输电线路故障距离测试仪

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高压绝缘耐压试验技术标准及《规程》规定

高压绝缘耐压试验技术标准及《规程》规定

高压电网中的各种故障多是由于高压电气设备绝缘的损坏所导致,因此了解设备绝缘特性、掌握绝缘状况、不断提高电气设备绝缘水平是至关重要的。

高压绝缘耐压试验,是按照有关电力行业及相关技术标准或产品技术条件以及《规程》规定对电力运行设备(如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等)要求做一系列的电气或机械方面的某些特性试验。

高压电气设备在运行中必须保持良好的绝缘,为此从设备的制造开始,要进行一系列绝缘测试。

这些测试包括:在制造时对原材料的试验、制造过程的中间试验、产品的定性及出厂试验、在使用现场安装后的交接试验、使用中为维护运行而进行的绝缘预防性试验等。

其中电气设备的交接试验和预防性试验是两类最重要的试验。

高压试验设备,高压耐压试验设备主要包括:其中电力试验设备主要有:变压器容量测试仪、直流电阻快速测试仪、全自动变比组别测试仪、三倍频发生器、变压器空载负载特性测试仪、变压器有载开关测试仪、全自动绝缘油介电强度测试仪、全自动抗干扰异频介损测试仪、交流耐压调频谐振装置、交直流高压试验变压器(油浸式、充气式、干式试验变压器)、开关接触电阻测试仪(回路电阻测试仪)、真空开关真空度测试仪、高压开关机械动特性测试仪、六氟化硫气体检漏仪、六氟化硫气体微水测量仪、大电流发生器、氧化锌避雷器测试仪、氧化锌避雷器直流参数测试仪、直流高压发生器、0.1HZ超低频高压发生器、电缆故障测试仪。

输电线路故障距离测试仪、线缆高度测量仪、无线高压核相器、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、大型地网接地电阻测试仪、互感器伏安特性综合测试仪、继电保护测试仪。

绝缘防护工具耐压试验装置、局部放点测试仪、全自动电容电桥测试仪、配电网电容电流测试仪等仪器设备。

绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。

GD-4133 多次脉冲电缆故障测试仪技术规范书

GD-4133 多次脉冲电缆故障测试仪技术规范书

产品技术规范书设备名称: 多次脉冲电缆故障测试仪型号: GD-4133一、概述GD-4133电力电缆多次脉冲故障测距仪,用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械按键、易于操作等特点。

GD-4133在低压脉冲方式下可以独立使用;在脉冲电流方式下需要和GD-2131H一体化直流高压电源装置配合使用;在多次脉冲方式下还须和GD-4133S 电缆测试多次脉冲耦合装置配合;在测距完成后须使用GD-4132数字式多功能电缆故障定点仪进行精确定点。

