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講解電纜故障測試儀工作中怎樣尋找故障軌跡?

點擊次數:849 更新時間:2022-11-25

  講解電纜故障測試儀工作中怎樣尋找故障軌跡?
 
  電纜故障測試儀是由系統主機和故障定位儀以及電纜路徑儀三部分組成。
 
  電纜故障測試儀是光纜、電纜故障定位測試的儀表,適用測試對象為具有金屬導體(線對、護層、屏蔽層)的各種光纜、電纜。其主要功能為對地下絕緣不良點的定位測試,線纜路徑的探測以及線纜埋深的測試。這次主要介紹電纜故障測試儀尋找軌跡的原理,也稱為大信號法的工作原理。
 
  1.尋找軌跡原理(大信號法)
 
  我們知道,當交流電流在導體中流過時,將會在導體周圍產生交變的磁場,并且該磁場的磁力線都是以該導體為同軸的。此時如果將一電磁線圈放入該磁場中,線圈的兩端就會產生感應電壓。移動感應線圈,當線圈的方向與磁力線方向相同時,線圈兩端產生的感應電壓將會大。也就是說,當線圈方向與導體方向垂直時,感應電壓大;當線圈方向與導體方向平行時,感應電壓小。由此我們就得到了“大信號法"來探尋埋地電纜的軌跡,利用接收線圈的45°法則可以測出地下線纜的埋深。
 
  2、電纜故障定位原理
 
  (1)差分電位法
 
  如果一埋地電纜發生接地故障,我們可以利用電位差法找出故障點。方法是在故障電纜的測試點與地之間加上測試電壓,那么在電纜的入地點周圍將會形成以入地點為同心的分布電場。該電場中半徑相同的任意點之間不存在電位差,但半徑不同的任意兩點間卻存在電位差(如圖中A、B兩點),而且當兩點間距固定時,兩點離中心越近電位差越強。
 
  利用這一特點,我們就可以移動A、B兩點逐漸向中心點逼近。當故障點恰好位于A、B兩點中間時,電位差變為零。如果繼續移動越過故障點時,電位差極性將會反相,如此來回移動就可準確判斷出接地點。
 
  (2)震動探測法
 
  當電纜呈現高阻故障,須使用沖擊閃絡法檢測故障時,故障點對地放電將會對地面產生輕微的震動,此時可以利用震動傳感器探測震中的方法找出故障點。



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