DLD-电缆故障定点仪230说明书
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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.简介电缆故障测试检测查找仪器是一种用于检测和查找电缆故障的专用设备。
它可以帮助用户快速、准确地定位电缆中的故障点,提高维修效率,减少维修成本。
本文将介绍电缆故障测试检测查找仪器的使用方法,包括仪器的基本操作、故障定位原理、故障类型及处理方法等内容。
2.仪器的基本操作2.1 仪器的启动和关机●按下电源开关,仪器开始启动。
●在使用完毕后,按下电源开关,仪器关机。
2.2 仪器参数的设置●根据具体检测需求,设置仪器的参数,如测量范围、故障类型等。
2.3 仪器的连接和校验●将待测电缆与仪器进行连接,确保连接稳固。
●进行仪器的自检和校验,确保仪器工作正常。
3.故障定位原理电缆故障定位仪器的工作原理是利用故障点处的电缆绝缘破损形成的局部放电产生的电磁波信号进行测量和分析,通过对信号的处理,可以精确定位故障点。
4.故障类型及处理方法4.1 电缆接地故障●故障特征:________电缆绝缘与地之间发生破损,导致电缆接地,电流异常增大。
●处理方法:________定位故障点并修复破损处,恢复电缆的绝缘性能。
4.2 电缆短路故障●故障特征:________电缆中两根或多根导体之间发生短路,导致电流异常增大。
●处理方法:________定位故障点并修复短路处,恢复电缆的导电性能。
4.3 电缆断路故障●故障特征:________电缆中的导体发生断裂,导致电路中断,电流无法通过。
●处理方法:________定位故障点并修复断裂处,恢复电缆的连通性。
5.附件本文档涉及的附件可参考附件一:________电缆故障测试检测查找仪器操作手册。
6.法律名词及注释6.1 电缆故障测试检测查找仪器:________专用于检测和查找电缆故障的设备。
6.2 故障定位原理:________利用电缆故障产生的电磁波信号进行定位的原理。
6.3 电缆接地故障:________电缆绝缘与地之间发生破损导致的故障。
同步定点仪及其使用说明定点仪作为电缆故障测试仪的配套设备,在故障点的精测时用到。
因为闪测仪对电缆故障点进行测量时,由于仪器的本身误差,人们眼睛的读数误差,以及距离的量取误差、特别是电缆在地下埋设的实际情况各不相同,等等。
所以单凭闪测仪来完成对故障点的探测是困难的。
因此我们必须借助定点仪,利用其对电缆故障点高压放电具有非常灵敏的接收能力,在粗测距离的一定范围内,沿着电缆的走向找出高压放电信号最强点来精确地定位。
1﹑定点仪的工作原理:定点通道框图:(图一)路径通道框图:(图二)当仪器工作在定点时,电缆故障点高压放电的声音信号经过探头里的压电陶瓷片转换为电信号,经低噪声前置放大器将其放大,然后通过有源低通滤波器滤波,将输入信号中的噪声及干扰有效地抑制掉,再经过放大器放大后输出到高阻耳机及光柱表头。
当工作于路径时,路经仪发出15KC的信号,接入电缆后以电磁波形式在电缆周围向外发射,电磁波通过磁棒转换为电信号,经低噪声放大器放大,与晶体振荡器产生的15.625KC信号差波成625HZ的低频信号,再经低通滤波及放大后输送给高阻耳机和表头显示。
探头在定点时,用来把微弱的冲击振动波转换为电信号,是个声-电转换器,原理与话筒相同。
仪器工作于路径时,用来把微弱的电磁波转换为电信号,是个磁电转换器,具有和收音机天线一样的工作原理,它有一定的方向性,我们正是利用这一特性对电缆的埋设深度可以进行探测的。
2﹑定点仪性能指标:①测试灵敏度 < 10uv②信号增益 > 100db③输入阻抗 > 1.2k④工作环境温度-20℃~40℃⑤耳机 2×2200⑥最大不失真输出 >3V(有效值)3﹑定点仪的测试原理及其方法介绍:我们说定点仪为电缆故障测试仪的精测设备。
