电缆故障定位原理及仪器
电缆识别仪原理
电缆识别仪原理
电缆识别仪是一种用于识别电缆类型、连通性和故障的仪器。
它通过一系列的测试和分析,可以快速准确地确定电缆的类型、长度、短路、断路等问题,为电缆维护和故障排除提供了便利。
那么,电缆识别仪的原理是什么呢?
电缆识别仪通过发送特定的信号到被测试的电缆上。
这个信号可以是一个电压脉冲,也可以是一个特定频率的信号。
当信号传输到电缆上时,会受到电缆的阻抗、电导率等特性的影响,从而产生不同的响应。
电缆识别仪通过分析这些响应,可以确定电缆的类型和状态。
电缆识别仪通过测量信号的反射情况来确定电缆的长度。
当一个信号发送到电缆上时,会在电缆内部传播,并在电缆末端反射回来。
电缆识别仪可以测量信号的来回时间,从而计算出电缆的长度。
这对于布线工程和故障排除非常重要。
电缆识别仪还可以通过对信号的频率和幅度进行分析,来检测电缆中的短路、断路等故障。
不同类型的故障会导致信号的不同变化,电缆识别仪可以根据这些变化来判断电缆的状态,并给出相应的提示和建议。
总的来说,电缆识别仪的原理是通过发送特定信号到电缆上,分析信号的反射和响应来确定电缆的类型、长度和状态。
通过这种方式,
可以快速准确地识别电缆问题,提高维护和故障排除的效率。
电缆识别仪在现代网络和通信系统中扮演着重要的角色,是维护人员必备的工具之一。
希望以上内容能够帮助大家更好地了解电缆识别仪的工作原理。
QTQ02型电缆故障综合测试仪及其应用
1 电缆探测器用途及基本原理
由振荡器产生一个音频信号电流,流经被测 电缆,此电流在被测系统周围产生磁场,磁力线 透过大地传到地面,在地面上用一探测线圈拾取 磁场,经接收器选频放大以后用耳机加以监听, 通过检验这一磁场的变化就可以判断地下金属管 线的位置。利用同样原理可以在电缆护层外检验 内部芯线的障碍部位。
QTQ02型电缆故障综合测试仪及其应用
1、电缆探测器用途及基本原理 2、QTQ02型电缆探测器介绍 3、QT测地下电缆的走向及埋深。 (2)探测地下金属管线(油管、汽管、水管)的走
向及埋深。 (3)探测架空电缆芯线障碍的部位。 (4)如配置一具测量探针(接地规),便可以测量
2 电缆探测器介绍
1. 振荡器 2. 接收器 3. 一号探头 4. 二号探头
3 电缆探测器使用方法 1.芯线放音法探测地下电缆的路由及埋深
1.芯线放音法探测地下电缆的路由及埋深 (1)将振荡器放在电缆的一端,一个输出端子接到另一根
地气棒上;选一根良好芯线为放音线,接到另一个输出 端子上,这根放音线的远端接到一根地气棒上,使放音 电流构成回路(如下图)。 (2)顺时针旋转“输出控制”接通电源,同时调节“电表 灵敏度控制”,使表针有明显数值,并防止电表撞针。
T-C300市话电缆故障综合测试仪概述
1.特点 2.技术指标
2 电桥测试法
1. 工作原理 2. 兆欧表和欧姆表功能 3. 电桥测距接线方法 4. 电桥测试 5. 计算故障距离 6. 测试技巧与注意事项
1.工作原理 2.兆欧表和欧姆表功能
1. 工作原理
仪表采用的是比例计算法,测出芯线从测量点到故障点 电阻和全长电阻的比值,再乘以电缆全长,即得到故障距离。
电力电缆故障定位的步骤和原理
电力电缆故障定位的步骤和原理造成电缆故障的原因是复杂的。
要想对故障点进行快速判断,就需要对电缆的工作环境以及常见原因有所了解,这也是减少电缆故障的一个重要途径。
常见的故障原因主要包括外力破坏、电缆质量、电缆中间头制作不达标、管理存在问题、自然现象造成的损伤以及电缆生产质量等。
因故障导致供电中断后,测试人员应合理选择仪器和测试方法快速寻找故障点。
故障点查找的步骤是先故障分析再测距,最后精确定位。
1、故障分析故障分析是了解故障电缆的基本信息,对其进行综合分析,包括敷设方式、电缆长度、型号、走向,以及接头的位置、长度、预留地点、发生故障前运行状况等,了解路径的施工情况,对故障电缆的类型进行初步判断,对其进行绝缘测试。
发生故障后,可在敷设人员处获得施工详细资料,以此来提升故障定位的准确性。
