电缆故障定位系统使用说明书
电缆故障测试仪使用说明书
而不同 计算时需要比较烦琐的参数输入 而 DC-380 系列仪表采用的是比例算法 通
过测出芯线故障点到测量点电阻和全长电阻的比值 再乘以电缆全长 即得到故障距
离 因为电缆全长范围内温度基本相同 线径一般也相同 如果电缆由不同线径电缆
分段组成 仪表可以分段输入 所以不需要校准即可得到较准确的结果
为了实现测试的自动化 本仪器设计了如下的电桥
2.6 背光
当光线暗淡 看不清波形时 可使用仪器的背光功能 具体操作如下 按 状态 至
增至 XX 闪烁 再按 自动 即可开启背光 如要背光消失 重复上述步聚即可 在按亮
背光后 若在 30 秒内无按键 背光自动消失 二 电桥测试法
当发生绝缘不良故障时 故障电阻很高 远大于电缆波阻抗 脉冲反射微弱 无法
仪器经过分析 即可显示结果 如图 3 为
断线距离 3180 米 增益 50
断线距离 3196 米 增益 54
图3
图4
在全自动状下 仪器带有多点判断功能
每按一次 自动 键,仪器即对故障线路做一次全自动测试 并在屏幕显示本线路最
明显的一个故障点的波形 在最后一行显示故障距离和故障性质 若测试的线路除这一个故
由于绝缘电阻很高 测试电流很小 因此电压降也很小 而线路上的正常通话
拨号 振铃等信号很强 用常规的方法测试误差很大 需要采用许多V 兆欧表功能 可以测量绝缘电阻和环路电阻 用户在现场可
以使用它们代替兆欧表和万用表 测试结果仅供参考 不作计量使用
2.1 兆欧表功能
6 改变 用于数据输入
7 移动 用于数据输入时移位或功能选择时移动选项
8 认定 对选项或输入数据进行确认
9 测量 按下该键 仪器开始进入测量状态
测试导引线
电缆故障测试仪说明书
电缆故障测试仪说明书电缆故障测试仪说明书1. 简介电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的专用工具。
它通过发送特定的电信号到电缆中,然后分析接收到的信号来定位并诊断电缆的故障位置。
本说明书将详细介绍电缆故障测试仪的使用方法、功能和注意事项。
2. 功能特点- **故障定位**:电缆故障测试仪能够快速准确地定位电缆中的故障位置,包括断路、短路、击穿等。
- **故障诊断**:通过分析被测试电缆中接收到的信号,电缆故障测试仪可以判断故障的类型和严重程度,并提供相应的建议和解决方案。
- **多功能显示**:电缆故障测试仪具备直观清晰的显示屏,显示电缆故障的位置、长度、类型等信息,方便用户进行故障判读和定位。
- **便携式设计**:电缆故障测试仪采用轻巧便携的设计,便于操作和携带,适用于各种场合和环境。
- **数据存储和导出**:电缆故障测试仪可以存储测试数据,并支持数据导出和打印,方便用户进行数据分析和报告生成。
3. 使用方法3.1 连接电缆将被测试的电缆正确连接到测试仪上。
确保连接稳固,并注意连接的极性。
3.2 设置参数根据实际情况,设置电缆故障测试仪的参数,包括信号频率、传输速率等。
根据需要,也可以选择故障定位的范围和精确度。
3.3 开始测试按下测试仪的启动键,开始进行电缆故障测试。
待测试结束后,仪器会自动显示测试结果。
3.4 故障定位解读根据显示屏上的测试结果,判定故障的类型和位置。
在定位过程中,可以根据需要调整参数和重新进行测试。
3.5 数据存储与导出如需保存测试数据,可将数据存储到电缆故障测试仪内部存储器中。
也可通过USB接口将数据导出到电脑进行进一步分析和处理。
4. 注意事项- 在测试过程中,要确保被测试电缆与测试仪之间的连接牢固可靠,以免影响测试结果的准确性。
- 在测试前,请按照测试仪的要求进行正确的仪器设置,包括参数的选择和校准等。
- 使用电缆故障测试仪时,请阅读并遵守相关安全操作规范,以保证人身安全和设备的安全。
电缆故障定点仪(电缆路径探测接收机)说明书
电缆故障定点仪电缆路径探测接收机使用说明书第一章技术说明电缆故障定点仪/电缆路径探测接收机,主要用于电缆故障精确定点,以及用于地埋电缆的路径走向查找。
一、电缆故障定点仪/电缆路径探测接收机技术指标1、灵敏度:在输入信号频率为300Hz、幅度为10μV,信噪比为20:1>2.5V。
条件下,不失真输出V2、输出阻抗:4-40(Ω)低阻输出。
3、功耗:V=9V,静态电流:声测档不大于12mA,声磁同步档不大于18mA。
4、工作电压:9V干电池供电。
5、工作环境温度:-10℃~+40℃。
6、外形尺寸:机箱体积:210×145×70mm。
第二章电缆故障定点仪/电缆路径探测接收机功能介绍一、电缆故障定点仪/电缆路径探测接收机面板及操作功能介绍定点仪正面及定点仪背面示意图如图2.1所示:图2.1 电缆故障定点仪/电缆路径探测接收机面板示意图电源开关、音量电位器旋钮:向上拉(或者顺时针旋转),电源接通,顺时针旋转、耳机音量增大。
表头增益:用于调节V表头摆动灵敏度,顺时针旋转,摆幅增大。
同时也用于调节φ表头摆动灵敏度,顺时针旋转,摆幅增大。
耳机输出插座:与定点仪配套耳机连接。
声测/声磁同步:按键抬起为声信号接收,耳机和V表头均反映声测探头接收声波信号。
按键按下,为声磁同步接收状态,此时V表头反映探头接收放电声波信号,φ表头和耳机则接收路径仪信号或者放电电磁波信号。
φ表头:声磁同步接收时反映接收磁信号大小幅度。
V表头:指示声波信号幅度。
电源指示灯:电池电压正常值为9V,电源开关打开,该指示灯发亮,若电池电压过低时,该指示灯已亮度变暗,定点仪灵敏度也大大降低,应及时更换同型号6F22型方块电池。
声输入插座:定点仪配套的,声测探头插入该插座。
电池盖板:更换电池时,拧下M3螺钉,打开电池盖板,更换同型号6F22型9V电池。
磁输入插座:当寻测电缆路径时,此插座插入同步接收天线。
二、电缆故障定点仪/电缆路径探测接收机配套附件介绍1、定点仪探头探头是定点仪配套附件。
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. 引言在电力系统中,电缆是非常重要的组成部分,负责输送电能。
由于长期的使用以及外界环境的影响,电缆故障时有发生。
为了及时准确地定位和修复电缆故障,电缆故障测试检测查找仪器成为了必不可少的工具。