定点就是利用高压设备给故障电缆连续冲高压使电缆故障点不停放电,在粗测范围内利用定点仪完成对电缆故障点的精确定点。
由于在冲击高压下,故障点放电时既发出电磁波,又有振动波,因此,利用探头可接收振动波,也可在“路径”工作位时,利用磁棒接收故障点发出的电磁波(此电磁波在电缆走向附近的任何地方都存在)。
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假定在距离远端X的地方有一个放电点,此放电点将向电缆的两端同时发出两个脉冲,我们称之为脉冲1和脉冲2。
当2号脉冲到达远端时,1号脉冲将到达距离远端2X的地方,然后2号脉冲在远端发生反射,与1号脉冲相差2X的距离共同向近端(测量端)运行。
在定位示波器上,首先接收到1号脉冲的信号,经过2X/υ的时间后,2号脉冲也被接收到。
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。
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。
电缆故障测试仪定点仪技术性能与使用方法电缆故障测试仪定点仪技术性能与使用方法(一)技术性能1﹑在输入信号为300Hz幅度为30µv的情况下,可保证2.5V不失真输出。
2﹑在2.5V不失真条件下,使输入为零,定点仪的内部噪声电平不大于150mV。
3﹑工作方式:定点工作方式:测定电缆故障点的精确位置时使用。
路径工作方式:测试电缆埋设的路径走向使用。
4﹑输入阻抗:>1KΩ5﹑工作电压:9V±10%6﹑工作电流:>4mA7﹑环境温度:-10℃~40℃8﹑体积65×120×150mm29﹑重量1.5Kg使用方法及注意事项在进行故障定点时外加冲击高压电路连接如图22所示。
在闪测仪已经粗测出电缆故障点的位置前提下,定点仪沿电缆的走向粗测点附近进行搜索听测故障点的放电声音,找出放电时产生的机械振动声波的最响声点,即为电缆故障点实地位置。
使用定点仪应注意事项:1﹑当用测试仪粗测出故障的位置之后,放电的球间隙不宜调得太大,球间隙大冲击电压高。
定点相对用测试仪粗测用的时间长,长时间高压冲击如果将故障点打短路,故障点不放电定点就不容易定到故障点。
2﹑定点时因周围环境干扰大,土层太厚或电缆具体损坏情况等原因,故障点放电时传到地面的振动信号很微弱,定点比较困难,可以利用故障点击穿放电时既有振动波又有电磁波这一现象。
用两部定点仪,一部使用探棒工作于“定点”位置,另一部利用探针也工作于“定点”位置,两部定点仪同时都听到“嘭嘭”的声响,再找出最响点,即可准确定出故障点的位置。
3﹑定点时要找出“最响点”的方法:定点过程中听到有规律的放电声以后,故障点的位置就在你附近不远的地方,再沿电缆走向前后移动定点仪进行比较寻找到放电声音较大处,同时减小定点仪的输出音量,最后逐步集中搜寻到声音最大点。
4﹑定点仪不使用时,应及时关掉电源。
如果在使用中出现杂音变大,灵敏度降低可能电池不足,可将定点仪点的上盖旋开更换电池。
一、概述有线通信畅通和电力输送有赖于电缆线路正常运营。
一旦线路发生障碍,就会导致通信及时查出故障并迅速予以排除,就会导致很大经济损失和不良社会影响。
因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆重要工具。
电缆故障智能测试仪采用了各种故障探测方式,应用当代最先进电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合我司长期研制电缆测试仪成功经验而推出高科技,智能化,功能全全新产品。
定点仪是一套综合性电缆故障探测仪器。
能对电缆高阻闪络故障,高低阻性接地,短路和电缆断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可精确测定故障点精准位置。
特别合用于测试各种型号、不同级别电压电力电缆及通信电缆。
二、功能简介及技术指标1、功能简介1)功能齐全测试故障安全、迅速、精确。
仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆各种故障,特别对电缆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,可精确测定故障精准位置。
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,使仪器读取辨别率为1m,探测盲区为1m。
3)智能化限度高测试成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训练。
4)具备波形及参数存储,调出功能采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
5) 具备双踪显示功能。
可将故障电缆测试波形与正常波形进行对比,有助于对故障进一步判断。
6) 具备波形扩展比例功能。
变化波形比例,可扩展波形进行精准测试。
7)可任意变化双光标位置,直接显示故障点与测试点直接距离或相对距离。
8)具备依照不同被测电缆随时修改传播速度功能。
9)小体积便携式外形,内装可充电电池供电,以便携带和使用。
2、重要技术指标1)应用范畴及用途仪器可测试各种型号电力电缆(电压级别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短路、接地、高阻泄漏,高阻闪络性故障和电缆断线、接触不良等故障。
电缆故障测试仪仪器面板及操作功能电缆故障测试仪仪器面板及操作功能一、电缆故障测试仪面板及键盘示意如图(2)所示:2. 仪器指示灯:分别为:充电、欠压、脉宽(0.2/2)。
3. 信号:信号接口4. 亮度:用来调节屏幕亮度5. 输入振幅:用于调节输入、输出脉冲幅度大小。
使用时应根据屏幕显示波形进行调节。
调节过小时,脉冲反射很小,甚至无法采样,如图(3)。
调节过大时,反射脉冲相连与基线无交点甚至基线会变成斜线,如图(4)。
一般采样前,输入振幅旋钮旋转1/3左右,然后根据波形大小在进行调节,重新采样。
6.电源开关7.操作键盘8.液晶显示屏1. 键盘功能介绍:本仪器使用14个轻触按键作为控制功能键,其中有12个是双功能键,键盘排列如图(5)所示:各键功能如下:0-9数字键:上电复位时,数字键可以键入年、月、日,在测试状态(非菜单状态,下同),测故障、测全长,当屏幕左上角显示“键入速度000”时,用数字键可以键入已知速度值;在脉冲速度状态,用数字键可以键入已知电缆长度。
总之,当屏幕提示需键入数据时,0-9键就为数字键,否则就为其它功能键。
单双波形显示选择键:按此键可以使屏幕由双波形显示转为单波形显示(双波形显示时,显示屏上半部显示2波形,下半部显示1波形),并随意转换,本仪器上电(复位)后,默认为上下双波形显示、并对存储区1(1波形)进行操作形式,按此键一次将变为全屏幕单波形显示方式。
该仪器有两个存储区,上电(复位)后,默认存储区1存储数据,当选择对存储区2(波形2)进行操作时,会在第二波形显示区(屏幕上半部)出现前次采样波形,属于正常现象,重按采样键,本次采样波形将取代上次存储波形。
1/2上下波形选择键:仪器内部有两个波形存储区,用此键可随意选择其中之一为主进行操作(包括采样、扩展、打印等)。
仪器上电复位后,自动默认对存储区1(1波形)进行操作(双屏显示时屏幕下半部显示存储区1波形,波形前有“1”或“2”)。
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。
电缆故障定位仪定点步骤电缆故障定位仪定点步骤1、连接传感器和耳机:将定点传感器接传感器插口,耳机接耳机插口。
将工作方式设置为“智能定点”或者“波形定点”方式。
2、选择定点区域:在定点之前,首先应明确电缆路径。
如果图纸资料不完整,应进行路径探测,并做好标志。
根据测距结果,考虑电缆头盘余量、地形因素,粗略确定故障点位置,由于不可避免的存在估算误差,一般应在(测距值± 50m)之间定点。
