一种简易的电缆故障测距方法

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交联电力电缆故障点的测寻方法

交联电力电缆故障点的测寻方法

交联电力电缆故障点的测寻方法
交联电力电缆故障点的测寻方法有以下几种:
1.轻微故障点测寻法:利用手持小型直流发生器进行测量,找出干线两端电压差最大的地点,即可推断出故障点的大致位置。

2.反向测量法:将故障段的另一端接受电源,并对故障段进行反向测量,通过比较反向测量值和正常测量值的不同,确定故障点的位置。

3.时间域反射法:利用高频信号在电缆中传输的时间差来确定故障点的位置,通过测量信号反射的时间和幅度变化,来推算出故障点的位置。

4.雷电位置测距法:利用雷电在电缆中短路时,产生的电磁脉冲传播速度比电缆中传播速度快的特性,来确定故障点的位置。

5.声波测距法:在电缆中注入射频信号,通过不同位置反射回来的信号延迟时间的计算,来确定故障点的位置。

该方法适用于深埋地下的电缆故障点测寻。

如何自制地下电缆故障探测仪

如何自制地下电缆故障探测仪

如何自制地下电缆故障探测仪
没有屏蔽层,铠装的直埋电缆接地故障可以用一个36V的行灯变,一个定长金属探棒,一根足够长的单导线,一个数字万用表,一个5k 左右的线绕电位器,将电位器和万用表交流电压档并联后,一头接单导线,一头接探棒,单导线另一头接36v行灯变,36v行灯变接故障电缆(电缆头和电气设备可靠分开)探棒沿电缆正上方探测(入土要一样深)调节电位器相当于调节万用表内阻或灵敏度,找出最大电压的位置,就是故障点!有铠装的和屏蔽层的不一样,可以将一头电缆头螺栓短接紧,另一头故障相和一根非故障相加直流电流(要控制好电流防止电流太大)加电的两相对屏蔽层测电压,故障相的电压除以两电压之和的一半再乘以总长度就是故障点距离加电压点的电缆长度。

电缆故障测试检测查找仪器使用方法简版

电缆故障测试检测查找仪器使用方法简版

电缆故障测试检测查找仪器使用方法电缆故障测试检测查找仪器使用方法---1. 简介电缆是电力传输的关键组成部分,在工业生产和日常生活中发挥着重要作用。

然而,电缆在长时间使用后可能会出现故障,导致电力传输中断或不稳定。

为了有效地检测和查找电缆故障,我们需要使用专业的电缆故障测试检测查找仪器。

本文将介绍这些仪器的使用方法,帮助用户快速准确地定位电缆故障。

2. 仪器准备在开始使用电缆故障测试检测查找仪器之前,需要进行一些准备工作。

以下是准备工作的步骤:- 确保所需仪器已全部准备齐全,包括电缆故障测试仪、电缆定位仪、电缆局放仪等。

- 阅读仪器的用户手册,了解仪器的功能和操作流程。

- 根据需要准备好测试电缆,确保其符合测试要求。

3. 电缆故障测试检测仪的使用方法电缆故障测试检测仪是一种用于测量和判断电缆绝缘状态的仪器。

以下是电缆故障测试检测仪的使用方法:1. 将电缆故障测试检测仪连接到电缆上,并确保连接牢固。

2. 根据仪器的要求选择相应的测量模式。

- 若只需测量电缆的绝缘电阻,则选择绝缘电阻测量模式。

- 若需要测量电缆的介质损耗,则选择介质损耗测量模式。

- 若需要检测电缆的局部放电情况,则选择局部放电测量模式。

3. 按下仪器上的开始测试按钮,待测试结果显示在仪器的屏幕上。

4. 根据测试结果,判断电缆的绝缘状况是否正常。

- 若测试结果显示绝缘电阻过低,则说明电缆出现绝缘故障。

- 若测试结果显示介质损耗过大,则说明电缆出现介质故障。

- 若测试结果显示局部放电存在,则说明电缆出现局部放电故障。

4. 电缆定位仪的使用方法电缆定位仪是一种用于定位电缆故障点的仪器。

以下是电缆定位仪的使用方法:1. 将电缆定位仪连接到电缆上,并确保连接牢固。

2. 打开电缆定位仪,并选择定位模式。

- 若只需定位电缆故障的大致位置,则选择粗略定位模式。

- 若需要更准确地定位电缆故障点,则选择精确定位模式。

3. 沿着电缆线路移动电缆定位仪,观察仪器上的指示灯或屏幕显示。

电缆故障检测仪的测距方法 检测仪技术指标

电缆故障检测仪的测距方法 检测仪技术指标

电缆故障检测仪的测距方法检测仪技术指标电缆故障检测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,高处与低处阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试。

