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西安光大百納電子科技有限公司
產(chǎn)品型號GDBN-D10
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地西安市
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更新時間:2020-05-12 15:04:35瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線測量范圍 | 500m | 測量精度 | 0.1m |
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電 壓 | 220v | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 540*340*200mm |
關于電纜故障測試儀的高壓閃絡測試法的應用范圍及原理你了解多少
關于電纜故障檢測的高壓閃絡測試法,相信大家都不陌生,但是真正了解高壓閃絡檢測法的工作原理及應用范圍的人并不多,那么下面我們就一起來了解一下電纜故障檢測的高壓閃絡測試法的原理和應用范圍。
工作原理
根據(jù)目前大多數(shù)電纜故障本質(zhì)來說,基本都屬于絕緣體的損壞。而高阻故障則是由于絕緣介質(zhì)的抗電強度下降所致。因為故障點的阻值高,測量電流小,所以即使用足夠靈敏的儀表也難以測量。對于脈沖法,由于故障點等效阻抗幾乎等于電纜特性阻抗,所以反射系數(shù)幾乎等于零,因得不到反射脈沖而無法測量。但從介質(zhì)電穿現(xiàn)象出發(fā),只要對電纜加足夠高的電壓(當然低于很高試驗電壓),故障點就會發(fā)生擊穿現(xiàn)象。在擊穿的瞬間,故障點被放電電弧短路,所以在故障點放電前后,就產(chǎn)生電壓的躍變。由于介質(zhì)擊穿,其電離過程需要一定的時間,而弧光放電一般要持續(xù)數(shù)百微秒到幾個毫秒,因此躍變電壓在放電期間就以波的形式在故障點和電纜端頭之間來回反射。如果在電纜的端頭(始端或終端),把瞬間躍變電壓及來回反射的波形記錄下來,便可測量出電波來回反射的時間;再根據(jù)電波在電纜中的傳播速度,就可以算出故障點到端頭的距離?;谶@個物理機理產(chǎn)生了閃絡測試法。
應用范圍
一般電力電纜的高阻故障(高阻故障:故障點的直流電阻大于該電纜的特性阻抗的故障為高阻故障)幾乎占全部故障率的90%以上。在未經(jīng)“燒穿”處理之前,絕大部分故障都不適合直接采用低壓脈沖法或電橋法測試,這往往給現(xiàn)場電氣工程技術人員在故障處理方面帶來很多困難。雖然有一部分高阻故障利用交流或直流“燒穿”設備可以使故障點因電流通過而發(fā)熱碳化使電阻值變低,以適合低壓脈沖或電橋法測量。然而大量的實踐證明,并不是所有的高阻故障都能用“燒穿”法燒成低阻故障的。有的接頭故障*燒而不穿,有的阻值甚至越燒越高。為了解決這樣的問題就必須采用高壓閃絡測量法。
故障點擊穿的判別
在沖擊高壓閃絡法測試中的一個關鍵的問題是判斷故障點是否擊穿放電。很多人由于缺乏實踐經(jīng)驗,往往以為球間隙放電就可以從屏面上看到正確波形了。其實這種想法是片面的。球間隙的擊穿與否只與兩球間的距離及所加電壓幅度有關,距離越大,擊穿所需的電壓就越高,通過球間隙加到電纜上的電壓就越高。而電纜故障點能否被擊穿僅取決于電纜上得到的沖擊電壓的高低。球間隙太小,擊穿時加到電纜上的電壓可能低到無法電離擊穿故障點,這種情況下,球間隙看來是被擊穿了,但是電纜故障點并沒有被擊穿,因此就無階躍電壓反射回來。在屏幕上僅能看到負高壓在傳到電纜終端被反射的終端反射波,無法測出故障距離。
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