在选定的区域,将传感器平放于电缆正上方的地面,方向指向电缆铺设方向,观察波形并用耳机监听,开始定点。
3、调整磁场增益:使当高压发生器开始对故障电缆周期放电后,调整仪器的磁场增益(磁场自动增益打开后不需要调整增益。
手动调整方法见第二章的“磁场自动增益”部分),使“磁场触发标志”闪烁和高压发生器的放电同步。
4、调整声音增益:当磁场增益正常同步后,再调整声音增益。
当“磁场触发标志”指示亮时,声音信号同步采样一次,波形更新。
调整声音增益,使声音波形足够大且不失真。
智能定点界面调整声音信号强度在40%~90%之间。
声音信号(包括噪声)在不断变化,要随时看到真实的声音波形,需要不断地调整其增益,但根据经验,声音信号增益可以调的较大,只要不是每次都失真即可,不必随时调整。
5、寻找并逼近故障点:以大约0.5~2m的间隔移动传感器,如果连续几次放电,均没有看到如图3-1-2所示的典型声音波形,则应继续向前移动,直至多次放电的声音波形都与典型波形非常相似,而且稳定(除非当时有很大的噪声出现),说明已经到了故障点的附近,采集到了真正的故障点放电声音信号。
这时用耳机监听,会在“信号”指示灯闪亮的同时,听到较沉闷的一声“啪”。
一般来说,靠观察声音波形得到的响应范围大于听声的响应范围,而且单纯听声较难分辨。
6、测量声磁延时,准确定位:看到放电声音波形后,再波形显示方式下,按【左右键】调整光标位置,将其移动到声音波形的起始点上,此延时值能代表故障点的远近,但由于很难确知声音在电缆周围复杂介质中的传播速度,也不知道电缆埋设的具体深度,所以不能计算出传感器和故障点之间的准确水平距离。
目录一、概述 (1)二、特点 (1)三、技术指标 (2)四、面板 (3)五、定点仪的使用 (5)5.1故障点前的准备工作 (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路径探测 (11)5.7故障定点 (12)5.8关机 (16)六、充电 (16)七、注意事项 (18)1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力电缆故障定点及路径探测仪器。
应用声磁同步测试原理,配合高压信号发生装置,通过检测电缆故障点放电的磁场与声音信号,进行电力电缆的高阻和闪络型故障定点,定点的同时可以探测电缆路径。
第二章特点●测试精度高,路径探测与高阻故障定点的误差均不大于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。
●利用光标确定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,便于准确地测定故障点的位置。
●能够记录声磁信号,使操作者有充足的时间对信号进行分析、比较、判断,克服了传统的测量仪器信号一瞬即逝的缺点。
●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。
第三章技术指标2●故障定点精度:≤0.2m●路径探测精度:≤0.2m●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。
信号输入插座:接探头输出插头。
在声磁同步测试时,探头送来的是磁场和声音信号。
3同步指示发光二极管:仪器每被磁场信号触发一次,该发光二极管闪亮一次,提示故障点已经放电。
如果探头放在离故障点几米范围内时,可在同时听到一个不同于环境噪声的放电声。
耳机插孔:接耳机插头,输出仪器放大和处理过的声音信号给耳机,监听电缆故障点放电声。
磁场增益旋钮:在进行声磁同步测试时,用来调节仪器磁场放大器的增益,使仪器能够正确地被电缆故障点击穿放电时所发出的磁场信号触发。
声音增益旋钮:用来调节仪器声音放大器的增益,使屏幕显示的声音波形幅值足够大而不失真,耳机监听到的声音清晰而不刺耳。