本文将介绍电缆故障测试检测查找仪器的使用方法。
2. 仪器概述电缆故障测试检测查找仪器是一种高精度的测试设备,能够对电缆进行故障定位和检测。
它通常由信号发生器、接收器、显示屏等组成,能够检测电缆中的断路、短路、接地等故障,并准确地定位故障点。
3. 使用步骤3.1 配置仪器,将电缆故障测试检测查找仪器连接到电源,并确保仪器正常启动。
然后,根据实际情况,调整仪器的参数,包括频率、脉宽、增益等。
这些参数的设置将直接影响故障的检测和定位精度,需要根据实际情况进行调整。
3.2 连接电缆将仪器的发送端连接到待测试的电缆上,并确保连接稳固可靠。
连接接收器到地线,以确保接地的连通性。
这样,测试信号将能够流经整个电缆,并将故障信号传输到接收器上进行检测。
3.3 进行测试启动仪器,并开始进行测试。
仪器会发送一系列的信号到电缆中,通过接收器接收反射信号,并对信号进行分析和处理。
通过观察仪器的显示屏,可以实时获取故障的信息,包括故障类型、故障距离等。
3.4 定位故障点根据仪器提供的信息,结合实际情况,确定故障点的位置。
可以根据故障距离和电缆线路图进行推算,并使用测量工具对故障点进行定位。
在定位过程中,需要注意安全,确保不会给自身和周围人员带来任何危险。
3.5 故障修复定位到故障点后,可以进行相应的修复工作。
根据故障的类型,可以选择合适的修复方法,包括更换电缆、修复断裂点等。
在进行修复前,需要对修复方法进行评估,确保修复能够有效解决故障,并不会对电力系统造成其他影响。
4. 注意事项在使用电缆故障测试检测查找仪器时,需要严格按照使用说明进行操作,确保使用安全。
在连接电缆时,需要确保连接牢固可靠,避免引入其他问题。
GYG-III电缆寻迹及故障定位仪使用说明书
电缆寻迹及故障定位仪使用说明书尊敬的客户:感谢您选用本公司的产品!我们将竭诚为您提供全面周到的服务和技术支持。
为了您能安全有效的使用本仪器,充分发挥本仪器的各项功能,在使用本公司仪器之前,请仔细阅读本使用说明书,以便您能更好更全面的体验本公司产品给您带来的便利和高效。
本使用说明书手册将向您提供电缆寻迹及故障定位仪的性能、设置方法、测试方法、安装注意事项和操作使用的其他须知。
欢迎您随时向我们反馈您在使用本产品过程中对我们产品的意见和建议,我们将热忱为您服务!本手册版权归属本公司所有,未经许可,不得转印、发布和扩散,及将本手册内容用于其他用途。
目录1 概述 32 主要特点 33 主要技术参数 34 仪器工作原理 3 4.1寻迹原理 34.2定位原理 55 仪器组成 65.1 路径仪 65.1.1面板结构 65.1.2作用说明 65.2 定位仪 75.2.1面板结构 75.2.2作用说明 8 6仪器操作使用 96.1路径探测 96.1.1路径仪接线图 96.1.2定位仪接线图 96.1.3操作步骤 96.2用差分电位法定位故障 106.2.1路径仪接线图 106.2.2定位仪接线图 106.2.3操作步骤 116.2.4注意事项 126.3用听诊法定位故障 126.3.1高压设备接线图 126.3.2定位仪接线图 136.3.3操作步骤 13 7充电 14 8装箱清单 14 9产品保证 14电缆寻迹及故障定位仪使用说明书1概述电缆寻迹及故障定位仪是由路径仪、定位仪、感应式探头、电位差式探测架等组成。
本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。
其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。
2主要特点♦接收灵敏度高♦静态漂移低♦定位精度高♦抗干扰能力强♦液晶屏显示信号及状态♦内置锂电池供电,并配有充电器3主要技术参数♦寻迹定位距离:市话电缆为3km,其它线缆可达20km♦定位阻抗范围:0~5MΩ♦定位精度:<±10cm♦埋深探测:<3m4仪器工作原理4.1寻迹原理(最大信号法)我们知道,当交流电流在导体中流过时,将会在导体周围产生交变的磁场,并且该磁场的磁力线都是以该导体为同轴的。
北京泰亚赛福公司 T625电缆故障定位仪说明书
1.序言及安全2.简介3.正面面板4.电源5.显示6.工作模式7.使用指南8.帮助9.隐含设置值及开机状况10.RS23211.T625的使用12.保险丝13.清洗14.规格15.产品安全数据1.序言及安全1.1电池T625使用一组2Ah镍镉充电电池。
新电池处于放电状态,使用前必须充电24小时。
电池可能不能达到额定容量。
1.2工作安全性该产品是根据Bicotest子元器件。
公司。
1.3安全预防措施使用Bicotest T600FS600V的带电电缆。
T625仅适用容量为2Ah的0o C时不可充电。
T625主机符合IEC10102.简介2.1T625概述T625是一种时域反射仪器,也可称回波检测仪或电缆雷达,提供电缆故障的可视性指示。
发射脉冲在电缆故障点产生反射。
发射脉冲和反射脉冲均显示于屏幕中。
障脉冲的起始点,故障点的距离将显示于屏幕中。
可确定故障的类型。
注:电缆必须包含两根导线或一根导线及屏蔽。
2.2典型波形(1)开路/高阻抗串联故障注:正反射(向上)(2)短路/低阻抗并联故障注:负反射(向下)T625可用于:a)检测一组线对b)一组好线对和一组有故障线对的对比c)在一组好线对和一组有故障线对的差值中,号(如连接点、电线规格改变点或绝缘点)障。
2.3电源T625可由一组8通过直流电插座提供外接直流电源。
T625将自动关机。
2.4主要特征图1为T625正面面板图形13.正面面板3.1控制键5分(见第7章).时,T625将发出蜂鸣声。
背景灯1秒钟,背景灯将熄灭;背景灯开通54使用。
光标光标移动较慢,返回全距离范围显示。
300m或4。
介电值用于设置检测线对的速度参数。
亦可作数字键距离范围T625在有效距上下移动工作模式为工作模式为L1波形移动。
振幅T625将在有效增益范围内递变。
脉冲宽度脉冲宽度在宽和窄之间变化。
距离范围为25米时不可用。
存储T625回放12接口算机中。
帮助工作模式3.2插座2孔,4mm 2孔,4mm插座,用于连接第二个检测线对。
BI Communications TX6000 TDR电缆故障定位仪 操作说明书
BI Communications