1、电缆故障测距的方法①电缆故障检测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,高处与低处阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试。

1、电缆故障测距的方法①实时专家系统专家系统就是一个具有智能特点的计算机程序,它的智能化紧要表现为能够在特定的领域内仿照人类专家思维来求解多而杂问题。

因此,专家系统必需包含领域专家的大量学问,拥有仿佛人类专家思维的推理本领,并能用这些学问来解决实际问题。

②利用因果网对电力系统故障定位。

因果网络中有4类节点状态、征兆、假设、起始原因。

状态节点是表达领域中某部分或某功能的状态,如断路器跳闸;征兆节点是表达状态节点的征兆,如断路器跳闸的征兆是保护动作:假设节点是表达讨论系统的诊断假设,如发生线路故障的假设;起始原因节点是表达引起故障的最初原因。

各类节点之间可形成对应的基本关系。

③小波变换应用在电缆故障测距中小波分析是几个学科共同进展的结晶,这几个学科是数学、信号处理以及计算机视觉。

小波分析在数学上是用小波的原型函数来实现的,其中原型函数可以看成是带通滤波器,因此小波分析也可以通过滤波器来实现,其关键是寻求具有恒定相对带宽的滤波器组,而这正是信号处理中滤波器组理论的核心内容。

2、电缆故障定点的新方法①人工神经网络人工神经网络(ANN)是以计算机网络系统模拟生物神经网络的智能计算系统。

网络上的每个结点相当于一个神经元,经可以记忆(存储)、处理确定的信息,并与其他结点并行工作。

求解一个问题是向人工神经网络的某些结点输入信息,各结点处理后向其它结点输出,其它结点接受并处理后再输出,直到整个神经网工作完毕,输出最后结果。

②GPS(全球定位系统)行波故障定位传统的高压输电线路故障定位紧要基于阻抗算法,这种算法对于高阻接地、多端电源线路、直流输电线路等情况存在明显的不适应,通常在应用中其故障定位精度100km)难以充分寻线要求。

电缆故障测距方法

电缆故障测距方法

电缆故障测距方法在线测距方法故障定位技术的发展主要经历了三个阶段:模拟式定位技术、单端数字式定位技术、双端定位技术。

早期的故障定位装置是机电式或静态电子仪器构成的模拟式装置。

后期的故障录波器是以光电转化为原理、以胶片为记录载体、根据故障录波仪记录的电信号来粗略估计故障点位置。

测试技术的出现以及计算机技术和通信技术都加速了故障定位技术的发展。

这个阶段出现了许多利用计算机进行故障定位的方法,其特点是采用单端信息,应用计算机的超强运算能力对各自算法进行修正,求得故障距离。

有些算法已应用到实际故障定位装置中,不足之处是无法克服故障电阻对故障定位精度的影响。

其中,单端阻抗法只用到线路一侧的电压、电流测量值,由于其理论上无法克服过渡电阻的影响,需要在测距算法中做一定的假设,所以其测量精度在很多情况下难以保证,但是有着造价低,不受通信因数的限制的优点,在实际应用中有着一定的应用需求。

单纯依靠单端信息不能有效地消除因素包括:负荷电流;系统运行阻抗;故障点过渡电阻,这自然影响到测距的精度。

单端行波法是基于单端信息量的一种测距方法,其中单端行波测距的关键是准确求出行波第一次到达监测端与其从故障点反射回到监测端的时间差,并包括故障行波分量的提取。

常用的行波单端故障定位算法有求导数法、相关法、匹配滤波器法和主频率法。

由于行波在特征阻抗变化处的折反射情况比较复杂(如行波到达故障点后会发生反射也会通过故障点折射到对侧母线上去),非故障线路不是“无限长”,由测量点折射过去的行波分量经一定时间后,又会从测量点折射回故障线路等,使行波分析和利用单端行波精确故障定位有较大困难。

双端行波测距是通过计算故障行波到达线路两端的时间差来计算故障位置,其测距精度基本不受线路的故障位置、故障类型、线路长度、接地电阻等因素的影响。

双端行波法的关键是准确记录下电流或电压行波到达线路两端的时间,误差应在几微秒以内,以保证故障定位误差在几百米内,行波在线路上的传播速度近似为300m/μs,1μs 时间误差对应约150m 的测距误差。