他们共同组成一套高性能的,能提供多种创新特性的电缆故障查找系统。

二、主要功能特点1.多种测距方法:a. 低压脉冲法:适用于低阻、短路、断线故障的精确测距,还可用于电缆全长及中间接头、T型接头、终端头的测量,以及波速度的校正。

b. 脉冲电流法:适用于高阻、闪络型故障的测距,使用电流耦合器从测试地线上采集信号,与高压部分完全隔离,安全可靠。

c. 多次脉冲法:世界上最先进的测距方法,是二次脉冲法的改进。

波形明确易于识别,测距精度高。

2.200MHz实时采样:a. 国内同类仪器最高采样频率,与国际最高水平接轨。

b. 提供最高0.4m的测距分辨率,测量盲区小,对近端故障和短电缆特别有效。

3.触摸操作和机械按键两种操作方式a. 触摸按键,操作更加灵活,具有手势操作功能。

b. 可以对光标进行拖拽,双击操作,定位更加简单、方便。

c. 兼容机械按键操作,五向按键,操作更加人性化。

4.LED大屏幕彩色液晶显示,界面友好:a. 波形清晰,尤其在多次脉冲测试中,多个波形以不同颜色同时显示,更易于识别。

b. 7寸大屏幕液晶,160°可视角度,显示内容丰富、直观。

c. 功能菜单简单实用,功能强大。

5.画中画暂存显示功能a. 界面显示采用画中画方式,由一个主窗口和三个暂存窗口组成,可同时查看三个暂存波形,使波形比较功能更加简单、直观、方便。

输电线路故障查找

输电线路故障查找

输电线路故障查找一、引言输电线路是电力系统中的重要组成部分,其正常运行对电网的稳定运行和供电质量起着至关重要的作用。

由于各种原因,输电线路可能会发生故障,如短路故障、接地故障等。

当出现线路故障时,需要快速准确地查找并修复问题,以保证电网的正常运行。

本文将介绍输电线路故障查找的一般流程和常用方法,并结合具体案例进行详细讲解。

二、故障查找流程1. 接受报警信号当输电线路发生故障时,通常会通过自动报警系统或现场人员发现。

接受到报警信号后,应立即启动故障查找流程。

2. 初步确定故障位置根据报警信息和现场情况,初步判断故障的位置。

可以检查线路上是否有明显的故障现象,如线路闪烁、火花飞溅等;还可以通过监测设备获取线路的参数,如电流、电压等,以判断故障位置。

3. 针对性巡查根据初步判断的故障位置,有针对性地进行巡查。

可以通过直接检查线路设备和线路杆塔,如绝缘子、导线、接地装置等,以寻找可能的故障点。

4. 测试测量根据巡查的结果,选取相应的测试仪器和测量方法,对线路进行测试测量。

常用的测试仪器有绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、红外热像仪等。

通过测试测量,可以获取线路的电阻、绝缘电阻、温度等参数,以判断故障位置和性质。

5. 故障隔离与修复根据测试测量的结果,确定故障位置和性质后,应及时进行故障隔离和修复。

可采取断开故障段、更换故障元件等措施,将故障隔离在一段范围内,并进行相应的修复工作。

6. 故障复位与恢复供电故障修复后,需进行故障复位和恢复供电。

在复位过程中,应及时与调度中心、其他相关单位进行沟通,协调供电工作。

三、常用的故障查找方法1. 直观观察法直观观察法是最简单直接的故障查找方法,通过肉眼观察线路设备和线路杆塔,寻找可能的故障点。

可以检查绝缘子是否破损、导线是否断裂、接地装置是否松动等。

直观观察法可以快速发现明显的故障现象,但对于隐蔽故障可能不太有效。

2. 点故障法点故障法是通过逐点检查线路设备和线路杆塔,找出故障点的方法。

电缆故障检测仪说明书

电缆故障检测仪说明书

电缆故障检测仪说明书第一节概述有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。

一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。

因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。

电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。

电缆故障智能测试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,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。

特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

第二节功能介绍及技术指标一、功能介绍1.功能齐全测试故障安全、迅速、准确。

仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。

如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。

2.试精度高仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。

3.智能化程度高测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。

并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。

4.具有波形及参数存储,调出功能采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。

5.具有双踪显示功能。

可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。

6.具有波形扩展比例功能。

改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。

7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。

8.具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。

9.小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用。

二、主要技术指标1.应用范围及用途仪器可测试各种型号的电力电缆(电压等级1KV~35KV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏,高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。

XF28-1960V4电缆故障测试仪

XF28-1960V4电缆故障测试仪

XF28-1960V4电缆故障测试仪一、概述:公司作为电力电缆测试领域中的领跑者,在产品开发研制中不断追求完美、努力创新。

XF28-1960V4电缆故障测试仪是公司的又一杰作,采用了国际最高水平的时域反射技术,故障波形简单明了,判断故障距离轻松愉快。

二、特点:1.可测35KV及以下等级所有电缆的短路、断路、高阻、低阻等故障,适应面广。

2.自动识别电缆全长和故障点并给出相应距离。

3.配合高压设备具有传统的冲击高压闪络法和低压脉冲法。

4.任何高阻故障均呈现最简单的类似低压脉冲短路故障波形特征,极易判读。

5.具有方便用户的软件和全中文菜单。

按键定义简单明了。

测量方法简单快速。

6.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。

7.超大液晶屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。

8.具有极安全的采样高压保护措施。

测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。

9.具有计算机通讯接口,可方便将数据及图形保存在计算机内。

10.无测试盲区。

11.内置电源,可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。

三、技术参数:1.测试方法:冲击高压闪络法;低压脉冲法。

2.冲击高压:35KV及以下电力电缆。

3.数据采样速率:80MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz。

4.测试距离:>64Km。

5.读数分辨率:1m。

6.系统测试精度:小于50cm。

7.测试电缆脉宽设有:“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”、“2”、“8”微秒。

8.所有的高阻故障波形仅有一种,即类似低压脉冲法的短路故障波形。

9.具有测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内,供随时调用观察。

可以储存200条以上的现场测试波形。

10.能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离。

11.内置电源:充满电后仪器可连续工作3小时以上,亦可外接交流电源工作。

电缆故障测试仪的使用方法

电缆故障测试仪的使用方法

HTRS-V变压器容量及空载负载测试仪电缆故障测试仪的使用方法1、电缆故障测试原理本仪器主机采用时域反射(TDR)原理,对被测电缆发射一系列电脉冲,并接收电缆中因阻抗变化引起的反射脉冲,再根据电波在电缆中的传播速度和两次反射波的特征拐点代表的时间,可测出故障点到测试端的距离为:S=VT/2式中:S代表故障点到测试端的距离V代表电波在电缆中的传播速度T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间这样,在V已知和T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试端的距离S。

这一切只需稍加人工干预,就可由计算机自动完成,测试故障迅速准确。

本测试系统故障测试有低压脉冲法、多次脉冲法、直闪电流法、冲闪电流法四种基本方式。

2、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,主机即可完成任务,无须多次脉冲产生器。

同时给下一步应 HTRS-V变压器容量及空载负载测试仪用多次脉冲法测试电缆高阻故障提供了依据。

脉冲测试的基本原理测量电缆故障时,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 HTRS-V变压器容量及空载负载测试仪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。

如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测

如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测

如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测使用电缆故障测试仪可以快速找到电缆的故障点,方便进行电力检修工作,因此电缆故障测试仪是很多输配电的电力工作者经常需要使用到的设备,使用电缆故障测试仪进行进行电缆路径寻测工作是电力工作者经常需要使用到的项目,本文就以YTC630A电缆故障测试仪为例,来给大家简单介绍如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测。

操作步骤:步骤1 将高压冲闪线一端插入路径/故障定位仪的“探棒”接口,另一端插入路径传感器的信号接口。

步骤2 将“定点/路径”模式开关切换到“路径”模式然后打开路径/故障定位仪的电源开关,开机8秒内显示电池电量(电量低于“7”时需更换电池!)。

步骤3 “峰值法/谷值法”一般选用“峰值法”。

步骤4 将“磁(路径)增益”顺时针旋转,直到不能旋转。

步骤5 从始端开始,绕过障碍物,在电缆可能铺设的位置找寻电缆的走向。

方法如下:将竖直天线与地面保持垂直,在可能出现电缆的位置呈“S”形行走,当向某一个方向连续移动时信号增强,继续朝此方向移动直到信号达到最强点,停在此处,然后在保持竖直天线与地面垂直的同时,旋转水平天线,当信号最强时,电缆即在天线的正下方,并且沿与水平天线垂直的方向延伸。