Innovation through Technology
4404100 issue 1
目录
章节 1 章节 2 章节 3
章节 4
章节 5
接收TX6000 1.1 安全通告... ..................................................... .4 1.2 标准.. ............................................................... .5
4.3 单端连续扫描模式
...14
4.4 音频发生器 ............................................... ...15
4.5 典型故障显示............................................ ...16
4.6 典型电缆VP值和阻抗.............................. ...16
TX6000应用
4.0 附加电缆... .................................................. ..13
4.1 测试电缆. ................................................... ...14
4.2 选择范围尺度 ........................................... ...14
5
2.1 TX6000 特征
Graphical TDR
TX6000
V1.0
3
电缆线路故障在线监测系统技术规范书
配电电缆线路故障定位及在线监测系统技术规范书批准:审核:拟制:总则1.本“规范书”明确了某城区供电公司10kV配电电缆线路故障定位及在线监测系统的技术规范。
2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。
1.1 系统概述配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。
一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。
电缆线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于10kV电缆系统,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测电缆线路的正常运行情况和故障发生过程。
该系统可以帮助电力运行人员实时了解电缆线路上各监测点的电流、温度、电缆头对地电场(电缆头局部放电)的变化情况,在线路出现短路、接地、过温等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。
主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电场(局部放电)的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。
故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。
1.2 总体要求1.2.1当电缆线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线路负荷电流、零序电流、电缆头温度、线路对地电场(局部放电)等线路运行信息和开口CT取电电压、后备电池电压等设备维护信息处理后发送至主站,在主站能够方便地查询有关实时信息和历史数据。
为及时掌握线路故障前的运行状态,保证线路正常运行,避免事故发生,并为在线调整故障检测参数提供技术手段。
CF70-12 -24主电缆故障定位器说明书
CF70 -12 / -24Primary Cable Fault LocatorHipotronics CF Series test systems for faultlocating of primary cables consist of a dc proof tester, a burner and a capacitive discharge fault locator (thumper). These self-contained, portable units are rugged, reliable and compact making them ideal for field use. The CF70-12 or –24 has a continuously adjustable impulse rate from three to thirty seconds. Test ratings are a 0-70 kV dc proof test voltage, a 100 mA burn current and a 0-25kV dc capacitive discharge (thumper) voltage.The units can be used with a high voltage coupler (HVC-4100 Series) and a time domain reflectometer (TDR-1150 or TDR-1170) to quickly provide a specific distance to the fault in feet or meters. Thiscombination of equipment can greatly reduce theamount of high voltage (number of thumps) applied to the cable, resulting in reduced damage or degradation to the cable under test.Hipotronics Inc. has years of experience in cable fault locating the toughest faults. Our line of cable fault locating equipment