电缆故障定位仪操作方法

电缆故障定位仪操作方法

电缆故障定位仪操作方法一、准备工作1.确定故障段:根据故障报修单、初步现场勘测及故障形态判断,确定故障段的大致位置。

二、器材准备1.电缆故障定位仪:检查仪器是否正常运行,仪器的电量是否充足。

2.测试电缆:检查测试电缆是否损坏,有无短路、断路等故障。

三、现场操作1.连接测试电缆:将测试电缆的各个接线头与故障定位仪的相应接口连接,并确保连接牢固。

2.配置参数:根据故障段的特点和实际情况,在仪器上合理配置参数,包括电压、测试距离、标定点等信息。

3.寻找地线:使用故障定位仪自带的寻地功能,找出测点的地线位置,并连接好地线。

4.设定测试距离:根据实际情况设定测试距离,同时要确保测试距离不要过远,以免影响测试结果的准确性。

5.开始测试:启动故障定位仪,开始测试。

通过监测仪器显示的波形数据,判断电缆的故障类型,并确定故障位置。

6.分析数据:根据波形数据的变化情况,结合故障段的实际情况,进行数据分析,确定故障位置和故障类型。

7.定位故障:找到波形数据异常的点位,即为故障点位。

根据实际情况,使用故障定位仪提供的测距功能,对故障点位进行定位。

8.故障处理:根据定位的具体位置,采取相应的故障处理措施。

如果是线缆破损等故障,可以采用修复或更换线缆的方式解决。

四、注意事项1.操作人员必须具备一定的电力知识和操作经验。

2.在使用故障定位仪之前,必须确保仪器和测试设备处于良好的状态,避免因为仪器故障导致测试结果不准确。

3.在操作过程中,要仔细观察仪器的显示和波形变化,及时调整参数,以获得准确的测试结果。

4.在进行地线连接时,务必确保连接牢固可靠,以避免误操作或意外事故发生。

5.在测试过程中,要注意安全,避免电击等危险。

在需要进行高压测试时,必须采取必要的防护措施。

以上是电缆故障定位仪的操作方法,通过合理的使用和准确的操作,可以快速、准确地定位电力电缆故障,提高故障排除效率,保障电力系统的正常运行。

电缆故障测试仪的测距方法

电缆故障测试仪的测距方法

电缆故障测试仪的特性和测距方法电力电缆故障检测的基本方法是对故障电缆施加高压脉冲,在故障点产生击穿,电缆故障的击穿点在放电过程中产生电磁波和声音。

结合低压脉冲、脉冲电流、声磁同步定点等方法;检测断线、低电阻、高电阻、闪络等故障;智能水平高,可自动判断故障点是否放电,并自动计算故障距离。

下面为大家介绍一下HT-TC电缆故障测试仪的特性和检测方法:电缆故障检测仪的特性特性1:功能齐全,安全、快速。

该仪器采用低压脉冲法和高压闪络法检测电缆的各种故障,特别是电缆的闪络和高电阻故障,可直接进行不烧损检测。

如果配备了声点探测器,可以准确地确定故障的确切位置。

特性2:采用大屏幕液晶真彩色嵌入式计算机,具有电缆路径、定位和故障定位功能。

仪器采用网络和数字通信技术,极大地提高了仪器的使用功能和测试精度。

特性3:电缆故障测试仪根据不同功能打开不同的电源通路,最大限度地降低功耗;如果15分钟内不工作,仪器将自动关机;当电池电压过低时,仪器将自动关机,以保护电池。

集成设备体积小,重量轻,携带方便。

电缆故障检测仪的测距的方法方法1:实时专家系统专家系统是一个具有智能化特点的计算机程序。

它的智能化主要表现为在特定领域模仿人类专家思维解决复杂问题的能力。

方法2:利用因果网对电力系统故障定位因果网络中有四种类型的节点状态、症状、假设和初始原因。

状态:表示领域中某部分或功能的状态,如断路器跳闸;症状:表示状态节点的标志,例如断路器跳闸标志是保护动作;假设:表示研究系统的诊断假设,如线路故障假设;初始原因:表示故障的初始原因。

