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XV 橡膠 絕緣 電纜 ZR-XV 阻燃 低溫 電纜 一般的高阻故障和閃絡故障,由于故障電阻值大,電橋電流小,受檢流計靈敏度限制,不易檢測,使電橋法失效。八脈沖測距法(多脈沖法)是國際公認的最佳電纜故障測試方法。二次脈沖測距法的基本原理是結合高壓發生器發出的脈沖閃絡技術。脈沖高壓產生后,在故障點電弧短路瞬間發出低壓測試脈沖,故障點發生短路反射,形成典型的低壓脈沖短路故障波形,并存儲在儀器中。電橋法不能用于檢測三相短路故障和開路故障。
1、二次脈沖測距法的典型測試波形如圖3所示 二次脈沖測距法的典型測試波形如圖3所示。沖擊高壓閃絡電流采樣法的電氣原理電路如圖1所示。對于高阻漏電故障,一般采用高壓電橋法實現。路徑信號發生器路徑信號發生器配合聲磁同步電纜故障測距儀的路徑檢測接收器,可靠地檢測各種埋地電纜的埋設路徑和埋深。輸電線路包括架空線路和電纜線路。電纜故障快速定位系統的專家幫助系統包括兩部分:遠程專家控制系統和隨機專家幫助分析系統。在現場測試期間,可以根據圖4方框中選擇的波形加寬測試波形,如圖5所示。
2、與傳統的電纜故障檢測方法相比 電纜故障快速定位系統與傳統的電纜故障檢測方法相比,電纜故障檢測方法主要有高壓電橋法、低壓脈沖測距法、脈沖高壓閃絡法、二次脈沖測距法等,各有優缺點。以下是對每種方法的簡要分析。產品公司專家遠程控制用戶主機,為用戶現場測試提供及時準確的波形分析和通信指導。為了準確判斷故障距離,上下波形重疊。如圖6所示,觀察兩個波形的離散點,用光標將發射脈沖前沿的拐點和離散分岔點夾緊,并顯示故障距離值。兩個測量波形同時顯示在屏幕上。因此,XV橡膠絕緣電纜ZR-XV阻燃低溫電纜采用八次脈沖測距法對電纜故障進行檢測,使發出的低壓測試脈沖能有效避免故障電纜在沖擊高壓效應瞬間的余弦大振蕩干擾,在故障點相對穩定的短路電弧中,得到與短路故障相似的標準清晰的回波,并且有更多理想測試波形的選擇,這大大簡化了測試程序。從圖3可以看出,二次脈沖測距法的優點是將脈沖高壓閃絡法中的復雜波形轉化為低壓脈沖測距法中極其簡單、易于掌握的短路故障測試波形。回波拐點易于識別,便于用戶快速準確地測量故障距離。在用八脈沖測距法測試電纜故障時,從軟件設計上考慮,第一個發送的脈沖已經足夠提前延遲。通常,第一個故障回波避免了電纜固有的余弦振蕩,接下來的七個故障測試脈沖完全平坦。
3、基本原理是在故障電纜的開始處施加脈沖高壓 基本原理是在故障電纜的開始處施加脈沖高壓,在故障點處斷開電弧,故障點產生一個突然的階躍電壓,該電壓在故障點和測試端之間來回反射。只要信號往返與電纜波速之間存在時間差,就可以計算出故障點與測試端之間的距離。在實際電纜低電阻故障定位的早期。如遇實際困難,在遠程專家控制系統的幫助下,使用無線網卡通過3G網絡與公司遠程控制中心聯系,公司工程技術人員將遠程操作現場電纜故障測試儀,為用戶現場測試提供及時準確的波形分析和通信指導。低壓脈沖測距法低壓脈沖測距法又稱波反射法。根據對傳輸線的理論分析,在電纜中波阻抗變化的地方會出現能量反射(反射波)。與國內電纜故障檢測車等傳統電纜故障檢測設備相比,它具有更為移動、方便、高效的電纜故障快速定位系統。
4、計算公式為 計算公式為:通過故障測試波形,可以直觀判斷電纜故障是短路故障還是開路故障。二次脈沖測距法利用低壓脈沖測試法,
礦用電纜在故障點沖擊高壓產生的短路電弧,實現電纜故障回波在短路故障波形中的預定位置,有效地克服了這一缺點。為了完成并實現遠程專家控制,每個電纜故障測試儀都配有一個帶有特殊編號的無線網卡。此外,在檢測埋地電纜的路徑方向和埋深時,間歇調幅15KHz正弦信號可以有效抑制工頻干擾,大大提高現場檢測效率。高壓電橋法高壓電橋法是測量和計算從故障點到測量端的阻抗,然后根據線路參數和電橋平衡原理求解故障點方程,得到故障距離。必須知道電纜的確切長度。
5、當電纜由不同導體材料或截面的電纜組成時 當電纜線路由不同導體材料或截面的電纜組成時,需要進行轉換。脈沖測距法的基本原理是根據發射脈沖和回波脈沖之間的時間差以及電纜中的波速來計算實際故障距離。
6、由于采用了調幅技術 由于采用了調幅技術,它不僅適用于傳統的拍頻接收機,也適用于直接釋放倍頻檢測路徑接收機。
7、其高功率輸出信號大于60瓦 其高功率輸出信號大于60瓦,可使檢測路徑距離超過10公里。其波形與二次脈沖測距法完全相同。八組波形按順序記錄在屏幕上。為了解決復雜環境下電纜故障點的快速準確定位問題,本文提出利用聲磁同步電纜故障定位儀對電纜故障點進行準確定位,其基本原理是利用定點儀器接收器在故障點接收到的沖擊高壓下的地震波與同時從太空發射的沖擊高壓電磁波之間的時差進行精確定位。遠程專家覆蓋系統支持新開通的3G通信終端或無線網卡,專用3G通信軟件可實現專家遠程現場實時測試技術服務。開路全長波形與發射脈沖的極性相同,故障反射波形的極性與發射脈沖的極性相反,且必須在全長距離內。結論電纜故障快速定位系統擁有世界先進的八脈沖電纜故障定位儀、帶波形顯示的聲磁同步指向儀、超輕型大功率沖擊高壓發生器等配套設備,確實成為中國最先進的電纜故障快速定位系統。不同的沖擊高壓、不同的電纜長度、不同的電纜故障距離以及余弦振蕩的周期和持續時間有很大的不同。簡單的二次脈沖測距方法采集到的波形由于傳輸延遲不足,經常受到余弦振蕩的干擾,導致波形混沌,分析困難。只能通過調整測試脈沖的延遲發射時間或使用中壓引弧裝置來保證,XV橡膠絕緣電纜ZR-XV阻燃低溫電纜這實際上增加了操作難度、設備重量和成本。通過對低壓脈沖測距法短路故障波形的分析,可以方便地讀出故障距離,而不會出現誤判。圖4是八脈沖測距法的典型測試波形。電纜傳輸方式具有地下敷設、無接地空間、線路間絕緣距離小、占地少、不受周圍環境污染影響、輸電可靠性高、有利于城市美觀、安全可靠等優點。
為了解決電力系統運行維護中的困難,滿足供電質量的要求,促進電力工業的發展,本文開發了一種技術先進、測試效率高的電纜故障快速定位系統。這是電纜故障測試技術的質的飛躍。由于電流采樣法測試波形復雜,不同類型、不同長度、不同故障距離和不同沖擊高壓得到的波形是可變的,與標準波形相差甚遠,因此很難對其進行分析
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