充电插孔:当电量不足时,把充电器的输出插头插入该孔给机内电池充电。
开关键:开机和关机。
暂停键:可使仪器暂停触发,以便仔细观察和分析波形,此时屏幕上有“暂停触发”字样闪烁,再按一下该键,回到正常工作状态。
记忆键:按动此键,将保存当前的波形。
每保存一次将冲掉上次保存的波形,关机后保存的波形将消失。
比较键:按动该键,将同时显示当前波形和已记忆的波形,以便比较。
再次按动该键,记忆的波形消失。
触发键:故障定点时,用于选择耳机声音的方式。
背光键:当环境光线较暗,看不清楚屏幕上的内容时,按动该键,液晶的背光点亮,就可以看清楚屏幕上的内容。
再次按动该键,背光消失。
在背光点亮10分钟内,若无任何按键操作,背光将自动关闭。
背光非常耗电,长时间不使用时,请及时关闭。
♦和◆:光标的左移键和右移键。
按动一次左移键或右移键,光标向左或向右移动一格,如果按下键后手不离4开,光标将快速移动,手抬起,光标停止移动。
在声磁同步测试时,光标键用于标定声磁延时值的大小,以估计故障点的远近,将光标移动到故障点放电声音波形的起始处,声音界面右上角显示的便是声磁延时值。
光标处于其他位置,显示的数值没有意义。
第五章定点仪的使用5.1 故障定点前的准备工作(1) 故障测距当电缆发生故障后,首先使用电缆故障测距仪或其他电缆故障测距仪器配合高压发生装置粗测出故障点距离,根据电缆敷设的图纸资料判断出故障点的大概位置。
(2) 使用高压装置使电缆故障点击穿放电为了进行故障定点,应在电缆的一端接高压发生装置,周期性地对电缆施加冲击高压脉冲,使电缆故障点击穿放电。
图5.1 高压装置参考图图5.1中,T1是调压器,T2是高压试验变压器,D是高压硅堆,G是球间隙,C是电力电容器或专用的脉冲电容器,5应选用较大容量的电容,容量大的电容器能使故障点产生较强的放电声,便于故障定点,一般使用的电力电容器的容量为1-4μF,额定电压6-10kV。
按图5.1接好线后,先把T1调回最底,再接通电源,逐步调高T1的输出电压,直至球间隙击穿放电。
一般情况下,若放电声音响亮清脆,表明故障点已经击穿,此时也可以通过电缆故障测距仪测试到的波形判断电缆故障点是否放电。
如果故障点没有被击穿,需要停下放电装置,将电容和电缆上的电放掉后,加大球间隙的间隔,重复上述过程,直至故障点能够被击穿放电。
电压越高,电容容量越大,故障点放电时的声音信号也就越强,探测起来越容易。
在故障定点时,若故障点离高压装置比较近,球间隙放电的声音也可能会被探头接收到,而且不易和故障点放电的声音信号相区分,这时可将高压装置移到电缆的另一端。
对于断线故障,应在电缆远端将故障相导体与地线短接。
若断线同时伴随电阻接地故障,尽量采用按图5.1的接线方法,使放电发生于芯线和地之间,这样声音信号容易传到地面。
5.2 工作原理(1)路径探测原理当高电压使电缆故障点击穿放电时,强大的瞬间电流会在电缆周围产生一个强磁场信号,电缆两侧的磁场极性是相反的。
在实际的路径测试中,该仪器正是利用了这个原理,比如;当把探头放在一点测试到的磁场极性为正,当探头移动到另一个位置后,测试到的磁场极性变为负,正说明电缆处于这两个测试点之间,反复测试即可确定电缆的路径。
67图5.2 放电时电缆周围的磁场 (2) 高阻故障定点原理-声磁同步法电缆高阻故障点在高电压下放电时,在电缆周围产生磁场信号,同时在故障点也产生振动声音信号。
在故障点正上方,声音从故障点传到地面需要的时间最短,而感受到的声音强度最大。
仪器采集电缆故障点在击穿放电时产生的磁场和声音信号,将两种波形显示在液晶显示屏上,并用耳机监听声音。
当检测到故障点放电声音波形时,通过移动光标可以标定出声音与磁场信号到达探头的时间差(声磁延时值)。
由于磁场传播速度远远大于声音传播速度,因此磁场的传播时间可以视为零,声磁延时值就可以看作是声音信号从故障点传播到探头所用的时间。
因此声磁延时值最小并且声音强度最大的点,就是故障点。
通过耳机监听和判断声音波形的幅值可以辨别声音的强度。