可以形成各种节点之间的基本关系。

方法3:小波变换应用在电缆故障测距中小波分析是数学、信号处理和计算机视觉等几门学科共同发展的结晶。

小波分析是通过小波的原型函数数学实现的,其中原型函数可以看作是带通滤波器,因此小波分析也可以通过滤波器实现。

关键是找到一个相对带宽恒定的滤波器组,这是滤波器组理论在信号处理中的核心内容。

电缆故障的检测方法

电缆故障的检测方法

电缆故障的探测方法本文综述了电缆故障的探测方法与仪器。

首先列举了电缆故障探测的传统方法并分析了传统方法的不足,然后介绍了电缆故障探测的新方法及其特点。

随着电缆用量在整个电力传输线路和因特网中所占的比例日益提高,电缆故障出现的几率越来越大。

电缆故障对生产造成的危害较大,轻者会造成单台电气设备不能运行,重者会导致整个变电所停电,所以电缆故障点的快速测定和精确定位问题变得非常重要。

一、电缆故障探测的传统方法(一)电缆故障测距的传统方法电缆故障测距的传统方法主要有以下四种:电桥法:这是电力电缆的测距的经典方法。

该方法比较简单,但需要事先知道电缆线长度等数据,且只适用于低阻及短路故障。

但是,在实际运行中,故障常常为高阻及闪络性故障,因故障电阻很高造成电桥电流很小,因此一般的灵敏度仪表很难探测。

脉冲回波法:针对低阻与断路类型的故障,利用低压脉冲反射方法来测电缆故障比起上面的电桥法简单直接,只需通过观察故障点反射与发射脉冲的时间差来测距。

测试时将一低压脉冲注入电缆,当脉冲传播到故障点时会发生反射,脉冲被反射送回到测量点。

利用仪器记录发射和反射脉冲的时间差,只需知道脉冲传播速度就可计算出故障发生点的距离。

该方法简单直观,不需知道电缆长度等原始数据,还可根据反射波形识别电缆接头与分支点的位置。

脉冲电压法。

该方法可用于测量高阻与闪络故障。

首先将电缆故障在直流或脉冲高压信号下击穿,然后通过记录放电脉冲在测量点与故障点往返一次所需的时间来测距。

脉冲电压法的一个重要优点是不必将高阻与闪络性故障烧穿,直接利用故障击穿产生的瞬时脉冲信号,测试速度快,测量过程也得到简化。

但缺点是:①仪器通过一个电容电阻分压器分压测量电压脉冲信号,仪器与高压回路有电耦合,很容易发生高压信号串人,造成仪器损坏,故安全性较差;②在利用闪测法测距时,高压电容对脉冲信号呈短路状态,需要串一个电阻或电感以产生电压信号,增加了接线复杂性,使故障点不容易击穿;③在故障放电时,特别在冲闪时,分压器耦合的电压波形变化不尖锐,难以分辨。

电力电缆故障低压脉冲自动测距方法

电力电缆故障低压脉冲自动测距方法

电力电缆故障低压脉冲自动测距方法低压脉冲自动测距方法有效实现了对电缆故障距离和故障性质的自动定位和判断,并以其准确定位、方便操作、程序简单等优势,开拓着使用市场,文章就其工作原理进行分析,并证明其实用性。

标签:电力电缆;故障点;低压脉冲自动测距方法基于电力电缆安全、可靠以及美化效能,在城市电网建设中被广泛应用,但是由于电缆一般埋藏于地下,使得故障检测困难,这就提升了故障检测的资金、技术、人员等相关性投入,所以,必须强化故障检测技术的使用,以提升故障检测的准确性,下面我们就低压脉冲自动测距方法进行说明。

1 低压脉冲自动测距方法的理论依据电缆故障的测试方法主要有故障测距和精确定点两种,其中,故障测距是实现精确定点的基础,根据其工作原理来分,可分为电桥法和行波法两种,而行波法是现阶段故障测距的主要方式,其通过将故障信号的波形调整到适当大小,将光标移动到放电脉冲以及反射脉冲起始点,而将故障距离计算出来,而低压脉冲自动测试方法就是行波法的一种,其通过故障自动定位,不需要人工将贯标移动,就可有效定位故障和判断故障类型,此种方法具有大度的精确性,而且具有一定的设备支持,如电缆故障测距仪,这就有效实现了其实用性。

就其工作原理来看,主要表现在:1.1 自动故障定位原理低压脉冲反射法是进行低压故障测试的有效方法,其将冲脉信号输入到故障电缆到体制中,并按照故障点发射脉冲和反射脉冲的时间差距实现测量,依据故障距离L是行波速度v和时间差△t之积的一半而进行举例计算,即为L=△tv/2。

而在故障性质判断中,则依据反射脉冲的极性即为正负极进行判断,若运用负性发射买币,则会出现正负交替波形,若断线故障情况下的极性相同,則脉冲极性则为负性。

这种故障测试方法具有操作简短、波形直观、资料依据低等优点,因此在电缆全长测试以及行波速度测试中被运用,但是,在进行故障定位中,往往以发射波和反射波的最大值进行定位,而由于高频干扰的影响,使得计算结果经常出现错误,从而导致定位不准,针对其问题,通过采用计算机软件进行检测定位,以矩形脉冲形式对发射波以及反射波进行整形,在计算出两者时间差之后,来定位故障发生点,同时,强化波形处理,确定正负极性信息后,将故障性质传达给检测者,这就以计算机工作方式,排除了检测过程中的干扰性,利于实现精确定位。