is designed and manufactured based upon our field expertise. Whether you use the fault locator alone or with other accessories you’ve got a powerful tool to help restore power to yourcustomers quickly.FEATURES☑Self-Contained Unit Features Proof Tester, Burner and Thumper in One ☑Burn Currents to 100 mA☑Impulse Energies of up to 7000 Joules ☑Automatic and Manual Thumper Mode ☑Operable from Line Voltage or Generator ☑Single HV Output for All Modes ☑Zero Start Interlock ☑External Interlock ☑Mode Indicator Lights☑Electrically Operated Shorting Solenoids with Mechanical Ground AssuranceBENEFITSPositive Fault Identification and Location Isolated Return for Increased Operator Safety One Unit for all URD Cable Maintenance Testing User Safety – visual verification of grounding status via face panel windowRepeatable Impulse levelVariable Impulse Rate from 3 to 30 SecondsAPPLICATIONS∙Electrical Utilities ∙Test Companies ∙Petrochemical Facilities ∙Facility Maintenance1981European Contact China ContactUSA Contact Haefely Test AG Birsstrasse 300 4025 Basel Switzerland☎ + 41 61 373 4111 + 41 61 373 4912 *****************Haefely Test AG – Beijing Office8-1-602, Fortune StreetNo. 67 Chaoyang Road, Chaoyang DistrictBeijing, 100025, P.R. China ☎ + 86 10 8578 8099 + 86 10 8578 9908 *****************.cnHipotronics Inc.1650 Route 22 PO Box 414Brewster, NY 10509 USA ☎ + 1 845 279 8091 + 1 845 279 2467 *********************Hipotronics has a policy of continuous product improvement. Therefore we reserve the right to change design and specification without noticeCF70-DS / 01.2012TECHNICAL SPECIFICATIONSGeneral Input Voltage: - A 120 V AC, 50/60Hz- B 230 V AC, 50/60HzOutput:Proof Tester, 0-70 kV dc Burner, 100 mA Capacitor Discharge: CF70-12, 0-25kV @ 12 µF CF70-24, 0-25kV @ 24 µFEnergy @ 25kV Energy @ 25kV 3750 joules7000 joules Metering: Proof Test Voltage Proof Test Leakage Current Burner Current 0-70 kV dc ± 2% 0-1/10/100 mA ± 2% 0-100 mA Standard Polarity Negative Output. Duty Cycle: Continuous Terminations:Input Line Return and High Voltage Ground 50 ft. (15.2 m) 100 ft. (30.4 m) Ground 25 ft. (7.6 m) Cable Double Shielded Cable No. 2 Welding CableWeight and Dimensions16”W x 36”H x 50”D (41 x 91 x 127cm) 675 lb (307 kg) Net 894 lb (352 kg) shippingSCOPE OF SUPPLYQty.1 CF70-12 or –24 with terminations as described above Qty.1 Safety interlock plug Qty.1 Operations Manual Qty.1 Calibration CertificateCONTROL PANELORDERING INFORMATIONSystemCable Fault LocatorCF70-12-A or B CF70-24-A or B Cable Fault Locator with only 15 feet of return and HV cable and MC type connector for use with HVC series coupler and 8100 cable rack.CF70-12-PT-A or CF70-24-PT-A orAccessoriesSpare parts kit for CF70 SPK1-CF70-12 SPK1-CF70-24 Time Domain Reflectometer TDR1150 TDR1170 HV Coupler for use with the TDR HVC4170 Cable Reels8100 FlashPhone Acoustic/Ballistic Cable Fault LocatorH - FLASH。