如果不了解电缆的路径和长度,需要在定位时排查清楚,判断故障类型时可借助故障时保护装置动作情况。
2、测距在定位的过程中,测距是最关键的一步,准确的定位是减少检修时间重要途径,特别是在长电缆中,不能准确定位对检修工作的影响更严重。
在实际应用中,为保证测试的准确,可通过多种方法来验证,必要时可通过电桥法或者脉冲电流来验证。
(1)行波法测距原理该方法进行测距中,电缆会从理论上看做均匀长线,以此来对微观传播过程进行分析。
电缆传输线路中的分布参数包括电感元件、电容、电导、电阻等,在任意点的等效电路图中,每个无限小段的电缆传输线路如下图所示:▲均匀长线的等效电路图在长线理论中,影响故障波形分析和性质分析的重要因素包括波的透射和反射、特性阻抗以及波的速度。
其中波速v和特性阻抗分别为:其中C为光速,μ和分别为电缆芯线周围介质的相对导磁系数和相对介电系数。
可看出电波在电缆中的传输速度与芯线材料和界面剂无关,与介电性能相关,不同的绝缘材料中,电波的传输速度有所不同。
特性阻抗为实数,与频率无关。
两种电缆连接时因不同的波阻抗会在连接处存在阻抗不匹配的情形。
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。
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。
DLD-230电力电缆故障定点仪
目录第一章概述 (1)第二章特点 (1)第三章技术指标 (2)第四章面板 (3)1、前面板 (3)第五章定点仪的使用 (5)5.1 故障定点前的准备工作 (5)5.2 工作原理 (6)5.3 仪器的现场安装 (7)5.4 屏幕内容 (8)5.5 增益调节 (10)5.6 路径的辅助探测 (11)5.7 故障定点 (12)5.8 关机 (16)第六章路径的精确探测 (17)6.1 电缆路径接受仪的界面图 (17)6.2路径仪的测试方法:音峰法和音谷法 (19)第七章充电 (21)第八章注意事项 (22)第一章概述DLD-230型电力电缆故障定点仪(简称DLD-230),是应用现代微电子技术研制成功的智能化电缆故障定点及路径探测仪。
应用声磁同步测试原理,配合电缆测试高压信号发生器,通过接受电缆故障点放电的磁场与声音信号,进行电缆故障的精确定点,配合DLL-330电缆路径仪发射机,还可以查找出电缆的路径。
第二章特点●测试精度高,电缆故障定点的误差不大于0.2m。
●同步接收电缆故障点放电时发出的磁场和声音信号,并可对信号进行数字处理,使仪器具有很强的抗干扰能力。
●磁场和故障点的声音信号波形,在液晶显示器上显示,波形直观,容易识别。
●探测方法以波形识别为主,耳机监听为辅,操作者不易疲劳。
●利用磁场和声音信号之间的延时,进而确定测量点与故障点的相对距离,便于准确快速地测定故障点的位置。
●具有背光、自动关机及充电保护等功能。
●锂电池供电,具有自放电率低、无记忆效应的优点。
●体积小,重量轻,便于携带。
第1页第三章技术指标●故障定点精度:≤0.2m●路径探测精度:≤0.02m●功耗:1.5W●充电器输入电压:AC 220V±10%●充电器输出电压:DC 9.1V●重量: 1kg(不含探头)●体积: 260×145×140mm●使用环境温度: -10︒C~+40︒C第2页第 3 页第四章 面 板1、前面板图4.1 DLD-230前面板液晶显示屏:用于显示采集到的磁场、声音波形以及各种提示信息。
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。
电缆行波定位原理
电缆行波定位原理
电缆行波定位原理是一种利用电缆行波信号来定位电缆故障位
置的方法。
在电缆中传输信号时,会产生电磁波,这些电磁波会沿着电缆传播并反射回来,形成行波。
当电缆发生故障时,行波的传播速度会发生变化,从而导致行波信号的反射形态发生变化,通过对这些反射形态的分析可以确定故障位置。
具体来说,电缆行波定位主要是通过对电缆两端的行波信号进行比较来确定故障位置。