峰值法寻找路径时,在同一空间位置上,水平天线越垂直电缆走向,信号越强;当水平天线始终垂直电缆走向时,距离电缆越近,信号越强。

沿着垂直电缆的方向前进,当某点处信号较强,而附近两边信号较弱,呈现“A”型变化规律时,则较强点即为电缆正上方。

谷值法寻找路径时,保持竖直天线与地面垂直,在离地等高的平面上,向各个方向平移路径传感器,当某点处信号较弱,而附近两边信号较强,稍远的两边均减弱,呈现“M”型的变化规律时,则较弱点即为电缆的正上方。

如需对电缆的埋深测试,可以采用45°角法测试。

测试深度时,仪器的设置与谷值法的设置相同,首先找到电缆正上方,并且明确电缆走向后,在电缆正上方将路径传感器向与电缆走向垂直的方向倾斜45°角。

距离保护在测试过程中测试仪输出电流、电压分析

距离保护在测试过程中测试仪输出电流、电压分析

1 距 离 保 护 的测 距原 理
距 离保 护 是 利用 短路 时 电压 、 电流 同时 变 化 的
( 、 , A + 3 , 0 J 6 Z =

( I A+3 k I o ) z1 。
( 2 )
特征 , 测 量 电力线 路 电压 与 电流 的 比值 ( 即 阻抗 值 ) 而工 作 的保 护 , 而 线 路 发 生故 障 时其 测 量 阻 抗 即 为
不大 , 为简 化 计 算 , k值 可 采 用 实 数形 式 计 算 , 没 有
实测参数的导线可考虑 Z o / Z 。 近似为 3 倍关系, 值
通 常可取 0 . 6 7 。
式中: 为距 离保 护 安装 处 的测 量 电压 ; , 为 距 离 保护 安装 处 的测 量 电流 ; Z 为距 离 保 护 测 量 阻抗 ,
下的测试原理 , 供 进行相关测试时参考 。
关键词 : 距离保护 ; 短路故障 ; 正序 ; 负序 ; 零序 ; 电压 ; 电流
中图分类号 : T M 9 3 3 文献标志码 : B 文章编号 : 1 6 7 4— 1 9 5 1 ( 2 0 1 3 ) 0 1 — 0 0 3 3— 0 5
z 。 z , 当发生接地短路故 障后 , 利用式 ( 2 ) 将各相 的
各序 测 量 电压 表 达为
U M : ( +3 k I o ) Z f , ( 3 )
即可在 已知某 相测 量 电压 、 测量 电流 、 零序 电流 及零
序 电流 补偿 系数 的基 础上 , 得到 z f 的表达 式 。
线路的短路阻抗 , 该值又与故 障点到保护安装处的
距离 成正 比 , 即反 映故 障点 到保 护安 装处 的距 离 , 因 此, 又称 为距 离保 护 。 如图 1 所示 , 当输 电线 路 k点 发生 短路 故 障后 , 距 离保护 在线 路首 端测 量并 计算 规定 电压及规 定 电 流, 再利 用两 者 的 比值 得到 测量 阻抗 , 通 过 阻抗 元 件 的动 作判 据决 定距 离保 护是 否 动作 。为 了保证 距 离

电缆故障测试仪原理

电缆故障测试仪原理

电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪原理:
电缆故障测试仪是用于检测电缆中的故障位置和类型的一种仪器设备。

其原理是基于频域反射技术(FDR)和时域反射技术(TDR)。

在测试前,测试仪通过发射电磁波信号(如电压、电流或光脉冲)进入电缆中。

当信号遇到电缆中的故障(如开路、短路或局部故障)时,一部分信号会反射回来。

对于基于频域反射技术的测试仪,它会分析反射信号的频率特性。

不同类型的故障会导致不同的频率响应,通过对反射信号的频率分析可以确定故障的位置和类型。

对于基于时域反射技术的测试仪,它会分析反射信号的时间特性。

测试仪会测量信号往返的时间,根据信号的传播速度和时间来计算故障的距离。

无论是频域反射技术还是时域反射技术,测试仪都会将收到的反射信号进行处理和显示。

通常会以波形图或者故障距离值的形式展示结果。

通过使用电缆故障测试仪,用户可以快速定位电缆中的故障,并准确识别故障的类型。

这样就可以有效地提高故障排除的效率和准确性,为电缆维护和维修提供有力的技术支持。

电缆故障测试仪波形分析

电缆故障测试仪波形分析

电缆故障测试仪波形分析一、按照波形分析测试数据波形测出后,若是想对测试波形进行进一步分析计算,可以按照波形上显示点数计算出任两点间代表距离,基中标尺每格代表时间为测试仪自动计算给定。

计算距离的方式如下:两点间距离=两点间实际格数×时间/格×速度÷2(米)具体步骤如下:(1)计算每点代表距离:每点代表距离计算公式为:S=V∕2f,其中V为电波传输速度(按照电缆类型自定),f为采样频率,默许选25MHz。

