电缆故障定位仪的使用方法
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电缆故障检测仪器使用方法一、引言电缆故障检测仪器是用于检测电缆线路中可能存在的故障点的仪器设备。
它可以帮助电力工程师和维修人员快速定位故障点,提高维修效率。
本文将介绍电缆故障检测仪器的使用方法,帮助读者更好地了解和应用该设备。
二、仪器准备在使用电缆故障检测仪器之前,首先需要准备好以下设备:1. 电缆故障检测仪器:根据实际需要选择合适的仪器型号和规格。
2. 电缆测试线:用于连接仪器和被测电缆的测试线,根据电缆类型选择合适的测试线。
3. 电缆接地夹:用于将测试线与电缆接地,确保测量的准确性和安全性。
4. 电池或电源适配器:提供电缆故障检测仪器的电源。
三、仪器的使用步骤1. 连接测试线将电缆测试线的一端连接到电缆故障检测仪器的测试接口上,另一端连接到被测电缆的两个测试点上。
确保连接牢固,并注意连接的极性是否正确。
2. 设置仪器参数根据实际需要,设置电缆故障检测仪器的参数。
常见的参数包括:测量范围、测量精度、采样频率等。
根据被测电缆的特点和故障类型,选择合适的参数设置。
3. 开始测量打开电缆故障检测仪器的电源开关,确保仪器正常启动。
根据仪器的使用说明书,选择相应的测量模式和测量方法。
通常有时域反射法、频域反射法和电流法等多种测量方法可供选择。
根据具体情况,选择合适的测量方法。
4. 分析测量结果根据测量结果,分析电缆线路中可能存在的故障点。
常见的故障类型包括:短路、断路、绝缘故障等。
根据测量结果和故障类型,判断故障点的位置和性质。
5. 故障点定位根据分析的结果,使用电缆故障检测仪器提供的定位功能,确定故障点的具体位置。
根据仪器的显示屏或指示灯,可以精确地定位故障点。
6. 故障点修复根据定位的故障点,进行相应的修复工作。
修复措施根据故障类型的不同而有所差异,可以采取绝缘修复、线路连接修复、短路处理等方法。
7. 测量结果记录在测量完成后,将测量结果记录下来,包括故障点位置、故障类型、修复措施等信息。
记录的信息可以作为后续的参考,帮助日后的维护和故障排除工作。
故障电缆测试仪使用方法
准备工作:使用电缆故障测试仪之前,需要做好以下准备工作:准备好电缆故障测试仪、相应的连接线、绝缘胶带等工具和材料;了解电缆的型号、规格和长度等基本信息;确保测试环境安全,遵守相关安全规定。
连接设备:将电缆故障测试仪的电源线连接到电源插座上,并确保电源正常工作;将电缆故障测试仪的信号线连接到相应的信号输入端口上;将测试探头连接到电缆的待测部位。
设置参数:根据实际情况设置相应的参数和条件,如测试电压、测试频率等。
开始测试:在一切准备就绪后,开始测试。
观察仪器面板上的指示灯,确保测试过程正常进行。
分析测试结果:根据仪器显示的波形和数据,分析测试结果。
通过波形的幅度、位置等信息,判断故障的性质和位置。
故障定位:在确定了故障的性质和大致位置后,使用相应的定位方法进行精确的定位。
修复故障:在找到故障点后,进行修复工作。
关闭仪器:测试完成后,关闭仪器电源,整理好测试线和其他附件。
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。
电缆故障定位仪的使用方法故障测试的基本步骤:用摇表或者万用表测量故障电缆的绝缘电阻,判断故障性质,确定测试方法;测试故障距离;探测故障点附近电缆埋设的路径;定点。
本测试系统故障测试有低压脉冲、直闪、冲闪三种基本方式,再配合不同的取样方法,共有八种测试方式。
测试前将电缆终端头的所有连线断开。
测试系统的面板上有“输入振幅”和“位移”两个旋纽,分别用来调整下次采样的信号幅度和上下位置。
1、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、低阻故障和开路故障。
将测试系统的通信连线与笔记本电脑后面的串口连接,电缆的故障相(被测相)与地线分别接到水阻盘的红、黑接线柱,水阻盘的输出与测试系统的输入相连。