电缆故障测距仪的使用方法

电缆故障测距仪的使用方法

电缆故障测距仪的使用方法
电缆故障测距仪是一种用于检测电缆故障位置的仪器设备,它能够准确地测定电缆故障的距离,帮助人们快速定位并修复故障。

下面将介绍电缆故障测距仪的使用方法。

在使用电缆故障测距仪之前,需要确保仪器的正常工作和连接。

检查仪器的电源是否正常,仪表盘是否显示正常,各个接口是否连接牢固。

接下来,需要设置测距仪的参数。

根据实际需要,设置测距仪的测量范围、测量精度等参数,确保测距仪可以满足实际测量需求。

然后,将测距仪的探头接入待测电缆的两端。

探头的接入需要注意正确连接,确保接触良好,避免测量误差。

接下来,启动测距仪,开始测量。

在测量过程中,需要注意保持仪器的稳定,避免外界干扰对测量结果的影响。

同时,注意观察仪表盘的显示,确保测量数据的准确性。

在测量过程中,可以根据需要进行附加操作。

例如,可以通过调整测距仪的增益参数来改善信号质量,提高测量精度。

还可以通过测距仪提供的故障定位功能,确定故障发生的位置。

根据测量结果确定故障位置,并采取相应的修复措施。

根据测距仪提供的测量数据,可以准确地确定故障发生的位置,从而可以有针
对性地进行修复工作,提高修复效率。

总结起来,电缆故障测距仪的使用方法包括设置参数、接入探头、启动测量、观察显示、附加操作和故障修复。

正确使用电缆故障测距仪可以帮助人们快速准确地定位电缆故障,提高维修效率。

希望以上介绍对您有所帮助。

一种易于实现的煤矿电缆行波故障测距算法

一种易于实现的煤矿电缆行波故障测距算法

年第期新闻与动态数据2000MW据报道,美国第一太阳能公司(Firs t So la r )赢得了在中国内蒙古承建世界上最大太阳能发电厂的合同。

根据该公司与中国政府签署的协议,双方将在中国内蒙古自治区鄂尔多斯市合作建设一座拥有2000MW 发电能力的太阳能光伏发电厂,这将是迄今为止世界上最大的太阳能发电基地。

整个项目为期10年将分4个阶段完成,建成后该太阳能发电厂能为中国300万个家庭提供生活所需电力。

Firs t So la r 是世界上太阳能电池生产量最大的企业。

煤矿配电网运行方式一般采用中性点非有效接地方式,为中性点不接地系统或中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地故障时电流较小,一旦发生故障,寻找起来十分困难,往往要花大量的人力和物力,所以能够迅速而准确地切除故障线路并能确定线路故障点所在位置是十分必要的。

目前,行波故障测距法在电力系统上已经获得了广泛的应用。

把其应用在煤矿上,能在很大程度上提高故障测距的快速性和可靠性,可以减轻巡线负担,加快线路恢复供电,减少因停电造成的综合经济损失,对于提高煤矿供电安全也具有很大的意义。

通过研究发现,通过检测故障点初始行波和故障点二次反射波分别到达母线检测点的时间来进行故障测距,可以极大的提高了测距的可靠性。

这种单端行波测距法原理简单,不受通信条件的限制,易于实现。

仿真结果表明利用线路故障瞬间产生的行波信号可以快速实现煤矿6kV 配电线路故障的快速、准确定位。

想了解进一步详情,请参阅即将在《电气技术》杂志2009年第10期刊登的文章“基于小波变换的煤矿电缆行波故障测距的研究”。

(本刊编辑)【检测】一种易于实现的煤矿电缆行波故障测距算法全球能效管理专家施耐德电气近日宣布,任命德力西电气有限公司总裁朱海接替杜华君出任施耐德电气中国区总裁,2009年9月1日起生效。