一般来说,首先需要在电缆一端发出一个短脉冲信号,然后在另一端接收该信号及其反射信号。
通过比较这两个信号之间的时间差和幅值差异,可以确定反射信号的到达时间和反射系数,从而计算出故障位置。
除了时间域分析外,电缆行波定位还可以采用频域分析方法。
在频率分析中,可以通过分析反射信号的频谱特征来判断故障位置,并且可以通过多频率分析来提高测量精度。
总之,电缆行波定位原理是一种可靠、高效的电缆故障定位方法,已经广泛应用于电力、通信、交通等领域。
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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。
电缆故障的精确定位
电缆故障的精确定位一、声测法:声测法是电缆故障定点的主要方法,多用于测试高阻、闪络性故障和部分低阻故障。
使用的设备与冲闪法相同,采用声电转换器将很小的震动波转换成电信号进行放大处理,用耳机来侦听,听测出最响点即位故障点位置。
二、声磁同步法:在实际测试中,环境噪声的干扰增加了声测法准确辨别的难度,由于故障点放电时,除了产生放电声外,还会产生高频电磁波向地面传播,通过同时接收声波和电磁波方法来判断当前的声波是否由故障点放电引起,这就是声磁同步法。
它是对声波测试方法的改进,提高抗干扰能力。
定点环境不可避免存在各种连续噪声和脉冲冲击噪声的干扰。
目前单纯的声测法定点仪已经被淘汰,取而代之的是声磁同步法定点仪。
此类仪器通过观察在现场接收电缆被冲击高压击穿时的辐射电磁波和故障点的震动声波同步与否来人为排除现场噪声干扰,利用故障点震动声音的最大点确定精确故障点位置。
尽管此法定点精度不高,一般也能满足要求。
国内大多数厂家生产的定点仪均属此类方法。
少数厂家也在液晶屏幕上显示电磁波与地震波的时间差来精确判断故障点位置,这无疑是一重大改进。
DDY-3000数显同步电缆故障定点仪具备了查找电缆路径、声磁同步法和显示声磁时间差法的全部优点,并且将声磁时间差转换为定点探头与电缆故障点的实际距离数,并在液晶屏上直接显示出来。
在液晶屏上利同时显示故障距离、电磁信号大小、声波信号大小、同时具有存储记录功能,在故障点正上方,地震波声音最大(此时的地震波声音大小变化已不重要),读数最小,而且此读数就是故障点距地面的埋设深度。
在故障点正上方,探头无论左右移动还是前后移动,但读数都会变大,尽管地震波声音变化不明显。
也就是说,此功能在现场同时也实现了对电缆路径的精确判断。
所以,DDY-3000数显同步电缆故障定点仪是目前国内同类型产品中功能最全,抗干扰能力最强、定点最准确的电缆故障精确定位仪。
DDY-3000电缆故障定位仪采用本公司所独创的电缆定点新理论。
电缆故障定位仪工作原理
电缆故障定位仪工作原理
电缆故障定位仪是一种用于检测电缆故障位置的仪器。
它的工作原理是基于电缆故障产生的电磁场信号的检测和分析。
一般来说,电缆故障定位仪由发射器和接收器两部分组成。
在使用前,发射器会将一定频率的电信号通过电缆输送到故障点,这些电信号会在故障点处产生电磁场信号。
接收器会接收这些电磁场信号,并通过信号处理和分析,确定故障点的位置。
具体来说,电缆故障定位仪的工作原理包括以下几个步骤:
1. 发射信号:发射器会将一定频率的电信号通过电缆输送到故障点。
这些电信号会在故障点处产生电磁场信号。
2. 接收信号:接收器会接收电磁场信号,并将其转换为电信号。
3. 信号处理:接收器会对接收到的电信号进行处理,包括放大、滤波、数字化等操作。
4. 信号分析:通过对处理后的信号进行分析,可以确定故障点的位置。
一般来说,故障点会表现出一些特殊的信号特征,如反射信号、衰减信号等。
5. 显示结果:最后,电缆故障定位仪会将故障点的位置显示在仪器屏幕上,供用户参考。
需要注意的是,电缆故障定位仪的工作原理是基于电磁场信号的检测和分析,因此在使用时需要注意环境干扰的影响,以保证测量结果的准确性。
同时,不同类型的电缆故障定位仪有不同的工作原理和适用范围,用户在选择和使用时需要根据实际情况进行选择。