也可直接将测试系统的输入线与故障相及地线相连。
●测速度对于有些电缆,电波传播的速度未知,必须通过测试来确定。
但测试前必须知道电缆的全长。
在“测试方法”菜单选择“低压脉冲”“测速度”,根据电缆的长度选择“0.2μs”或“2μs”,一般500 m以下用0.2μs。
键入电缆全长后按“采样”键,配合调整“位移”和“幅度”旋纽,使信号的幅度和基线处于便于观察的位置。
移动游标至低压脉冲的下降沿按“定位”,再移动游标至反射信号的前沿,屏幕上即可显示此种电缆中电波的传播速度。
如果发射和接收的波形离的太近,可按“扩展”键将波形扩展后再计算。
●测故障测故障时在“测试方式”菜单选择“低压脉冲”“测故障”,并选择适当的脉冲宽度,按“采样”后屏幕即显示故障波形。
开路故障的反射信号与发送脉冲极性相同,短路故障的反射信号与发送脉冲极性相反。
注:由于测电缆全长时的接线及波形与测开路故障时完全相同,所以设计时未单独列出测全长菜单。
2、冲闪方式冲闪方式用于测试高阻泄漏性故障,大部分电缆故障都可以使用冲闪方式测试。
以前采用冲闪电感电压取样的时候比较多,现在一般采用电流取样,因为采用电流取样时一起不与高电压直接连接,人身和设备的安全系数更高。
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。
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。
电缆故障测试仪的使用方法一、准备工作1.确保测试仪内部的电源已经接通,并确认电池电量充足。
如果使用外接电源供电,确保电源已连接并正常工作。
2.将测试仪的测量端口与待测试的电缆连接。
确保连接牢固且接触良好。
3.打开测试仪的电源开关,确保仪器开始工作。
二、测试前的设置1.根据待测试电缆的特性和要求,设置合适的测量参数。
这些参数包括电压范围、电流大小、测量时间等。
可以参考电缆的技术规格书或相关标准确定参数。
2.设置测试仪的工作模式。
测试仪通常具有多种工作模式,如直流模式、交流模式、脉冲模式等。
根据电缆的特性选择合适的工作模式。
三、开始测试1.先进行预测试。
预测试主要是为了了解电缆的整体状态,检测是否存在明显的故障点。
预测试可以通过测量电缆的电阻来进行,也可以通过对电缆施加一定的电压或电流来进行。
2.根据测试仪的指示进行测量。
根据测量参数的设置,在测试仪上选择相应的测量功能和范围。
按下开始按钮开始测量。
四、分析测量结果1.测量结果通常会以数字或图形的形式显示在测试仪的屏幕上。
根据显示的结果,可以判断电缆是否存在故障以及故障的类型和位置。
2.通过比较测量结果和标准值,可以评估电缆的质量和性能,并确定是否需要进行维修或更换。
五、记录和报告1.对于每次测试,应当记录相关信息,包括测试时间、测试地点、测试参数、测量结果等。
这些信息可以用于后续分析和比较。
2.如果发现故障,应当及时报告给相关人员,并提供详细的测试结果和建议。
六、注意事项1.在使用电缆故障测试仪之前,必须仔细阅读并遵守测试仪的操作手册和安全提示。
2.在使用测试仪时,要保证仪器处于安全的工作环境中,远离高温、潮湿和易燃物品等。
3.测试时应当注意避免错误的接线,确保电缆和测试仪之间的连接正确可靠。
4.注意安全使用高压电源。
在使用高压模式进行测试时,必须遵守相关的安全操作规程,并戴好防护设备。
6.定期对测试仪进行检查和校准,确保其工作正常和准确。
总结:电缆故障测试仪的使用方法主要包括准备工作、测试前的设置、开始测试、分析测量结果、记录和报告以及注意事项。
智能型电缆故障检测仪操作规程1. 前言智能型电缆故障检测仪是一款用于检测电缆中可能存在的故障和缺陷的设备。
本文档将介绍智能型电缆故障检测仪的操作规程,方便用户正确使用并取得预期效果。
2. 设备简介智能型电缆故障检测仪具有以下特点:•精准定位:能够定位到电缆中故障点的具体位置。
•大范围检测:能够检测到电缆中多种不同的故障形态。
•超强诊断:能够对故障点进行全面、精准的诊断和判定。
•操作简便:设备易于携带,一键操作,即可进行检测。