电缆型故障指示器安装使用说明书资料
1、概述该系列产品可广泛应用于电力系统各种环网柜、高压开关柜及电缆分支箱中,能准确可靠检测电网发生故障的区段和故障类型,使用电缆短路接地故障指示器,是一种高效的查找电缆故障的方法,是提高配电网运行水平和事故处理效率的一条有效途径。
其设计采用电磁感应、光电转化、信号光纤传输及单片机控制等技术使故障报警具有高准确度和强抗干扰能力;设有故障远传端口,适合配电网自动化;设有电池低电量报警指示;低功耗设计,高容量锂电池供电,电池工作寿命长(大于8年);外部结构采用卡装或锁扣设计,整机装卸简单方便。
2、基本原理短路故障检测原理:当线路出现短路故障时,短路传感器感应到故障电流,同时将这一信号转换为数据信号发送给主机,则主机面板上的两相短路故障指示灯亮,显示故障所发生的线路。
1.It >200A It为突变量电流起动值,即故障指示器的最小启动电流值2.^ I > 0.5I o^ I为电流变化率I o为短路前线路电流,也就是说短路突变电流值大于等于线路负荷电流的1.5倍。
3.I=0 I为线路故障后电流,线路发生短路故障时,在规定的时间之内系统会启动保护设施(线路停电)。
4.0.06S<△ T W 3S △ T为电流突变时间接地故障检测原理:接地部分以检测线路零序电流作为判断依据,当系统出现接地故障时,如果面板上的接地指示灯亮,表明电缆系统发生了接地故障。
3、技术参数短路电流报警:》150A误差土10%出厂设定为800A,短路延时20Ms 接地电流报警:3A~2000A误差土10%出厂设定为8A,接地延时20Ms 工作电源:ER14505锂电池3.6V (有效期大于8年)整机待机电流:W 5卩A自动复位时间:可根据需要设定指示器防护等级:主机IP40;传感器IP65远传继电器:230VAC 2A短路电流传感器最大承受电流:20KA 4S工作环境:-40 C〜+75C ;相对温度:W 95%防水、防酸、防盐雾使用范围:20kV 以下等级的系统中4、产品特点1.短路报警指示:短路传感器在工作中线路的电流,当线路发生短路故障时电流达到或超过短路电流的整定值时,路传感器发出报警信号,通过光纤传输给主机,主机接收到此信号后,产生相应的报警指示信号。
新SP-320使用说明书
简介一、系统组成SP—320电缆故障测试仪由主机、路径信号产生器、路径信号接收器和定位仪等几部分组成,可完成电缆故障的测试任务。
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。
路径信号产生器可产生频率15KHz、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,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(锂电池)●重量:6Kg2、路径信号产生器●信号频率:15KHz●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10 μv。
●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:-10℃~40℃二、SP-320主机简介1、前面板2、背板接信号线位移/幅度调节电源开关指示灯电脑启动按钮上下选择键屏幕功能菜单/功能选择自动屏幕调整/退出键保险丝充电口USB接口先按打开电源开关,然后按“POWR”。
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。
关机时先按“POWR”选择关闭电脑系统,再关闭电源。
第一部分电缆故障测试一、测试原理本仪器采用时域反射(TDR)原理。
对于低阻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:、开路故障,本仪器向被测电缆发射一系列电脉冲。
XD系列电力电缆故障测试系统操作使用说明书1电力电缆故障
XD系列电力电缆故障测试系统操作使用说明书1.电力电缆故障1.1电力电缆故障随着我国经济建设的高速发展,电缆供电广泛应用于工矿企业、港口、铁路、机场、城市、学校和国防工程等部门。
但是,一旦电缆发生故障,如何快速寻找故障点位置并尽快恢复供电是供用电部门亟待解决的重要问题。
XD系列电缆供电系统安全产品正是解决这一问题的必备工具。
西安电子科技大学长期从事供电系统安全问题研究和产品研发与推广。
早在1971年,成功研制出我国第一台电力电缆故障闪测仪,达到世界先进水平,并于1978年获全国科学大会奖。
近几年来,受国家自然科学基金(项目编号60372044)、陕西省自然科学基金(项目编号2002E235)和陕西省科技攻关(项目编号2001K5-G22)等政府资助,将最新电子信息技术应用于供电系统安全问题的研究和产品研发,推出XD 系列电缆供电系统安全产品,奉献给供用电部门。
电子信息技术日新月异,我们将不断开发出新的产品,奉献给供用电部门,以帮助您解决供电系统遇到的安全问题。
1.2电力电缆故障发生的原因导致电力电缆发生故障的原因是多方面的,常见的主要原因归纳如下:机械损伤:很多故障是由于电缆敷设时造成的机械损伤或敷设后靠近电缆路径作业造成的机械损伤而直接引起的。
电缆这样“带伤”工作一段时间后,其损伤部位会逐渐破坏以致发展到铠装铅皮穿孔,潮气侵入而导致损伤部位彻底崩溃形成故障。
λ电力电缆外皮的电腐蚀:电力电缆埋设在大型行车、电力机车轨道等具有较强地下电场的环境附近的地面下时,电缆外皮常常会发生铅包腐蚀致穿的情况,以致潮气侵入,绝缘破坏,发生故障。
λ化学腐蚀:在有酸碱作业或煤气站环境中工作的电力电缆,往往会造成其铠装和铅包大面积长距离腐蚀,以致潮气侵入,绝缘破坏,发生故障。