朱海凭借其对中国市场的深刻认知和独到的国际化商业视角,成为施耐德电气中国区首位本土籍总裁。

施耐德电气全球总裁赵国华表示:“矢志植根中国,是施耐德电气不变的承诺,我们与中国有着深厚的历史渊源,任命朱海出任中国区总裁,是施耐德电气中国情结的又一里程碑。

电缆故障测试检测查找仪器使用方法简版修正

电缆故障测试检测查找仪器使用方法简版修正

电缆故障测试检测查找仪器使用方法简版修正1.仪器准备-将仪器放置在平稳的工作台上,插上电源线并接通电源。

-确认仪器屏幕显示正常,没有任何故障提示。

2.连接电缆-将待测电缆断开,分割成两段。

-将仪器的发射端与一个电缆段的一端相连,并确保连接牢固。

-将仪器的接收端与另一个电缆段的一端相连,并确保连接牢固。

3.开始测试-按下仪器上的开机按钮,待仪器启动完成。

-在操作界面上选择故障定位模式,如电压法、电流法或时间域反射法等。

-设置适当的测试参数,如电流大小、测试时间等。

-点击“开始测试”按钮,仪器将开始检测故障。

4.故障定位-仪器会实时显示测试结果,包括故障位置、类型及距离等信息。

-根据仪器显示的故障位置,可采取相应的维修措施,如挖掘地面找到电缆,修理或更换电缆等。

5.完成测试-完成一次故障定位后,点击“停止测试”按钮,仪器将停止测量。

-断开电缆连接,将仪器关机,并拔掉电源线。

-将仪器放回存放位置,保证仪器的安全。

注意事项:-在操作仪器之前,请仔细阅读使用说明书,熟悉仪器的功能和操作流程。

-在测试过程中,需要确保测试操作区域没有其他人员,以免发生安全事故。

-操作过程中要注意操作规范,防止仪器受到外界干扰,影响测试结果的准确性。

总结:电缆故障测试检测查找仪器的使用方法较为简单,主要包括仪器准备、连接电缆、开始测试、故障定位和完成测试等步骤。

仪器操作人员只需熟悉仪器的功能和操作流程,按照说明书进行操作即可。

在测试过程中,要注意操作规范和安全性,以保证测试结果的准确性。

电力电缆故障低压脉冲自动测距方法

电力电缆故障低压脉冲自动测距方法

勺(m)=∑石(咒)y(,z+m)
它们的相关系数为
≥]x(咒)y(,z)
风=—_型Li——一≤1 [∑工2(,z)∑)72(n)】1/2
月=O
n=0
当两个信号完全相同时,相关系数等于l。由
于发射波和反射波被整形为矩形脉冲,相似程度更
大,相关的软件处理较简单,不需计算每次移位的
相关值,只需记下发射波的脉宽,小于1/2或1/3(可
Key words: cable fault;low voltage pulse renection memod;fault automatlc location; vinual instnlment; coⅡelation f、lnction
中图分类号:rIM771
文献标识码: A
文章编号: 1003.4897(2007)07—0037—04
以在仪器上设置宽度)发射波脉宽的脉冲就被判为
干扰脉冲。
2试验测试结果
图1低压脉冲法波形图
WaVefom Fig.1
of low Voltage pulse method
1.2自动故障定位的软件抗干扰方法 1.2.1电缆中间接头的反射波干扰
由于电缆长度不够或电缆出故障后截断等因
某塑料绝缘电缆全长280 m,在距电缆首端100 m 处有一接头,距电缆首端200 m处发生低阻接地故障, 采用低压脉冲反射法进行故障定位,低压脉冲发生 器发送的脉冲幅度为200 V,脉冲宽度为0.5 u s。 图2(a)所示为采用高速AD转换器采集的实测波形, 图2(a)中第一个波为发射波,极性为负,中间为接
图2(d)所示为利用相关函数法进行离散相关 计算后得到的相关曲线,其中一个信号为采用设置 门槛电压整形后的波形,即图2(c):另一个信号为 图2(c)中的发射波。发射波与发射波的相关是自相 关,发射波与反射波的相关是互相关。根据相关曲 线最大值之间的时间差,就可以计算出故障距离。 从相关曲线可以看出,干扰信号与发射波的相关值 较小,而反射波与发射波的相关值较大,故将发射 波与测试波形进行相关运算,可以有效地克服干扰 信号。但相关计算量较大,如果利用图2(b),采用 简化的处理方法,速度较快。经利用本文介绍的方 法计算,本例故障点在距电缆首端196 m处,根据极 性自动判为短路故障。

电缆故障测距方法

电缆故障测距方法
消 费 电子
电子科 技
C o n s u me r E l e c t r o n i c s Ma g a z i n e 2 0 1 3 年 7月下
电缆故障测距方法
李明 ,宋斌 ( 1 .北京京侨通信 工程设计 院有 限公 司石 家庄 分公 司 ,石家庄 0 5 0 0 1 1 ;2 . 中国白城 兵器试验 中心 ,吉林白城 摘 1 3 7 0 0 1 )
重要 的现 实意义 。 ‘ 二 、国内外测距方法的研究和发展 由于电缆对 系统安全经济运行的影响非常重大 , 从 电缆开 始应用 , 无论在 国内还 是在 国外人们 就已投入了大量的工作来 研究 电缆故障定位方法 , 随着 电缆应用领域的扩展 ,电缆故障 的性质 的变化 , 电缆 故障定位方法也不断地发展 , 可 以说这是 门经典 而又 全新的技术 。 从 定位技 术看 : 可 以把 电缆 故障定位 方法 的发展分为三个 阶段 :( 1 )直接测试 阶段,在 六十 年代 及以前,工程技术人员 普遍采用 电桥法直接测量故障点到测试点的距离 。 ( 2 ) 模拟存 储技术测试 阶段,在七十年代 ,高压模拟 存储 示波 器技术的成 熟带动 了电缆故障定位技术的发展 ,行波理论运用在测试 中, 高 阻故 障的测 试更加快速 , 使得 电缆 故障检测 手段 大大 地向前 迈进 了一步。( 3 )数字技术测试阶段,八十年代 后期 ,在 B i o
要 :电力电缆在 运行 中易受到 多种 因素的影响而发生故 障,威胁 系统 的安 全可靠性 ,因此迅速 、准确 地探
测 出电缆故障及其发生的位置,对提高供电可靠性、减少故障修复费用及停电损失具有重要理论意义和实用价值。
关键 词 :电缆故 障检测 ;测距 ;小波分析
中图分类号:T M7 1 2