电缆探伤知识
5、听测时不仅要注意放电响声,还应注意电缆表面是否有振动,
便于精确确定故障点位置。
2.音频电流感应法
用1千赫的音频信号发生器向待测电缆通音频电流,发出电磁波;
然后,在地面上用探测线圈沿被测电缆路径接收电磁场信号,并将
之送入放大器进行放大;而后,再将放大后的信号送入耳机或指示
点被仪器记录下来。波形上发射脉冲与反射脉冲的时间差△t,对应
脉冲在测量点与阻抗不匹配点往返一次的时间,已知脉冲在电缆中
的波速度V,则阻抗不匹配点距离,可由下式计算。
L=V·△t2
低压脉冲反射原理图
波速V与电缆的介电常数和磁导率有关,一般对于交联聚乙烯电力电缆
V≈172m/μs,对聚乙烯(全塑电缆), V≈184m/μs
短路
故障
低阻
故障
1MΩ
以下
100Ω
以下
低压
脉冲法
接地或短路
接地故障
烧
穿
100Ω
以上
低压
电桥法
短路
故障
一、二相短路
或接地故障
高压
电桥法
短路
故障
定
点
方
法
感应法
闪络性
故障
高阻
故障
声测法
三相短路或
接地故障
冲击
闪络法
接地或短路
接地故障
等电位点,然后找出2组等电位点的垂直平分线的交点,即为故障点。此法
在故障较为严重时使用效果较好
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跨步电压法的优点是原理简单、易操作、抗干扰好、破坏性少、定
点直观准确,适于敷设于泥土地面内的电缆,对直埋电缆的死接地
十分有用 。其不足之处有:
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。
电缆故障探测仪原理及查短路使用方法
电缆故障探测仪原理及查短路使用方法电缆故障探测仪原理及查短路实用方法:地埋电缆故障的查找一般要经过诊断、测距(预定位)、定点(精准定位)3个步骤。
电缆运用到生产及生活的各个区域,大多数电缆都埋在地下,电缆在长时间及超负荷运行中,会发生各种故障,因此电缆故障点的查找是长期困扰的难题。
如何正确快速查找到地埋电缆的故障点,使用哪种检测设备能解决电缆故障的疑难问题。
下面做一个详细的了解。
电缆故障探测仪工作原理:由发射机产生电磁信号,通过不同的发射连接方式将信号传送到地下被测电缆上,地下电缆感应到电磁信号后,在电缆上产生感应电流,感应电流沿着电缆向远处传播,在电流的传播过程中,通过该地下电缆向地面辐射出电磁波,这样当管线定位仪接收机在地面探测时,就会在电缆上方的地面上接收到电磁波信号,通过接收到的信号强弱变化来判别地下电缆的位置、走向和故障。
⑴发射机的三种信号传输方法:直连法、感应法、耦合法。
⑵接收机的两种工作模式:波谷法(零值模式)、波峰法(峰值模式)、跨步电压法。
跨步电压法:通过“A”字架可以探测出直埋电缆的对地故障及外皮破损故障。
将“A”字架连接到接收机,接收机通过接收“A”字架探测到发射机发出的由故障点溢出的泄漏信号,可以很方便的定位直埋电缆对地及外皮破损故障。
地埋电缆故障发生后,一般先通过测绝缘电阻等方法,初步判断出故障的性质;然后根据地埋电缆故障类型,采用合适的测距方法,初步测出故障的距离位置;然后沿着地埋电缆走向在此位置前后仔细探测定点,直到找出精准的故障点位置,从而实现地埋电缆故障维修。
1、分析判断法针对出现的地埋线故障,一般先要了解故障产生相关情况,然后进行综合分析,找出故障发生原因,然后有针对性地查找排除。
例如,找知情的当事人如施工人员,电线用户,以及其它相关人员,详细了解情况,往往可能以较小的代价在短时间内排除故障。
分析判断的优点是简便易行,不需要复杂的仪器,对有些故障能够及时排除。
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电缆故障定位原理及仪器
电线电缆故障定位设备因电缆应用兴起,随电子技术进步发展,历经百年变迁,原理依旧但面貌日新。
电缆不多,故障更少,从事故障定位的人更少,其人数肯定少于钢琴的调音师。
因此,有耐心看完本文的朋友,有缘了,我们属于希缺人才!