3. 操作方法3.1 环境准备在使用前,需要先进行环境准备,包括:•保证检测现场电缆停电状态;•环境保持干净,避免尘埃、水汽等影响检测准确性;•将仪器放置在平稳的地面上。
3.2 操作步骤1.开机:按下电源开关,设备开机。
2.设置参数:在屏幕上设置检测参数,包括电缆类型、管电压、检测深度等。
3.连接仪器:将信号输出线、地线、电源线和诊断线连接到相应的接口上。
4.开始检测:将其余的接线连接到电缆上,点击“开始检测”按钮,即可进行故障检测。
5.查看结果:在检测完成后,屏幕上会显示故障结果。
用户可以根据显示的故障信息和故障位置,进行后续处理和修复。
6.关机:操作完成后,按下电源开关,设备关闭。
4. 注意事项•在使用前,需要了解所使用的电缆种类、管电压、电缆路径和检测深度等参数。
•操作时需要确保设备连接稳定、接线正确,避免产生误差。
•在操作过程中,需要保证现场干燥,防止电缆被水淹,影响检测准确性。
•在进行操作前,需要查看设备的使用说明书,遵守相应的使用规程,避免设备损坏。
•在操作过程中,如果设备产生异常,需要立即停止操作,并寻求专业人士进行处理。
5. 结语通过本文档的介绍,我们可以清楚了解智能型电缆故障检测仪的操作方法和使用注意事项,方便用户进行检测操作,有效提升工作效率和检测效果。
希望本文档能对广大用户有所帮助。
电缆故障定位仪的使用方法电缆故障定位仪(Cable Fault Locator)是一种使用电磁波或电流进行故障定位的仪器。
它主要用于电力、通信、铁路、石油、化工等行业的电力电缆的故障检测与定位。
下面将介绍电缆故障定位仪的使用方法。
一、准备工作1.确定故障类型:电缆的故障类型主要有绝缘击穿、绝缘老化、绝缘破损、接头接触不良、电缆接地等。
在使用电缆故障定位仪之前,需要确定故障类型,以便选择合适的仪器和方法。
2.检查设备状态:检查电缆故障定位仪本身的状态,包括电源、连接线、探头等是否正常工作,确认仪器的准确性和可靠性。
3.确定测量区域:在使用电缆故障定位仪之前,需要确定测量的电缆区域,并排除周围环境的干扰,尽量弱化刮风、下雨、雷电等天气条件对测量的影响。
二、绝缘故障定位1.绝缘击穿故障定位:绝缘击穿故障常常是因为电缆绝缘材料受到极端工作条件或外部损伤造成的。
在定位前,需要将电缆两端暂时接地,并用电缆故障定位仪测量接地点的距离。
通过计算时间和电阻的关系,可以计算故障点的距离。
2.绝缘老化故障定位:绝缘老化常常是电缆长时间使用后人工橡胶绝缘材料硬化、老化造成的。
在定位前,需要先将大多数直流电源的正负极与故障电缆连接,然后将电缆上的环状电极放在故障点之上,通过测量电导率和其它特征参数来定位。
3.绝缘破损故障定位:绝缘破损是电缆绝缘材料被外部因素损坏导致电缆绝缘性能降低。
在定位前,需要先将故障电缆一端接地,并使用电缆故障定位仪测量接地点的距离。
再使用强电源将故障点以外的部分加电压,通过测量电位差来定位。
4.接头接触不良故障定位:接头接触不良是电缆接头内部连接不良导致电流不能顺利通过,产生局部发热和电压降。
在定位前,需要将电缆接头内部产生的电流进行测量,通过电压差计算故障点的位置。
5.电缆接地故障定位:电缆接地是电缆绝缘材料因为一些因素造成绝缘性能不足,导致电缆与地之间的电阻变小。
在定位前,将电缆接地并使用电缆故障定位仪测量接地点的距离和电阻,通过计算距离和电阻的关系来定位故障点。
电缆故障测试检测查找仪器使用方法1. 引言电缆故障是电力系统中常见的问题之一,对其进行准确、快速的检测是确保电力系统正常运行的关键。
电缆故障测试检测查找仪器是一种专用设备,能够帮助用户快速定位故障点,提高电缆故障处理的效率。
本文将介绍电缆故障测试检测查找仪器的使用方法。
2. 准备工作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。
2.1 确认仪器型号和功能不同型号的电缆故障测试检测查找仪器可能具有不同的功能和操作方式,使用前要确保自己了解并熟悉所使用的仪器。