万用表检测长距离线缆短路的方法

万用表检测长距离线缆短路的方法

万用表检测长距离线缆短路的方法随着科技的发展,电子产品的普及和应用越来越广泛。

而作为电子产品的重要组成部分之一,线缆的质量和性能对于电子设备的正常运行至关重要。

在线缆使用过程中,长距离线缆短路是一种常见的故障,因此如何准确快速地检测长距离线缆短路成为了一个重要的问题。

要检测长距离线缆的短路,我们可以使用万用表,它是一种常用的电测仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。

下面将介绍如何使用万用表检测长距离线缆短路的方法。

我们需要准备好一台可靠的万用表。

万用表由主要的测量元件和功能旋钮组成,功能旋钮可以选择不同的测量模式,如电压、电流和电阻等。

在进行线缆短路检测时,我们需要选择电阻测量模式。

我们需要将万用表的测量引线连接到线缆的两个端点。

一般来说,线缆的两个端点会有不同的接口,我们需要根据线缆接口的类型选择相应的测量引线,确保连接牢固可靠。

接下来,我们需要将万用表的功能旋钮调整到电阻测量档位。

通常,电阻测量档位上会有不同的量程,我们需要根据线缆的预估电阻范围选择合适的量程,以提高测量的准确性。

然后,我们可以开始测量线缆的电阻。

将测量引线分别连接到线缆的两个端点后,我们可以读取万用表上显示的电阻数值。

如果线缆是正常的,那么电阻数值应该在一个合理的范围内,没有明显的波动。

而如果线缆存在短路,那么电阻数值会显示为接近零的数值,或者是一个非常小的数值。

我们还可以通过改变线缆的连接方式来进一步确认短路的位置。

例如,我们可以将线缆的一端与地线连接,然后使用万用表测量线缆的另一端与地线之间的电阻。

如果线缆存在短路,那么这次测量的电阻数值应该会显示为接近零的数值,从而确认短路的存在。

当我们完成线缆短路的检测后,我们需要注意及时修复线缆的短路问题。

线缆的短路可能会导致电子设备的异常工作甚至损坏,因此我们需要根据具体情况采取相应的修复措施,例如更换损坏的线缆部分或者修复线缆的焊接点。

使用万用表检测长距离线缆短路是一种简单而有效的方法。

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表一 绝 缘 电 阻测 定 的导 通 试 验 结 果
绝 缘 电 m 测 定 位 ( 0) M 芯 线 川
U V ∞


S —e R 一
当电缆全长 及跨接 线采 用 同一种 导体材 料和 同
截 面 时 ,则 =,S = 2 1 ¥ ,得
R3

2 —l l

R4
导通 试验 ( n) 将未端 u 、v、w 路 . f不 接 地 , 始端 洲 精 H
UV 【 】
×2 l
R3+尺
(-) 41
备 棚 与 地 问
UN 0
VW W 1 2
一 ( 】
VN W N
∞ ( )
VW W U
( J 0
式 ( — )即为计算故 障点位置的公式。 41 图1 所示 的x 接故障相 , 2 1 x 接良好相 的接线 ,
7 兰 B -G
。l x
4故 障点 位 置 的判 断
电缆 故 障 的性 质 确定 后 , 据不 同的故 障 ,加 根 以判 断故 障点 的具 体位 置 , 常见 的测 距方 法有 电桥 法 、脉 冲法 、闪络法 等 ,受 中小 型 电站 及变 电站 设 备 、技术 的限制 , 文 将着 重介 绍并 分 析基 于单 臂 本 ( 惠斯 通 )电桥 法 的故 障测 距 。