电缆系统很少发生故障,定位经验因此积累很慢。
过去行内称:“三分仪器七分找”,强调了经验的重要,也反映了对仪器的不满。
随着自动化、数字化技术的应用,仪器有了长足进步,考虑到电缆品种多,敷设环境复杂,故障类型不典型,今天可谓“七分仪器三分找”,买到了好仪器,经验仍然重要。
因此,我们在设备研发、生产、定位服务、及技术培训四个方面全力以赴,不仅生产优良产品,还提供及时有效的服务,与您分享定位经验,帮助您成为技术“尖子”,赢得事业的成功。
选择仪器,像选择交通工具。
摩托车,客货两用车,高级轿车,各有所长,没有最好,但求合理。
下面介绍的电缆故障定位流程及几种仪器组合,方便您选择及使用仪器。
更多资料请浏览我们的网站: 或直接搜索“慧东电气”。
电缆故障定位流程:
1.判断电缆故障类型
首先应认真踏看故障电缆全程,全面掌握故障电缆的资料,并详细记录,有助于更快找到故障。
对一些很难查找的故障,这些信息和资料往往起关键作用:电缆品种、长度、电缆的敷设状况、电缆的路径、电缆的接头数量和位置、电缆运行时间、电缆的故障历史记录、周围的施工状况,尽可能画出方位图,并拍照记录。
对于编写定位报告,积累定位经验,都很有帮助。
定位方法与电缆故障类型有关。
判断电缆故障类型可以使用下面1种或同时使用2种方法:■测量绝缘电阻
■进行直流耐压试验
使用摇表或数字兆欧表测量故障电缆的相对地、相间、及金属外护套对地的绝缘电阻值。
故障点的绝缘电阻测量值与测量电压,环境状况有关,有时数值相差很大。
定位电源通常输出直流高压,根据其电流表及电压表的读数,能估算故障点的绝缘电阻。
在不同电压下,观察故障点绝缘电阻随时间的变化,结合电缆的特性,及敷设路径,能解读许多信
息,如:故障类型,故障可能的位置。
解读信息的能力取决于定位经验:定位者对仪器,试验,电缆性能及运行状况的了解水平。
击穿故障根据绝缘电阻值大小,分为高阻故障、低阻(死接地,金属性短路)故障和外护套故障,考虑到绝缘电阻的可变性,分类无法绝对化。
另一大类为断线(芯)故障。
还有击穿、断线并存的混合故障。
2.故障预定位
电桥法及波反射法为预定位的两种主要手段。
故障点两侧电缆线芯电阻与仪器上的比例电阻构成Murray电桥,是传统经典的电缆故障定位方法。
定位电桥设备价格低,操作简单,过去曾普遍使用。
传统的定位电桥,额定输出电压只有500V,无法定位高阻故障。
目前大量应用的交联聚乙烯电缆,击穿后难以形成导电区,击穿点电阻很高,甚至能耐高电压,呈闪络型击穿。
随着波反射法定位的普及,电桥法的应用逐步减少,不为新的电缆用户所知。
我们对传统电桥进行了革新:研制了GZD型系列高压电桥,它是慧东电气的代表性产品,技术特点如下:
■开关电源构成高压恒流源,电压高,电流稳定。
■高灵敏度放大器及检流计指示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。
面板上的操作钮处于地电位,通过绝缘杆操作电桥。
■特别设计的双芯高压橡皮测量电缆,屏蔽层铜网编织,可靠接地,使用安全。
四端电阻测量法避免了引线电阻导致的误差。
■高压恒流源和电桥集成在一个便携式铝合金箱内。
设备电压高、重量轻、操作方便。
■与波反射法相比,电桥法没有盲区,特别适用于判断短电缆及靠近端头的击穿点;适用于波特性不好的PVC电缆、架空电缆、高压电缆护套缺陷点的定位,
