一些電纜故障定位技術:當使用回波法定位電纜故障時,有時通過轉移故障階段和接線模式,復雜故障往往轉化為簡單故障,確定故障位置,獲得現場線路維護時間,對供電部門具有重要意義。低壓電力電纜通常是多芯電纜。它們將繼續使用。通常,它們是雙芯和多芯或相對短路的故障。有時,當檢測到鐵芯采集的故障波形不理想時,可以考慮將接線轉換為其他故障鐵芯來檢測故障波形,這通常會產生意想不到的結果。采集和檢測的波形將成為典型和規則,因此可以確定電纜故障點的具體的位置。
在現場測量長期電纜用戶時,發現小截面銅芯直埋電力電纜(35mm2及以下)和鋁芯電纜可能存在短路和斷路故障。短路故障通常在現場檢測過程中轉化為斷線故障測量,事半功倍。
對于以擠出裝甲為襯里的中壓直埋電力電纜,故障主要是由于外部機械損壞造成的。當絕緣芯出現故障時,襯里可能會損壞。當電纜絕緣故障特殊時,使用專業的電纜故障儀器很難收集波形。高壓脈沖直接應用于鋼帶和電纜銅屏蔽層之間的聲學測量方法,通常會很快固定。
在現場測量過程中,由于絕緣電阻與低電阻金屬連接,當低壓電纜通過聲學測量在固定點發生故障,高壓線與接地線連接在不良相位和金屬屏蔽或裝甲之間時,探頭不能用于固定點聽力。
通過多個現場的實際聽力側,發現放電間隙之間的距離適當增加,故障兩相之間連接高壓和接地線。一般來說,放電聲音大,故障點確定快。
快速地定位電纜故障點:
定位內蒙古電線電纜故障點的方法,其中故障電纜的總長度為已知數據,其特點包括以下步驟:去除故障電纜上的負載,分離懸架兩端的芯線,以故障電線電纜一端的位置為檢測點;使用數字絕緣電阻測試儀測量分離芯與各芯與屏蔽帶之間的絕緣電阻,確定故障芯,即故障芯,然后測量故障芯與屏蔽帶之間的直流電阻;如果測量的直流電阻小于或等于1KΩ,采用電纜故障定位橋和波反射電纜故障。為了確定故障點的位置,定位器測量故障點與檢測點之間的電纜長度。
如果兩個設備測量的故障點位差大于公差,則以波反射電纜故障定位器的測試結果為準。如果差值小于或等于公差,則確定兩個設備測量的故障點之間的范圍作為故障點的范圍;如果測得的直流電阻大于1KΩ,利用波反射電纜故障定位器測量故障芯,確定故障點與檢測點之間的電纜長度,確定故障點范圍。
如果測量的DC如果電阻大小不同,則使用波反射電纜故障定位器測量故障點與檢測點之間的電纜長度,以確定故障點的位置。故障點的位置為中心,公差為半徑,以確定故障點的范圍;上述公差為5m。
在檢測點之間或在故障芯和鋼帶之間施加脈沖電壓;通過聲磁同步在B中確定的故障點和B中確定的故障點中找到電纜故障點的位置。
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