例如,油浸纸电缆V=160m∕µs,当f=25MHz时,每点代表距离S=160/2×25=3.2(米)。

(2)计算两点间总点数:波形上显示出每大格多少个测试点,按照两点间的格数,就可计算出两点间总点数。

例如测试波形显示“每格5点”,所计算的两点间为4.3大格,则两点产间总点数为4.3×5=21.5点(小数点为不满一格比例长度)。

(3)计算距离:别离计算出每点代表距离及总点数后,就可以够计算出两点间距离来。

例如:前面已经计算出每点代表距离为3.2米,总点数为21.5点,则计算距离为3.2×21.5=60.8(米)。

针对疑难故障,测试完毕后,可拍照测试波形,仔细分析波形特点,对找出故障点,提高测试效率会起到事半功倍作用。

二、测试波形分析与定标电缆故障探测时,首先必需熟练掌握设备操作方式;其次,必需能对各类测试波形进行分析,准确肯定光标起点、终点。

下面就对各类测试波形特点及定标方式做简要介绍。

2.1低压脉冲法测试开路故障(测全长、测速度)波形低压脉冲法测开路断线故障,或用电缆好相测全长、测速度(相线开路)时,测试波形如图19所示。

图19 低压脉冲测全长波形波形特点:发射脉冲与一次反射,二次反射等各反射波形都为正脉冲波形。

定光标方式:光标起点定在发射脉冲上升沿与基线交点处,光标终点定在一次反射脉冲上升沿与基线交点处。

2.2 低压脉冲法测低阻短路故障波形脉冲法测低阻短路故障,或将好相非测试端与铠装短接测全长、测速度时,测试波形如图20所示。

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。

电缆故障测试仪使用手册及操作说明

电缆故障测试仪使用手册及操作说明

电缆故障测试仪使用手册及操作说明电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆的断线、短路、接地、高阻等故障的的查找和定位,集合了高压闪络法和跨步电压法的基本原理,实现了距离测量,路径寻迹和故障定位的主要功能,下面讲一下电力故障测试仪最直接有效的使用方法。

电缆发生故障后,首先不要急于去测量,而是要去分析故障的现状,比如:故障的类型,故障的损坏程度,采用哪种方法最合适,否则,盲目的测量,只会是徒劳的。

低压脉冲法的实操步骤首先将测试电缆与测试仪相连接,测试仪的红色线接电缆的故障相,测试仪黑色线接大地,打开测试仪进入测试界面。

‘测量范围按键’,调整液晶屏上显示的测量范围,共有七档,每按一次范围增加一倍,若最大时,按“测量范围”键,将回到最小的那一档,档位的选择的原则是测量范围要大于实际的范围,如果您不清楚大概长度,建议使用最大的范围测量。

‘波速’,测量时开机时预设的波速为200m/μs,应根据电缆的实际类型输入对应的值,波速不准是影响测量准确的重要参量,波速在电缆故障测试仪中相当于日常中能见到的汽车的行驶速度,在距离一定情况下,速度越快,所需要的时间也就越少,不同电缆的波速我们已经列举过,您可翻阅一下之前的技术文章。

“发送脉冲”,选择完成之后就选择发生脉冲,将脉冲以高频的形式发送在第电缆中,通过面板显示的波形在对故障进行分析,设置好以上三步即可达到测量的要求,数据的准确性再结合实际情况具体分析。

高压闪络法实操步骤(1)首先检查模式选择开关位置于闪络位置,传播速度应为被测电缆的波速值。

(2)接线方式如下:220V电源输入经过升压器升压转变为直流电压,用脉冲电压进行储能,最后将直流高压电压注入电缆,D高压砖硅堆反向电压100KV,正向电流100MA。

调节调压器升高试验电压至故障能被击穿为止,调节器球间隙的距离应视故障电阻和试验电压能正常放电决定,冲击闪络故障点放电正常与否可由放电的全过程波形判断。

由球间隙放电响声及电表指示判断是否出现故障点击穿闪络现象,若放电不好可适当提高试验电压,加大球间隙距离或加大储能电容器的容量。

T-980M电力电缆故障测试仪说明书

T-980M电力电缆故障测试仪说明书

T-980M电力电缆故障综合测试仪使用说明淄博双讯维通电子有限公司敬告用户:欢迎您使用本公司生产的电缆故障综合测试仪。

本产品属精密仪器,请勿私自拆机以免影响保修服务。

在测试过程中,请务必不要把仪表直接接在带电线路上。

以免强电进入把仪表烧坏。

切记!对于仪表的使用有不明白的地方请及时联系技术支持人员。

本公司不断对其产品进行改进完善,提供的仪器个别地方可能与本手册的说明有所不同,恕不另行通知。

标准配置:1.测试仪主机……………….1台2.信号发生器……………….1台3.测试耳机………………….1个4.专用充电器……………….2个5.路径探头………………….1付6.漏电探杆………………….1付7.长度测试线……………….1条8.信号器连接线…………….1条9.接地钎…………………….1个10.仪器包…………………….2个11.说明书…………………...1本12.合格证保修卡…………...1张目录■概述 (1)■技术参数 (1)■工作原理 (2)■面板说明 (3)■故障类型 (5)■测试方法 (6)(一)断线短路自动测试 (6)(二)断线短路手动分析 (7)(三)氧化点测试分析 (9)(四)漏电故障测试 (9)(五)路径走向测试 (12)(六)埋线深度测试 (13)■波速列表 (14)■简单故障判断 (16)概述本电缆测试仪主要用于10KV等级以内的地埋电力电缆的断线故障、短路故障、对地漏电故障(对地绝缘电阻在0.5兆欧以内)的测试及地埋电缆路径走向的探测。