2.2 确保仪器正常工作检查仪器的电源是否供电正常,仪器是否处于正常工作状态。
2.3 准备测试线缆和测试点根据需要测试的电缆长度和位置,准备好适用于测试的线缆和测试点。
3. 操作步骤以下是电缆故障测试检测查找仪器的使用步骤:3.1 连接仪器和电缆将电缆故障测试检测查找仪器的测试线缆连接至待测试电缆的两个断点上。
确保连接牢固,没有松动。
3.2 设置测试参数根据实际需要,设置仪器的测试参数,如测试电流、测试频率、故障定位模式等。
根据仪器型号的不同,操作方式也会有所差异,建议参考仪器的使用手册进行设置。
3.3 开始测试按下仪器上的测试按钮或开始键,仪器会开始对电缆进行故障测试。
测试过程中,仪器会自动采集相关数据,并根据数据分析出故障点的位置。
3.4 查找故障点根据仪器显示的故障点位置信息,可以通过以下方式进行查找故障点:使用电缆故障定位仪器提供的导引功能,按照仪器显示的故障点位置,逐步向故障点移动,并观察仪器变化。
使用仪器提供的声音或图像引导功能,根据声音或图像的变化来确定故障点的位置。
3.5 故障修复定位到故障点后,采取相应的修复措施,如更换受损的电缆部分、修复接头等。
3.6 测试确认在故障修复后,需要进行测试确认,确保故障已经修复,并没有引起其他问题。
4. 注意事项在使用电缆故障测试检测查找仪器时,需要注意以下事项:使用仪器前,务必仔细阅读并遵守其使用手册中的注意事项和安全操作规程。
电缆故障定位仪的使用方法
故障测试的基本步骤:用摇表或者万用表测量故障电缆的绝缘电阻,判断故障性质,确定测试方法;测试故障距离;探测故障点附近电缆埋设的路径;定点。
本测试系统故障测试有低压脉冲、直闪、冲闪三种基本方式,再配合不同的取样方法,共有八种测试方式。
测试前将电缆终端头的所有连线断开。
测试系统的面板上有“输入振幅”和“位移”两个旋纽,分别用来调整下次采样的信号幅度和上下位置。
1、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、低阻故障和开路故障。
将测试系统的通信连线与笔记本电脑后面的串口连接,电缆的故障相(被测相)与地线分别接到水阻盘的红、黑接线柱,水阻盘的输出与测试系统的输入相连。
也可直接将测试系统的输入线与故障相及地线相连。
●测速度
对于有些电缆,电波传播的速度未知,必须通过测试来确定。
但测试前必须知道电缆的全长。
在“测试方法”菜单选择“低压脉冲”“测速度”,根据电缆的长度选择“0.2μs”或“2μs”,一般500 m以下用0.2μs。
键入电缆全长后按“采样”键,配合调整“位移”和“幅度”旋纽,使信号的幅度和基线处于便于观察的位置。
移动游标至低压脉冲的下降沿按“定位”,再移动游标至反射信号的前沿,屏幕上即可显示此种电缆中电波的传播速度。
如果发射和接收的波形离的太近,可按“扩展”键将波形扩展后再计算。
●测故障
测故障时在“测试方式”菜单选择“低压脉冲”“测故障”,并选择适当的脉冲宽度,按“采样”后屏幕即显示故障波形。
开路故障的反射信号与发送脉冲极性相同,短路故障的反射信号与发送脉冲极性相反。
注:由于测电缆全长时的接线及波形与测开路故障时完全相同,所以设计时未单独列出测全长菜单。
2、冲闪方式
冲闪方式用于测试高阻泄漏性故障,大部分电缆故障都可以使用冲闪方式测试。
以前采用冲闪电感电压取样的时候比较多,现在一般采用电流取样,因为采用电流取样时一起不与高电压直接连接,人身和设备的安全系数更高。
如果一条电缆上有多处故障或电缆大面积受潮,可采用闪冲电阻取样方式。
3、直闪方式
直闪法用于测试高阻闪络性质故障。
用直闪法时一定要注意监视高压电流,以防电流过大而烧坏高压变压器。
4、测试电缆路径和埋设深度
将测试系统输出电缆芯线接电缆的一相,地线接电缆地线(铅包)。
(如果故障相的电阻值很低。
,可在输出地线和电缆地线间串接一个几百欧姆的电阻。
)先将输出电位器调到最小,打开电源再将幅度旋钮调整到适当的位置,此时仪器输出一个15KHZ正弦信号,此信号在电缆周围产生电磁场,调整路径信号接收器的“音量”和“微调”旋钮,使耳机里的声音清晰、悦耳,即可寻测电缆路径和估测电缆埋设的深度。