λ地面下沉:电力电缆穿越公路、铁路及高大建筑物敷设时,由于地面的下沉常常会使电力电缆垂直受力发生形变,导致电力电缆铠装铅包破裂甚至折断而发生故障。
电缆故障定位仪操作使用手册
电缆故障定位仪操作手册电缆故障定位仪操作手册是抽取完整版说明书的部分重点内容,如果您在阅读过程中遇不明白的问题可查阅完整版说明书或者联系时基电力售后服务部门,他们会及时与您解答。
测试前的准备1、故障类型判断在使用电缆故障定义仪之前,应先对故障类型进行判断,以便确定采用哪种测试方式,借助于万用表、绝缘电阻测试仪或其他工具以及现场经验,对故障类型进行预判。
如果故障类型是开路、短路、接触不良、或低阻抗接地,应使用低压脉冲法进行测量,如果是高阻故障,则应采用高压冲击法,如果故障类型不能确定,则可以使用波形比较法。
2、低压脉冲法测量过程(1)将所有设备与被测电缆断开;(2)将被测电缆连接到接到测试仪的输出端口上。
(3)打开仪器电源开关;(4)将模式选择开关打到脉冲模式上,屏幕右上角显示“脉冲法”;(5)输入与被测电缆对应的波速值。
(6)将增益电位器调到最大,然后按发送脉冲键发送测试脉冲,屏幕上得到反射波;(7)如果没有反射波,则应调整测量范围然后重发脉冲,如此反复试几次,直到观察到反射波为止;(8)调整增益并重发脉冲,使反射波的前沿最陡;(9)按左或右键将测量光标移动到反射波的前沿上,此时屏幕左上角显示的就是故障的距离;(10)为了提高精度,(按7.2 中7中a) 的方法改变波形比例,将波形扩展后,按上述方法进行精确定位;(11)故障类型可根据反射波的极性进行判断。
3、冲击高压闪络法流程(1)冲击高压法的作用是通过放电球间隙向直流脉冲高压,使故障点击穿产生闪络,闪络时,配合接收装置进行故障定位;(2)按下图所示线路将电缆故障定位仪与被试品连接,地线要求接触良好,其中储能电容C要求大于1μF,耐压应能满足试验要求,其它设备要求与直闪法相同,电感视被测电缆段的长度或根据反射波形适当增大或减小。
(4)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。
(技术规范标准)电缆线路故障在线监测系统技术规范书
配电电缆线路故障定位及在线监测系统技术规范书批准:审核:拟制:总则1.本“规范书”明确了某城区供电公司10kV配电电缆线路故障定位及在线监测系统的技术规范。
2.本“技术规范书”与商务合同具有同等的法律效力。
1.1 系统概述配电线路传输距离远,支线多、大部分是架空线和电缆线,环境和气候条件恶劣,外破、设备故障和雷电等自然灾害常常造成故障率较高。
一旦出现故障停电,首先给人民群众生活带来不便,干扰了企业的正常生产经营;其次给供电公司造成较大损失;再者一条线路距离较长,分支又多,呈网状结构,查找故障,非常困难,浪费了大量的人力,物力。
电缆线路故障定位及在线监测(控)系统主要用于10kV电缆系统,可检测短路和接地故障并指示出来,可以实时监测电缆线路的正常运行情况和故障发生过程。
该系统可以帮助电力运行人员实时了解电缆线路上各监测点的电流、温度、电缆头对地电场(电缆头局部放电)的变化情况,在线路出现短路、接地、过温等故障以后给出声光和短信报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。
主站SCADA系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、零序电流、首半波尖峰突变电流、线路对地电场(局部放电)的变化情况并绘制历史曲线图,用户根据需要还可以增加开关位置遥信采集、开关遥控、远程无线抄表和无功补偿柜电容投切等功能。
故障定位及在线监测(控)系统还可以提供瞬时性短路故障、瞬时性和间歇性接地故障的在线监测和预警功能,以及故障后事故分析和总结功能。
1.2 总体要求1.2.1当电缆线路正常运行时:系统能够及时掌握线路运行情况,并将线路负荷电流、零序电流、电缆头温度、线路对地电场(局部放电)等线路运行信息和开口CT取电电压、后备电池电压等设备维护信息处理后发送至主站,在主站能够方便地查询有关实时信息和历史数据。
为及时掌握线路故障前的运行状态,保证线路正常运行,避免事故发生,并为在线调整故障检测参数提供技术手段。
输电线路分布式故障精确定位系统技术说明书-电力技术开发有限公司
GJ-TEL3000输电线路分布式故障精确定位系统技术说明书V2.3输电线路分布式故障精确定位系统输电线路分布式故障精确定位系统技术说明书关键词:输电线路在线监测行波测距故障定位资料版本:V2.3版本发布日期修订说明V1.02015.1.13初始发布V1.12015.1.18增加电缆型信号检测终端V2.02015.5.23增加直流线路信号检测终端V2.12015.5.29对部分装置技术参数进行了校正V2.22015.6.23对部分装置技术参数进行了修正V2.32015.8.17增加现场安装图内容介绍《输电线路分布式故障精确定位系统技术说明书》介绍了输电线路分布式故障精确定位系统的特点、应用、结构及技术规格等。
本文分5章和附录:●概述:简要介绍了输电线路故障精确定位的实际需求,以及解决方案。
●系统概述:介绍了系统的总体功能和基本工作原理。
●系统结构:介绍了输电线路分布式故障精确定位系统的系统结构,以及构成系统和各子系统的软硬件产品配置及功能。
●配置方案:详细介绍了输电线路故障精确定位的系统针对不同线路结构的配置应用方案。
●主要设备技术参数:介绍了输电线路分布式故障精确定位系统中各终端设备、主站软件系统的功能和技术参数。
●附录 - 附录A:列出了本文档中所出现的英文缩略语,并给出其英文全称和中文解释,方便读者查阅。
附录B:列出了系统配置清单和设备选型,以供用户进行系统配置和工程预算使用。
读者对象本书适合下列人员阅读:●工程技术人员●物资采购人员各类标志本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方,这些标志的意义如下,正文中的各类警告、提示、说明等的内容一律采用楷体,并在内容前后加横线与正文分开如下:说明:说明、提示、窍门、思考:对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