适用于路灯电缆维护、农田水浇地电缆故障查修、小区物业及园林绿化带地埋电力电缆、野外动力电缆、高速公路、厂矿企业、铁塔通信基站直埋供电电缆故障排查等行业。

是缩短故障查找时间、提高工作效率、减轻线路维护人员劳动强度的得力工具。

技术参数距离长度测试:测试范围:8000米测试盲区:0米测试分辨率:最小0.5米脉冲宽度:96ns-10μs自动调节测试方式:自动测试、手动分析,2种方式都有漏电、路径定位:漏电故障:漏电绝缘电阻范围0—0.5MΩ测试误差:不大于1米电缆深度:不小于3米探测范围:8000米路径精度:不大于0.2米信号发生器:信号输出:1KHZ可调万用表功能:交直流电压:绝缘电阻:电缆环阻:主机体积:220*160*90(W*D*H,mm)主机重量:2kg工作原理仪器工作原理图如下:本仪器采用先进的集成电路技术、前沿的计算方法、电路结构简洁、可靠性高、误判率低的特点。

武汉南瑞电气产品列表

武汉南瑞电气产品列表

一、变压器测试仪器●01. HRJF-H 数字式局部放电检测系统●02. NRBX 变压器绕组变形测试仪●03. NRZB-H 变压器综合测试台●04. NRZDC-10A 三通道变压器直流电阻测试仪●05. NRZDC-1A 直流电阻快速测试仪(1A)●06. NRZDC-2A 直流电阻快速测试仪(2A)●07. NRZDC-3A 直流电阻快速测试仪(3A)●08. NRZDC-5A 直流电阻快速测试仪(5A)●09. NRZDC-10A 直流电阻快速测试仪(10A)●10. NRZDC-20A 直流电阻快速测试仪(20A)●11. NRZDC-40A 直流电阻快速测试仪(40A)●12. NRZDC-50A 直流电阻快速测试仪(50A)●13. NRBZ-II 全自动变比组别测试仪●14. NRRC 变压器容量测试仪●15. NRBLX-J 变压器空载负载特性测试仪●16. NRRLX-G 变压器容量及空载负载测试仪●17. NRJSC 绝缘油介质损耗测试仪●18. AI6000 全自动抗干扰异频介损测试仪●19. NRMD-H 全自动SF6 密度继电器校验仪●20. NRJL-III 高精度SF6 气体检漏仪●21. NRWS-H 智能微水测量仪●22. NRJJ-80 全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)●23. NRZIJJ-G 全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯)●24. NRZIJJ-S 全自动绝缘油介电强度测试仪(三杯)二、二次回路/开关测试仪器●01. NRYXQ 综合移相器●02. NRFA-V 互感器伏安变比极性综合测试仪●03. NRFA-IV CT 伏安变比极性综合测试仪●04. HGQT-H 互感器多功能测试仪●05. NRCT-100 互感器变比极性测试仪(离线)●06. SMG2000B 数字双钳相位伏安表●07. SMG2000E 数字双钳相位伏安表●08. SMG3010 便携式三相相位伏安表●09. NRDQ-I 全自动电容电流测试仪●10. NRDQ-C 全自动电容电桥测试仪●11. NRCT-35 高压CT变比测试仪●12. NRRG-H 全自动电容电感测试仪●13. NR702 微机继电保护校验仪●14. NR802 微机继电保护校验仪●15. NRJBC-V 继电保护校验仪(手动)●16. NRJBC-III 全自动继电保护校验仪●17. NRGKC-H 高压开关断路器机械特性测试仪●18. NRGKC-G 高压开关断路器机械特性测试仪●19. NRZK-IV 真空开关真空度测试仪●20. NRBYKC-2000 变压器有载开关测试仪●21. NRHLY-100A 回路电阻测试仪●22. NRHLY-100A 回路电阻测试仪(带打印)●23. NRHLY-200A 回路电阻测试仪●24. NRGK-G 高低压开关柜通电试验台●25. NRGK-H 高低压开关柜通电试验台三、核相器/电缆故障/避雷器测试仪器●01. FRD 系列高压核相器●02. TAG-8000 无线高压核相器●03. NR-DL 电缆故障测试仪●04. NRDL-H 电缆识别仪●05. NRXL-H 输电线路故障距离测试仪●06. NRYBL-V 氧化锌避雷器特性测试仪●07. MOA-30KV 氧化锌避雷器直流参数测试仪●08. NRFZ-II 避雷器放电计数器检验仪●09. NRFC-2G 防雷元件测试仪四、交直流高压试验设备/分压器(数字高压表)●01. ZGS-Q 系列直流高压发生器●02. ZGS-GW 系列高稳定直流高压发生器●03. ZGF 系列直流高压发生器●04. NRVLF-H 超低频交流耐压装置●05. NRYTM-B 绝缘靴(手套)耐压试验装置(自动)●06. NRYTM-A 绝缘靴(手套)耐压试验装置(手动)●07. SBF 三倍频变压器●08. YDJZ 系列油浸式试验变压器●09. GTB 系列干式试验变压器●10. YDQ 系列充气式试验变压器●11. CX/CT 系列操作箱(台)●12. NRNY 系列全自动工频耐压控制箱(台)●13. NRNY 便携式工频耐压测试仪●14. DDG 系列大电流发生器●15. SGB 系列数字高压表●16. FRC 系列交直流分压器●17. NR系列脉冲分压器●18. 变电站电器设备交流耐压谐振装置●19. BPXZ 便携式电缆耐压试验装置●20. FDG 发电机交流耐压谐振装置五、电力计量检定设备●01. NRGZ-H 全自动互感器校验装置●02. HEY-H 智能型互感器校验仪●03. HGQL-H 电流互感器现场校验仪●04. HGQL-H 电压互感器现场校验仪●05. NRFA-V 互感器伏安变比极综合测试仪●06. NRYFH-H 二次负荷在线测试仪●07. NRYJC-H 二次压降全自动测试仪●08. HGQF-C 二次压降及负荷测量仪●09. HJ 系列标准电压互感器●10. HL 系列标准电流互感器●11. FY98 互感器负荷箱●12. SL 系列生流器●13. NRCT-300 多功能电能表现场校验仪六、接地电阻/绝缘电阻(兆欧表)系列●01. NR3000 双钳多功能接地电阻测试仪●02. ETCR2000 钳形接地电阻测试仪●03. NR3571 接地电阻测试仪●04. NRDWG-III 大型地网接地电阻测试仪(3A)●05. NRDWG-V 大型地网接地电阻测试仪(5A)●06. JDF1000 直流系统接地故障测试仪●07. NRDT-10A 接地引下线导通测试仪●08. BC2000 智能双显绝缘电阻测试仪(两档)●09. BC2010 智能双显绝缘电阻测试仪(四档)●10. DMH2550 指针式绝缘电阻测试仪(2500V/5000V)●11. DMH2501 指针式绝缘电阻测试仪(2500V)●12. DMH2520 指针式绝缘电阻测试仪(500V/1000V/2500V)●13. DMH2503 指针式绝缘电阻测试仪(5000V/10000V)●14. 3123 指针式绝缘电阻测试仪(5000V/0000V)●15. 3121 指针式绝缘电阻测试仪(2500V)●16. 3122 指针式绝缘电阻测试仪(5000V)●17. NR3600 数字兆欧表(2500V)●18. NR3610 数字兆欧表(5000V)●19. NR2678 水内冷发电机绝缘电阻测试仪七、其他检修设备●01. NRFZ-H 发电机转子交流阻抗测试仪●02. NRYMC 智能电导盐密测试仪●03. NRJYZ-C 绝缘分子分布电压测量仪●04. FDB 放电保护球隙●05. MAS-II 数字微安表●06. DDG 大电流导线。