●寻测电缆路径
当探棒处于电缆上方B点时,探棒的线圈与电场平行,线圈没有切割电力线,线圈中的感应电流小,这时耳机中几乎没有声音。
而当探棒在A点或者C点时,耳机中的声音较大。
由声音较小的点所连成的线即为电缆的路径。
●估测电缆埋设深度
将探棒在电缆上方B点右倾斜45○,然后垂直于电缆走向后退,当退到A点时,探棒正对电缆,此时耳机的声音较小。
B点到A点的距离,也就是向后退的距离即为电缆埋设的深度。
用这种方法可以估测电缆的埋设深度。
5、故障点定位
我们使用各种测试方法已测出故障点的距离,但由于各种因素的影响,如测量误差、电缆的余缆、拐弯等,在地面上不一定能准确地找到故障,还必须使用故障定位仪来准确定故障点。
故障定位时是利用高压设备给电缆加一冲击直流负高压,用定位仪在测量出的故障点附近检测电缆故障的放声点。
高压放电的时间以1秒钟一次为宜。
打开定位仪电源,适当调节音量旋钮,将定位仪放置在测出的电缆故障点处,应该有故障点放电的声音,如果听不到可移动定位仪的位置,直到耳机里的放电声最大,此处即为故障点。
6、注意事项
●在测试电缆故障时必须遵守有关安全规则。
●在高压测试中,一切设备都应良好接地,以免烧坏测试设备。
如有条件可将高压产生器的电源与测试仪器的电源分开。
●在有易燃物品的环境中利用高压测试时,应有保安措施。
●每次使用电阻闪冲时,应对水阻的测值进行测量。
●注意人身安全。
●建议加高压时将电脑的外接电源断开,最好不用外接鼠标。
PFL40A-1500-21电缆故障定位仪为解决电缆故障提供了一个
安全,有效和简单的方法,它能快速定位和隔离故障。
在4,8,16
和34KV电压量程下输出能量高达1500(可选2000)J。
仪器提供
了标准的耐压测试和烧穿功能,在34KV电压下提供了30mA和在
4KV电压(可另外购4KV脉冲发生器)下提供了240mA的电流用于
测试和判断电缆故障接地情况。
仪器轻便,能用日常的运输工具
就可以方便的装载和卸载,并且符合IP54防尘和防水标准
PFL40A-1500-21电缆故障定位仪测试方法:
TDR —时域反射器能提供以下功能:
菜单式操作
可自定义标准电缆类型
全脉冲反射模式
瞬时分析模式
PFL —便携式故障定位系统提供以下功能:
D.C. 测试
故障击穿
校验/烧穿
ARM (弧反射方式)
故障预定位:
ARM (弧反射方式)
ICE (脉冲电流冲击法)
电压衰退
音频感应精定位
接地安全互锁
DC 测试(0-40 kV DC)
用高达40KV的测试电压和25mA的电流来诊断电缆的状态或定位电缆的故障状态。
输出电压是可调整的,可以用5或10 KV的测试电压来测试电缆护套。
操作者可以定义一个过电流跳闸电平,以保证被测试电缆不被击穿。
故障定位方法
PFL40A-1500-21电缆故障定位仪在确定故障类型后,就需要用以下的方法来对故障进行预定位:
1.TDR(时域反射法)TDR进行故障预定位的方式有脉冲放射,弧放射,脉冲电流法和电压电压衰退法。
在TDR法中,是在电缆结构上通过改变所产生的发射脉冲与反射脉冲的时间差记录在仪器
的屏幕上,并且同特性图形相比较,或与同一条电缆上的健全相所取得的特性图形相比较。
TDR是用于探测低阻故障、短路与断路故障最为有效的方法之一。
这种方法还可以测量电缆的长度,也可以区分电缆的中间头、终端头等。
TDR法测试时,向被测电缆输入一低压脉冲,该脉冲沿电缆传播到阻抗不匹配点,如短路点、断路点、中间接头等。
2.ARM(冲击电压法)在ARM法中采用电压相同的高压脉冲设备,冲击电缆故障点,使故障点击穿放电,放电时产生的机械振动传到地面,产生操作人员可听到的“啪、啪”的锤击声,利用这种现象就可以十分方便、准确地判断电缆故障点的位置。
但探测电缆故障往往需要多次放电才行,而多次反复冲击可能会给电缆绝缘好的部分带来损伤,尤其是当电缆的额定电压较低时,这种损伤显得特别突出,所以在选择电压的时候要特别注意。
3. 音频感应精定位法
在电缆发生短路接地的故障中,故障电阻小于l0n的低阻故障占。