注意:小心、注意、警告、危险:提醒操作中应注意的事项。
第 1 章前言................................................................................................................. 错误!未定义书签。
DGC-电缆故障使用说明书
DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试系统用户手册西安电子科技大学科技产业集团西安市高新区科技七路付三号邮编:710065目录常规安全概述前言第一章DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪第一节主要技术性能指标第二节仪器面板及操作功能第三节电缆故障一般测试步骤及测试方式选择第二章多脉冲测试法第一节多脉冲测试法基本原理第二节多脉冲测试连线与操作步骤第三节多脉冲测试波形与故障距离计算第三章低压脉冲测试法第一节低压脉冲测试法基本原理第二节低压脉冲测试法测全长第三节低压脉冲测试法测故障第四节低压脉冲测试法测速度第四章冲击高压闪测法第一节冲击高压闪测法基本原理第二节电流取样冲闪法第五章高压闪测法注意事项附一路径信号发生器使用说明附二定点仪及其使用说明常规安全概述请查看下列安全防范措施以避免受伤害并防止对本产品或任何与其连接的产品造成损伤。
为了避免潜在的危险,请仅按详细说明来使用本产品。
避免火灾或个人受伤使用正确的电源线。
请仅使用为本产品所指定并由国家鉴定过的电源线。
正确地连接和断开。
在将仪器连接到测试电缆之前,先要连接好仪器的保护地线,测量结束后,先进行放电处理,然后再断开测试连接线。
请勿开盖操作。
面板打开时请勿操作本产品。
远离外露的电路。
电源接通后请勿接触外露的接头和元件。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在爆燃性空气环境中操作。
请保持产品表面清洁干燥。
提供适当的通风。
怀疑产品出现故障时,请勿进行操作。
如果怀疑此产品已损坏,可请合格的维修人员进行检查。
第一章DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪简介DGC-2010A多脉冲智能电缆故障测试仪用于检测各种动力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。
由于本仪器采用目前国际上最先进的“多次脉冲法”技术,应用自主开发的测试技术和高频高压数据信号处理装置,使其具有最好的电缆故障波形判断能力和最简单方便的操作系统。
多脉冲法的先进之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化,将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波形。
QLD-D10一体化电缆路径仪及故障定位仪说明书
QLD-D10电缆路径/故障定位仪使用说明书陕西奇力达电子科技有限公司 陕西奇力达电子科技有限公司23 QLD-D10电缆路径/故障定位仪第一章故障电缆路径寻测确定电缆全长及故障长度后,为了找到电缆故障点的大致范围,需要首先寻测电缆路径。
路径信号发生器在电缆始端发射路径信号,此信号沿电缆铠装传输,同时向外辐射,利用路径传感器和路径/故障定位仪接收并分析此信号从而判断电缆路径。
1.1路径信号发射图1.1路径信号发生器面板陕西奇力达电子科技有限公司 4 图1.2 路径信号发生器现场接线操作步骤:步骤1 将路径信号发射线有插头的一端插入路径信号发生器面板上的“路径信号”接口。
另外一端红色夹子夹到电缆始端的铠装上面(此时电缆始端的铠装已经从接地体上拆下),黑色夹子夹到电缆始端附近的接地桩上。
步骤2 通知电缆终端的操作员检查电缆的“铠装”是否可靠接地。
确定可靠接地后方能发射信号。
步骤3 将“路径功率”旋钮调到“1”档位上。
步骤4 插入电源适配器。
步骤5 调节“路径功率”旋钮,逐渐增大输出功率,当输出功率满格时,将旋钮位置再倒退一级,完成路径信号发射。
如果调节到任何一个档位上输出都不能满格,那么让旋钮停留在亮灯个数最多的那个档位上。
注意:在3档以上的档位超出了人体的安全电压36V 。
请不要在其它档位,尤其是较高的档位上面用手触及红黑夹子,谨防触电!1.2电缆路径寻测在电缆路径信号发射完成后,需要利用信号接收设备完成电缆路径寻测。
这里用到的信号接收设备有路径/故障定位仪和路径传感器,见下图。
路径/故障定位仪QLD-D10电缆路径/故障定位仪5 路径传感器路径/故障定位仪有如下两种功能:配合路径传感器完成电缆路径及埋设深度的探测(本节介绍);配合定点传感器完成电缆故障点的精确测定(下一章介绍)。
1.2.1 “峰值法”电缆路径寻测路径信号接收设备设置步骤:步骤1用信号线将路径传感器和路径/故障定位仪的“探棒”接口相连;步骤2将路径/故障定位仪的“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路径/故障定位仪的“峰值法/谷值法”切换到“峰值法”;步骤4路径/故障定位仪的“磁(路径)增益”顺时针旋转到头。
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DPD-2003
电缆故障定位系统
使
用
说
明
书
上海蓝波高电压技术设备有限公司
!安全警告
●使用局部放电检测分析系统进行局部放电试验的工作人员必须是
具有“高压试验上岗证”的专业人员。
●使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电
源进入试验系统前加装两个明显断开点。
●在局放试验过程中,必须遵守有关高电压试验的安全操做规定。
●非专业人员请勿私自拆开该设备,以免由于对该设备不熟悉而造
成不必要的人身伤害。
目录
第一章电缆故障定位系统概述。
第二章电缆故障定位的基本原理。
第三章电缆故障定位系统使用操做说明。
第四章电缆故障定位系统使用中应该注意的问题。