如 表 一所示 某 电缆 故障 性质 探 测 的试 验结 果 。
/ /






\ 、
}G }


一、



根据该结果可判 断出该 电缆故障性质是 wu 两相短
路并 接 地 。
l I
、 、 I/ , 、 0
故障。
。 1 接地故障: ) 电缆一芯或数芯接地故障, 又可
分为低阻接地故障和高阻接地故障。 一般将电缆接
地处 对 地 电阻 较低 ( 0—10 1 0 kQ以下 ) 能直 接用 低
压电桥进行测量的故障 , 称为低 阻接地故障; 接地 处对地电阻较高 , 需要进行烧穿或用高压 电桥进行
3故 障性 质 的判 断
当 电缆 发 生 故 障 后 , 一 般 多 采 用 1 0 V 或 00 20 V兆 欧 表及 万 用 表进 行 故 障性 质 的测 量 判 断 , 50 方法 如下 :
1 首先在任意一端用兆欧表测量各芯对地绝 ) 缘电阻值 ,判断是否有接地故 障。 2 测量各芯间的绝缘 电阻 , ) 判断有无相 间短路
・5 4・Fra bibliotek铝镁


2 l 年 N 02 o 2

种 简 易 的 电缆 故 障测 距 方 法
徐 刚
( 中国铝业 青 海分公 司 青 海 大通 800 118)

要: 运行 中的电缆可能发 生各种故障 , 于电缆终端头 的故 障 易于发现 , 对 而那些埋在地 下或 电兢 沟 内的 电缆 故
3 如测得绝缘 电阻为 0 可应用万用表测量各 ) ,
相对地或各相间的电阻 , 判断是低阻故障还是高阻
故障。
测量 的故障 ,称为高阻接地故障。
2 短路故障:电缆两芯或三芯短路 , ) 或两芯或
三 芯短 路且 接 地 。
4 因为在运行 中有可能发生断线故 障 , 以还 ) 所 应作电缆导通性检查 :在一端将 u 、V 、w 三相短 路但不接地 , 在另一端用万用表测量各相间是否完
或受机械外力拉断 , 形成完全断线或不完全断线 的
故障 , 也可分为高阻断线故障和低阻断线故障 。 一
般 以 1 Q为分 界线 。 M 4) 闪络 性故 多 出现 于 电缆 中间 接头 和 终端
头内 , 运行 中发生 ,预防性试验 中也可能发生 。 试 验时绝缘被击穿 , 形成间歇性放 电 , 当所加 电压达 到某一定值时 , 发生击穿 ; 有时在特殊条件下 , 绝 缘击穿后又恢复正常 ,即使提高试验 电压 , 也不再 击穿。 5 混合性故障 同时具有上述两种或两种 以上 )
良 好相 , 则称为反接法。同理 , 反接法计算公式为
, 一: ×2 l
3+ 尺
( -) 42
相电缆芯跨接 ,在
A端 将 故 障相 电缆
接 在 电桥 X1端 子
,: 二 : : …
般 称 为正 接法 。反 之 ,如 将 X 2接故 障相 ,x1 接
41单相 接地 和两 相接地 短路 故障点 的测量 .

单 相 接 地 故 障 点 测 量 的 原 理 接 线 图如 图 1 所 示 。测 量前 在 电缆 的另一 端 ( 1 图 中的 B端 ) 不 用 小于 电缆截 面 的导线将 故 障相 电缆和绝缘 良好 的一
全 通路 ,相 间 电阻 是否 完 全一 致 。相 间 电阻 不一 致
3 断线故障: ) 电缆一芯或数芯被故障电流烧断
2 2年 o2 01




・ 5・ 5
时 , 电桥 测 量各 相 问 电阻 , 查有无 低 阻断 线故 用 检
障。


X 2
l ,一 土、、 i 、 R 。 : 、 ’, 、
障不 易发 现。 本文介 绍简单可行 的电桥 法电缆故障测距 。
关键词 :电缆故 障 屯桥 法 故障位 置
1引 言
为提高供 电的可靠性 , 以及电气设备布置的美 观、方便 ,电线人地 已成为一种趋势 ,电缆供电得 到广泛的应用。但 电缆在运行 中可能发生各种故 障, 如单相接地 、多相短路接地 、 断线及闪络性故 障、电缆头爆炸等 。 对于电缆终端头的故障一般易 于发现 , 而对于那些埋在地下或电缆沟内的电缆故
障, 有时不易发现。 为满足供 电可靠的要求及减少 故障处理费用 , 有必要尽快 找出电缆故障的部位 以
便排除。
故障的称为混合性故障。
2常见 的故 障性 质
电缆 的故 障种类多 , 有单一 的接地故 障、 短路 故障或断线故障 , 也有混合性 的接地且短路故障和 断线又接地的故 障。 各种故障按其故障处过渡电阻 的大小 , 均可分为高阻故障和低阻故障。一般情况 下 电缆故 障可分为以下五种类型 :
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