仪器正是利用磁场信号来触发,触发后立即开始采集磁场和声音信号。
5.3 仪器的现场安装● 将探头的输出电缆插头插入仪器后面板上的信号输入插孔,探头平放于地面,用于接收信号。
● 耳机插头插入仪器前面板上的耳机插孔,用于监听声音。
●将两段提杆相接后,再拧上手球,然后旋入探头上部的螺孔。
●若现场地面比较松软,需要将探针旋入探头底部,然后垂直插入地面,以提高探测灵敏度。
5.4 屏幕内容(1)磁场信号界面开机后,屏幕显示欢迎界面约两秒钟后,进入提示状态,显示的是磁场信号的参考波形以及其他信息,等待放电磁场信号的触发,如图5.3所示。
图5.3 开机后磁场信号参考波形及界面液晶屏上的内容有:●磁场波形:在屏幕中部显示,波形在仪器被触发后更新,用于寻找路径以及判断仪器是否被正确触发。
●磁场方向:即磁场极性,由仪器自动判断,用来探测电缆路径。
8●“电池符号”:电池符号中黑色部分的多少表示电池中电量的多少,电池符号闪烁时,应尽快对电池进行充电;电量水平下降到零时,仪器将自动关机。
(2)声音信号界面进入声音信号界面。
若仪器未被触发过,声音界面中显示声音参考波形。
图5.4 声音信号参考波形及界面●声音波形:在屏幕中部显示,在仪器被磁场信号触发后更新,用于进行故障点定位。
●光标:通过“♦”和“◆”键移动,用来标定声音波形的起始位置,确定声磁信号延时值的大小。
●屏幕右上角的“+”或“-”是指示当前磁场极性,和磁场界面上的符号保持一致。
●声磁延时:在屏幕右上角用数字显示,如图5.4中的“22x0.2ms”,表示的是光标所在位置和屏幕最左侧之间的液晶点数。
屏幕最左侧作为声音波形的零点。
液晶横向的一个点代表0.2毫秒的时间,实际使用中只用液晶点数代表声磁延时。
●“大小”:表示声音信号的强弱,最大值为99%。
95.5 增益调节启动高压装置,向电缆施加冲击高压,使故障点周期性地击穿放电。
调整磁场增益旋钮,使仪器能够且仅在高压信号发生器向电缆施加冲击高压时触发。
触发时“同步指示”发光二极管闪亮,磁场和声音波形更新。
磁场增益调整要适当。
如果磁场增益调得过小,仪器不能在电缆故障点放电时可靠触发;如果调得过高,则干扰磁场易使仪器误触发。
增益调节适当时,同步指示二极管闪亮的频率和高压装置放电的频率相同,磁场波形也正确。
如果同步指示二极管闪亮的频率和高压装置放电的频率不相同,说明仪器被连续误触发,一般是由于磁场增益调节过大造成的,应将其适当调小。
磁场增益旋钮一般调至三分之一到二分之一的位置。
放电产生的磁场和干扰磁场波形有明显的不同。
放电磁场波形幅值较大,频率较低,波形平滑,与半个周期或一个周期的正弦波相似;而干扰磁场波形幅值较低,频率较高,毛刺较多,形状没有规律。
(2)声音放大增益调节故障定点时需要调节声音增益。
观察仪器触发后显示的声音波形,调节声音增益,使声音波形幅值足够大(以接近于满屏的三分之二为佳),且不失真。
仪器能够自动判断声音增益是否合适,若声音信号幅值的“大小”值达到99%,则在屏幕下部提示“增益大”,若小10于8%,则提示“增益小”,增益合适时则不提示。
在定点时可以使用耳机来监听声音信号,增益的调节同样影响到监听到的声音强度。
耳机监听只是作为一种辅助手段,所以不应完全根据耳机监听到的效果来调节声音增益。
如果感到监听到的声音大小不合适,可以使用耳机本身的音量旋钮进行调节。
5.6 路径探测在电缆的全长范围内都能探测电缆路径。
在进行路径探测时可以不去管声音波形。
首先在电缆路径附近的地面上选定一个点放置探头,观察仪器触发后显示的磁场波形极性,若波形的开始是向上的,则方向是“+”,反之是“-”。
沿电缆走向的垂直方向,选另一点放置探头,当仪器再次触发后观察磁场波形,如果这两点得到的磁场方向不同,说明电缆位于两点之间;否则电缆位于这两点的同侧,应继续沿这个方向或反方向移动探头,直至找出电缆的具体位置。
沿电缆方向移动探头,重复上述测试过程,定出若干个电缆所在位置,多个电缆位置点的连线即是电缆的路径。