第五章设备维护及保养注意事项。
第一章电缆故障定位系统概述。
一.概述
随着交联电缆生产线及相应的局部放电测试设备的引进,为交联电缆的生产和检测提供了基本条件,但由于目前国内电缆生产工艺、原材料及管理方面都可能存在一定的问题。
生产的产品在一定程度上仍会存在缺陷。
因此有必要采用一种简单而可靠的定位方法,找出电缆的故障点,加以解剖分析,改进生产工艺,可大大地节省人力物力,保证电缆的正常生产。
PDSL(Partial Discharge Site Lacation)局放定位是电缆局放测试时,一旦发现局放超过标准规定数值后,为减少工厂经济损失、分析电缆生产工艺缺陷所进行的一项工作。
本系统采用高通五阶采样线路进行局放信号采入,利用行波原理进行故障定位,因此不是所有的局放超标的电缆均能利用这套系统进行定位。
只能对那些脉冲式放电进行故障定位,对连续式放电或多点放电定位比较困难。
第二章电缆故障定位的基本原理。
一.基本原理
电缆中的局部放电均出现在第一和第三象限,每次放电时间约持续十几个纳秒。
由于采样线路的积分和整形,最后在示波器上得到的每个脉冲的持续时间约100ns左右。
放电脉冲在电缆中是以电磁波的速度传输的,每个微秒约运行160~170米。
我们利用电缆故障点的一次放电,采用行波法就可以定出故障点的位置,其简单原理如下:如图(1)所示,有一根长为L的电缆,我们称测量端为近端,相应电缆的另一端为远端。
12
X L
双击如红色箭头所指“程序图标”。
则将会出现如下程序界面:
接着进行如下操做:
1.将“单次”和“连续”置为“单次”(注:程序默认值为“单次”)如上图中红色箭头所指。
2.根据所要定位的局放量选择合适的放大器增益,一般情况下50PC 以上选择10E3档,50PC以下选择10E4档。
10PC以下选择10E5档,
(注:程序默认值为10E4档)如上图中粉红色箭头所指。
3.根据电缆长度选择合适的时间轴,上图中黑色箭头所指即为时间轴选择旋钮。
(旋转旋钮则可以看到同样为黑色箭头所指的数据框内的数值在变化。
)选择时间轴的一般原则是
(电缆长度/波的传播速度)*10
也就是先将时基长一点。
4.点击“停止或运行”按钮(如上图中蓝色箭头所指)进行局放脉冲采集(此时我们假设在电缆的端头注入方波脉冲),则会出现如下界面:
我们可以看到屏幕上已经采集到了校正脉冲,如上图中蓝色箭头所指。
但是脉冲的高度似乎太低了,我们就应该调节“垂直(电压)”旋钮如上图中红色箭头所指。
我们注意到调节“垂直(电压)”时,
在上图中紫色箭头所指框内的数据是联动变化的,现在是500.00MV 每格,我们把他调为100.00MV每格,再点击“停止或运行”按钮(如上图中蓝色箭头所指)进行局放脉冲采集(此时我们假设在电缆的端头注入方波脉冲),则会出现如下界面:
我们会看到此时屏幕上已经采集到了校正脉冲并且脉冲的高度变高了.至此我们调节好了时间轴和增益。
接下来我们进行下一步。
5.调节触发电平框(如上图中粉红色箭头所指),我们可以看到随着我们调节数值的变大变小,上图中红色箭头所指的触发电平基线会上下移动。
当移到合适的高度后,再点击“停止或运行”按钮(如上图中蓝色箭头所指)进行局放脉冲采集(此时我们假设在电缆的端头注入方波脉冲),则会出现如下界面:
此时我们注意到上图中红色箭头所指的触发电平基线会已经上移动至所需位置。
接下来我们进行下一步。
6.调节时间轴选择旋钮(如上图中蓝色箭头所指),至合适的水平,点击图像移动框(如上图中绿色箭头所指),则会出现如下界面:
此时我们注意到上图中的放电波形已经被拉开至合适位置,接下来我们进行下一步。
7.用鼠标拖动波形屏幕最左侧的光标至合适位置如下图所示:
此时两个光标之间的时间值就出现在上图中红色箭头所指的数据框中。
我们就可以根据这个数值进行电缆的故障点计算了。
8.定位报告的生成。
点击上图中蓝色箭头所指的“保寸”按钮,波形就会自动保存并出现以下界面:
点击插入图片来自文件如下图所示:
找到所保存的波形如下图所示:
再点击上图中点击上图中红色箭头所指的“插入”按钮,就会形成完整的报告了:如下图所示:
9.定位报告的存储和打印。
点击文件→打印即可打印报告,若点击文件→“另存为”如下图所示:只要输入文件名就可以保存了。
注意:若文件未保存而“关闭”或“退出”WORD状态。
则会出现如下对话框:则必须要选择“否”
10.系统的退出。
点击下图中“YES”即可退出整个定位系统。
第四章电缆故障定位系统使用中应该注意的问题。
一、特殊电缆局放故障定位
1.端头放电:
对于端头放电,在定位示波器上将采集到等距离的脉冲序列,此时脉冲 l与脉冲2 或脉冲3发生了重叠,各脉冲相互间隔约L/80时间,在定位图上无法判断放电在哪一端。
此时只能利用经验(如第二峰的高矮),或采用其它辅助方法如连接法、双通道输入法等进行判定。
连接法:既将需要定位的电缆与一根好的电缆相连接,连接点浸在油中,再进行定位。
2.击穿缺陷定位:
若电缆发生击穿,但还可以升起电压,且在电缆击穿前先出现局放。
此时也可作为局放故障进行定位。
3. 一个以上故障点的定位:
有时,一盘电缆中会出现一个以上的故障点,可通过降低试验电压,让局放点一个一个出现,先排除最大的故障点,将多点放电故障一个
一个解决。
对于断线可根据打标信号在电缆上的传输距离来大致计算出故障位置。
二、测量精度的改进
利用行波法进行定位的精度取决于多个方面,如采样线路的先进性、局放脉冲信号的尖锐度、定位示波器的采样率、电缆的长度计米精确度以及操作人员的经验等综合因素,因此理论上,行波法定位精度一般最高只能达到±1%,或±2.5米。
更高一步的精度需要设备精度提高、丰富的经验及一定的运气。
定位的精度取决于,包括脉冲波时间差的精确测量,电缆长度的误差,高压引线的误差以及操作人员的熟练程度和经验等等。
三.窒息放电定位非常困难。
第五章设备维护及保养注意事项。
1.必须妥善保管好所有测量同轴电缆,尤其是测量同轴插头的损坏
或接触不良都可能引起背景躁音和测试误差.
2.所有高压电极表面必须保持清洁无污染无尘埃.
3.所有连接必须可靠,特别是接地必须良好且不得随意变动.
4.电缆终端制做极其重要,局放测试定位人员必需掌握.
5.必须遵守高压试验室的操做规程,试验人员不得少于2人.。