多次脉冲电缆故障测试仪的操作技巧

多次脉冲电缆故障测试仪的操作技巧

多次脉冲电缆故障测试仪的操作技巧
一、在现场用多次脉冲法连接线路后,如果施加下一个冲击高压也得不到理想的测试波形,则是正常的。

由于事先不知道故障的距离,所以故障点的耐功率也不清楚。

如果未充分施加冲击电压,则故障点会受到冲击高压破坏,不会产生电弧,无法采集故障回波。

此时,只能看到终端开放波形。

必须提高浪涌电压直到看到故障回波。

二、故障点离测试端远、回波弱时,必须调整“长度选择"以得到强故障回波。

多次脉冲电缆故障测试仪有“短距离"、“中距离"、“长距离"3种状态。

“短距离"适用于1千米距离内的故障的测试,“中距离"适用于1~3千米距离内的故障的测试,“长距离"适用于3~16km千米距离内的故障的测试。

三、为了确保故障点的充分破坏和充分的电弧持续时间,推荐使用22μF耐压35kV以上的蓄积容量。

四、多脉冲法测试中,高压设备与故障电缆之间有一个“脉冲发生器",实际施加在电缆故障相中的冲击高压比高压发生器输出的电压要低一些。

高压发生器的输出电压达到35~42kV,故障点没有击穿时,请更换冲击高压闪络电流采样法进行测试。

电缆故障检测仪说明

电缆故障检测仪说明

一、电缆测试仪基本组成电缆故障测试仪由闪测、寻径、定点及配备笔记本电脑组成。

电缆闪测仪可在故障电缆的一端测试出故障点的大概位置,用于故障点距离的粗测。

也可用来测电缆的长度和电波在电缆中传播速度。

定点仪用于故障点的精测,在故障点距离的粗测范围内沿着电缆走向可精确地探测出故障点的具体位置。

路径信号源产生15KH Z 信号供寻测电缆路径时用。

本系统将电缆故障测试仪的测试控制与显示及日常档案管理与微机结合在一起,利用计算机的强大功能,把电缆测试及管理工作提高到一个新的水平,大大提高了工作效率,也方便管理,对其它管网也可进行管理。

二、测仪技术性能1、可测试各种型号35KV 以下电压等级的铜、铝芯高、低压电力电缆的各类故障。

常见的油浸纸电缆、交联聚乙烯电缆、不滴流电缆和聚氯乙烯电缆等四种电缆的电波传播速度已经在仪器中预置。

电缆长度及故障距离的测量均是屏幕直接显示不需要人工换算。

2、可测试各种型号电缆的开路、短路及电力电缆的高阻闪络性故障、高阻泄漏性故障。

3、测试距离:双端测试距离16km 以内。

4、单端盲区距离:v 15米。

5、四种波形采样频率:30MH Z、15MH Z、10 MH Z、5MH Z。

6、误差:相对误差小于± 2%,绝对误差千米以下电缆不超过15 米,千米以上电缆不超过20 米。

7、辩率:V/2f (米)V :电波在电缆中的传播速度。

f :实际采样频率。

例如:油浸纸介质电缆的电波传播速度为160 米/微秒,如用30MHz 采样频率,此时屏幕上数字读数为每移动一个单元亮点,数字应变化V/2f=160/ (2X 30) =2.66 米。