脉冲难以击穿的中间接头故障。
考虑到中国大量的电缆制造厂,需要在工厂内定位缺陷电缆,我们特别设计了位于接地侧的高压电桥,GZD-1型电缆故障定位仪。
同时满足了使用方便,操作简单,价格低廉的要求。
波反射法定位的原理及仪器随电子技术发展进步很大,目前共有7种方法。
我们研发了2
种波反射仪,HDTDR-100和HDTDR-200,及2种配套定位电源,HDM-15小型脉冲定位电源和HDBM-30 稳定电弧法脉冲定位电源,具备4种最有效的波反射定位方法:
■低压脉冲法:
■脉冲电流法(高压脉冲电流取样法)
■直流(电压)闪络法
■稳定电弧法
针对电缆敷设后的绝缘故障定位,下表细分故障类型,以方便选择定位方法及仪器。
说明:
1) “优”指推荐使用的方法,操作简单可靠。
“良”指可以使用,但较复杂或有局限性。
“×”指通常不能用。
2) 波特性良好:指电缆对高频信号衰减小。
电缆的波特性取决于:绝缘材料的高频损耗,聚乙烯很
好,橡胶差一些,聚氯乙稀很差。
电缆结构:以控制电缆为例,线芯之间及线芯对铜屏蔽之间有
良好波特性,若仅有绕包型钢带铠装,定位线芯对钢带的击穿点,因为波特性不好,可能无法使
用波反射法定位。
3) 波特性不好。
主要有:大量使用的聚氯乙稀钢带铠装电缆;无金属屏蔽层的单芯电缆,如地铁用直
流电缆,绝缘架空线;电力电缆金属护套对地缺陷,没有明显的反射波,只能使用电桥法定位。
4) 中间接头受潮的故障,高压脉冲往往无法击穿,而高压电桥可以直接定位。
如没有高压电桥,应
通过烧穿降低电阻。
ZGH 电缆故障烧穿源,能快速而温和地烧穿电缆故障点。
3. 路径测寻
精确定位故障点之前,需要知道地下电缆的位置与走向,相关的资料往往不准确,甚至没有。
需要借助专门的“路径仪”测寻地下电缆的位置与走向。
路径仪利用“音频感应法”来测量电缆的路径。
音频发生器在始端向被测电缆输入音频信号电流,接收机在地面上接收故障电缆产生的磁信号,对其路径和埋深进行测量。
美国3M 公司生产的路径仪2250 M是较好的选择。
作为有效的辅助手段, HDL-1A定点仪结合脉冲源,同样能查找路径。
4. 精确定点
根据不同的故障类型,精确定点采用不同的方法和仪器:
高阻故障:
HDM或HDBM高压冲击发生器使高阻故障点击穿放电,产生声波及电磁波,使用HDL-1A电缆定点仪,通过判断两个信号的强度及“时间差”,可以快速精确定点。
低阻和死接地故障:
高压冲击发生器无法在低阻和死接地故障点处产生闪络并发出声音。
HDL-1A电缆定点仪通过测量磁场分布,定位死接地故障点很有效。
死接地故障通常伴随着外护套的缺陷,使用HDL-1A电缆定点仪或HDK跨步电压指示器,通过跨步电压法定点外护套缺陷很精确。
外护套故障定位:
使用HD-2008外护套故障定位组合是首选,通常采用电桥法和电压比较法进行预定位,对直埋电缆或对大地直接泄漏的穿管电缆,施加脉动电流,通过跨步电压法精确定点;对有一定残压的穿管电缆,可借助穿管器和万用表,施加直流,通过测量电缆表面电位分布的方法精确定点;对桥架或敷设于隧道内的电缆,施加脉动电流,可通过直接观察冒烟或者火星精确定点。
5.电缆识别
找到了故障点,开挖地面或打开电缆沟槽时,往往发现并排敷设着多根电缆,没有明确的标识,使用HDS-1电缆识别仪,能在多根电缆中确认被测电缆。