有此功能)直接定點為主測試方法,此法對測試人員技術水平要求較低。
但如果電纜較長(大于400米以上),因為跨步電壓法為沿電纜路徑全線進行測試,有的地方路況人難于進行長距離測試,工作量就較大。這時,可考慮以脈沖法或電橋法測試配合使用。用脈沖法(如GDGZ-1826電纜故障定位儀)或電橋法測試故障點大致距離,再進行跨步電壓法或聲磁同步等方法定點(如GDGZ-1803電纜故障定位儀)。這樣可以極大提高效率,但對測試人員技術水平要求高一些。如果為單芯電纜,無法用脈沖法測距。
對于35KV以上電纜的外護套故障:
35KV以上電纜的外護套的絕緣有一定要求,這就使得如果有了破損就必須找出來。故障點的測距為高壓電橋法,用好相作為測試參考相。故障點的定點用高壓跨步電壓法。
電纜路徑的測試:
電纜路徑的測試目前有音頻法和沖擊脈沖法兩種。音頻路徑法經過多年使用已基本成熟,如果用管線儀來查找電纜走向則更加方便快捷。沖擊脈沖法是近年發展的新方法,可以在定點的同時查找電纜走向,而且抗干擾性能較強。

現場測試時,往往已經聽到故障點放電聲,但僅靠聲音強弱仍很難精確判定故障點位置,特別是當電纜敷設在管道里面時,困難更大。通過檢測電磁信號和聲音信號之間的時間差,可以解決這個問題。由于電磁信號的傳播速度是光速,從電纜傳播到傳感器的時間可以忽略不計;而聲音傳播速度相比起來慢的多,為每秒幾百米的量級;因此,通過檢測電磁、聲音信號之間的時間差,可以判斷故障點的遠近。當不斷移動傳感器,找到聲磁時間差最小的點,則其下方就是故障點。應該指出,由于很難知道聲音在電纜周圍介質中的傳播速度,也不知道電纜埋設的具體深度,所以不可能確切計算出傳感器和故障點之間的水平距離。
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