8、液晶显示器使图像更清晰。

9、采用双游标,在游标定位后移动游标,可从屏幕上直接显示故障点距测试端距离。

10、备有“专家系统” 。

在获得测试波形及有关参数后,如需保存波形及有关参数,也可利用仪器将测试波形及参数进行贮存。

三、路径信号源性能指标1、功能:该仪器可输出15KH Z 的正弦波信号,根据电缆及现场实际情况与定点仪配合使用,可对地埋电缆的走向及地埋深度进行探测。

OTDR测试距离与衰减误差分析

OTDR测试距离与衰减误差分析

OTDR测‎试与误差分‎析OTDR是‎光缆工程施‎工和光缆线‎路维护工作‎中最重要的‎测试仪器,它能将长1‎00多公里‎光纤的完好‎情况和故障‎状态,以一定斜率‎直线(曲线)的形式清晰‎的显示在几‎英寸的液晶‎屏上。

根据事件表‎的数据,能迅速的查‎找确定故障‎点的位置和‎判断障碍的‎性质及类别‎,对分析光纤‎的主要特性‎参数能提供‎准确的数据‎。

OTDR主‎要是根据光‎学原理以及‎瑞利散射和‎菲涅尔反射‎理论制成的‎。

仪表的激光‎源发出一定‎强度和波长‎的光束至被‎测光纤,由于光纤本‎身的缺陷,制作工艺和‎石英玻璃材‎料组分的不‎均匀性,使光在光纤‎中传输将产‎生瑞利散射‎;由于机械连‎接和断裂等‎原因将造成‎光在光纤中‎产生菲涅尔‎反射,由光纤沿线‎各点反射回‎的微弱的光‎信号经光定‎向耦合器到‎仪器的接收‎端,通过光电转‎换器,低噪声放大‎器,数字图象信‎号处理等过‎程,实现图表、曲线扫迹在‎屏幕上显现‎。

目前OTD‎R 型号种类‎繁多,操作方式也‎各不相同,但其工作原‎理是一致的‎。

在光纤线路‎的测试中,应尽量保持‎使用同一块‎仪表进行某‎条线路的测‎试,各次测试时‎主要参数值‎的设置也应‎保持一致,这样可以减‎少测试误差‎,便于和上次‎的测试结果‎比较。

即使使用不‎同型号的仪‎表进行测试‎,只要其动态‎范围能达到‎要求,折射率、波长、脉宽、距离、均化时间等‎参数的设置‎亦和上一次‎的相同,这样测试数‎据一般不会‎有大的差别‎。

一、 OTDR测‎试1.测试方式:利用OTD‎R进行光纤‎线路的测试‎,一般有三种‎方式,自动方式,手动方式,实时方式。

当需要概览‎整条线路的‎状况时,采用自动方‎式,它只需要设‎置折射率、波长最基本‎的参数,其它由仪表‎在测试中自‎动设定,按下自动测‎试(测试)键,整条曲线和‎事件表都会‎被显示,测试时间短‎,速度快,操作简单,宜在查找故‎障的段落和‎部位时使用‎。

电缆线路检测设备

电缆线路检测设备

TLHG-703D全智能多次脉冲电缆故障测试仪产品介绍TLHG-703D全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。

考虑到现在地埋电缆日益增多,本仪器提供了一套独有的电缆管理软件可以减轻您的电缆资料维护工作日益繁重性及工作量。

整套系统满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件,该系统测试由系统主机、多次脉冲产生器、故障定位仪和电缆路径仪四部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理。

以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。

TLHG-703D全智能多次脉冲电缆故障测试仪是我公司多年来为了赶超同类产品的世界先进水平不断探索的结果。

是该公司内部多名工程师辛勤汗水的技术结晶,该产品实现了与国际水平持平,特别是全套设备在便携性上已赶超了世界同类水平。

多次脉冲法的核心技术彻底改变了传统的测试方式,使得原来较难解决的高阻故障波形阅读问题从根本上得以解决,经过多次脉冲产生器可以将任何复杂的高阻波形转化为非常熟悉又便于识别的低压脉冲短路故障波形。

彻底解决了长期以来用户不会识别复杂高阻故障波形的难题,使关键的粗测水平得以质的提升。

产品特征◆国内首家采用工控嵌入式计算机平台系统,工业级使用环境,实现极强稳定性。

锂电供电、方便现场测试。

◆国内首家采用12.1英寸大屏幕触摸系统,全电脑XP操作平台集成化软件,彻底告别电缆仪单片机时代,并配有电缆故障测试软件和电缆资料管理软件。

电缆故障测试仪简介系统组成BYST

电缆故障测试仪简介系统组成BYST

电缆故障测试仪简介一、系统组成BYST-3000电缆故障测试仪由测试主机、路径信号产生器、路径信号接收器和定位仪等几部分组成。

故障测试主机包括一体化电脑、低压脉冲产生和数据处理,用于测试故障的距离,也可用来测量电缆的长度和电波在电缆中的传播速度。

路径信号产生器产生频率30KHz、最大幅度30V的断续正弦波信号,用于寻测电缆路径。

路径信号接收器用来接收路径信号,用于查找电缆走向和估测电缆埋设的深度。

定位仪用于故障点的精确定位。

二、技术性能1、故障测试系统●可测试各种电力电缆的各类故障及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障。

●可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

●测试距离:不小于16千米●系统误差:小于1米●采样频率:25MHz●最小分辨率:0.2米●测试盲区:小于16米●电源:直流12V(免维护电瓶)●重量:5Kg2、路径信号产生器●输出信号频率:30KHz●振荡方式:断续●输出功率:30W●电源:220V±10%●重量:4Kg3、定位仪●测试灵敏度:50Ω内阻的信号源输出300Hz信号,定点仪在维持输出为2V、信杂比优于20:1的情况下输入信号不大于10μv。

●输入阻抗:不小于1.2KΩ。

●使用2×2000Ω耳机。

●工作电压:DC9V±10%。

●使用环境温度:-20℃~70℃三、进入与退出系统打开电源开关,稍等后系统进入主控界面。

按“测试”按钮进入测试方式;按“帮助”进入帮助系统;按“退出”可退出测试管理系统。

关机时请使用windows系统的“开始”、“关闭计算机”。

电缆故障测试仪界面一、测试原理本仪器采用时域反射(TDR)原理测量电缆故障的距离。

对于低阻、开路故障,仪器向被测电缆发射一系列电脉冲,有故障的电缆会在故障点产生一个反射信号(如果没有电缆故障,反射为电缆全长);对于高阻故障,给电缆上加一冲击直流负高压,使故障点产生反射脉冲。

我们根据发射脉冲和反射脉冲的时间差及电缆中电波的传播速度,可测出故障点到测试端的距离为:S=VT/2式中:S代表故障点到测试端的距离V代表电波在电缆中的传播速度T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间在速度V已知和时间T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试端的距离S 。

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目录一、概述·······························································错误!未定义书签。

二、主要特点·······················································错误!未定义书签。

三、主要技术指标··············································错误!未定义书签。

四、探测原理·······················································错误!未定义书签。

五、面板控制机构和按键菜单的作用·············错误!未定义书签。

六、测试前的准备工作······································错误!未定义书签。

七、仪器的使用和故障测试方法·····················错误!未定义书签。

八、注意事项·······················································错误!未定义书签。

九、测试中的几个技术问题······························错误!未定义书签。

十、装箱清单·······················································错误!未定义书签。

一、概述华天电力生产的HTXL-H型输电线路故障距离测试仪是用于架空输电线路发生永久性接地(短路)或断路(开路)时,测量故障点到测量点(变压器)的距离。

HTXL-H型输电线路故障距离测试仪适用于10kV及以上各电压等级的架空输电线,当发生故障时,只要在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,确定故障杆塔,便于抢修人员快速查找故障,缩短抢修时间。

本仪器必须在线路停电的基础上才能使用。

它具有体积小,携带方便,自带电池交直流两用,具有图形和数字显示功能,操作方便。

二、主要特点1.功能齐全。

测试故障安全、迅速、准确。

仪器采用低压脉冲法测试。

2.测试精度高。

仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m。

3.智能化程度高。

测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。

并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。

4. 具有波形及参数存储,调出功能。

采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。

5.具有双踪显示功能。

可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。

6.具有波形扩展比例功能。

改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。

7. 可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。

8.具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。

9. 小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用。

三、主要技术指标1. 应用范围及用途HTXL-H型输电线路故障距离测试仪可测试各种型号的电力电缆(电压等级1KV~35KV)和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及金属架空线路上发生的短路、接地、电缆的断线、接触不良等故障。

并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。

2. 最远测试距离:32Km (明线可达100千米)3.功耗:5VA4. 使用条件:环境温度:0℃~+40℃极限温度:-10℃~+50℃)相对湿度:40℃(20~90)%RH大气压强:(86~106)Kpa5. 重量:2kg四、探测原理电缆故障的测试是基于电波在传输线中的传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反向的原理。

根据传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Zc ,它由线路的结构决定,而与线路的长度无关。

在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等于特性阻抗,若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送,到达终端被负载全部吸收而无反向。

当线路上任一点阻抗不等于Zc 时,电波在该点将产生全反射或部分反射。

反射的大小和极性可用反射系数P 表示,其关系式如下: 式中:Zc 为传输线的特性阻抗Zo 为传输线反射点的阻抗(1)当线路无故障时,Zo =Zc ,P =0,无反射。

(2)当线路发生断线故障时,Zo =∞,P =1,线路发生全反射,且反射波与入射波极性相同。

(3)当线路发生短路时,Zo =1,P =-1,线路发生负的全反射,反射波与入射波相性相反。

1. 低压脉冲法(简称脉冲法)当线路输入一个脉冲电波时,该脉冲便以速度V 沿线路传输,当行Lx 距离遇到故障点后被反射折回输入端,其往返时间为T ,则可表示为:V 为电波在线路中的传播速度,与线路一次参数有关,对每种线路它是一个固定值,可通过计算和仪器实测得到。

将脉冲源的发射脉冲和线路故障点的反射波以一显示器实时显示,并由仪器提供的时钟信号可测得时间T 。

因此线路故障点的距离Lx 便可由(2)式求得。

不同故障时的波形图如图1所示。

对电缆的低阻性接地和短路故障及断线故障,及冲法可很方便地测出故障距离。

但对高阻性故障,因在低电压的脉冲作用下仍呈现很高的阻抗,使反射波不2L x = VT(2) ∴ L x = 1 2VT明显甚至无反射。

此种情况下需加一定的直流高压或冲击高压使其放电,利用闪络电弧形成瞬间短路产生电波反射。

图1不同故障的反射波形五、面板控制机构和按键菜单的作用1. 输出:仪器输出线连接被测电缆的测试端。

2. 充电:仪器使用直流蓄电池组,若仪器电量不足,插入电源充电指示灯亮即可。

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