鄂电专家浅谈电缆故障测试的使用步骤及诊断
1、故障性质诊断:
电缆故障的性质可以简单地分为以下几种ED0202B全自动变压器综合测试台:
1)断线:电缆的一根或多根芯线断开,信号中断。这种故障用脉冲法测试。
2)混线:分为接地、自混、他混三种类型,分别指芯线对铅皮、同一对芯线之间、不同线对的芯线之间的绝缘层遭到破坏,绝缘电阻下降到很低的程度(几百到几千欧姆以下),甚至短路,ED0212 变压器铁芯电流检测仪信号质量受到严重影响。这种故障可以先用脉冲法测试,当电缆故障测试仪的波形难以识别时,再改用电桥法侧试。
3)绝缘不良:电缆芯线绝缘材料受到水或潮气侵入,使绝缘电阻下降,造成通信质量不佳,甚至阻断。这种故障类似于自混、他混、和接地,只是故障电阻较大 (几千欧姆以上),故障程度较轻。通常,如果绝缘电阻小于2兆欧姆,就会对信号质量产生影响,需要进行排除。这种故障一般用脉冲法无法测出,需要改用电桥 法测试。
线路出现故障后,EDJF-9008型多功能局部放电巡检仪应该首先使用测量台、兆欧表、万用表等工具确定线路故障的性质和严重程度,以便选择适当的测试方法。
测试人员了解线路走向和故障情况,有助于迅速确定故障点。当电缆发生故障后,对故障发生的时间、产生故障的范围、电缆线路所处的环境、接头与人孔井的位置、天气的影响及可能存在的问题等,进行综合考虑。根据测量的结果,粗略判断一下故障的段落。
2、选择测试方法EDQT-608型便携式瓦斯继电器校验仪:
故障电阻小于几百至几千欧时,我们成为低阻故障,反之称为绝缘不良或高阻故障。高阻和低阻之间没有明确的界限。
脉冲法适合于测试断线和低阻混线故障。比较严重的绝缘不良故障,有时也能用脉冲法测试。脉冲法操作直观、简便、不需要对端配合,在测试时应首先使用。
电桥法能够测试高阻绝缘不良故障,ED0205 变压器空负载特性测试仪但需要找出一根好线,而且需要在对端配合,测试的准备工作也比较繁琐。应在确认脉冲测试法不能测出后再使用电桥法。
3、故障测距:
测试时,应首先断开与故障线对相连的局内设备。EDHZC--4H多次脉冲法电缆故障测试系统先在局内测试,确定出故障点的最小段落,然后到现场进行复测,确定故障点的精确位置。
4、故障定点:
根据仪器测试的结果,对照图纸资料,ED-201型矿用电缆过渡电阻测试仪标定出具体的故障点的位置。图纸资料不全或有误时,可以根据所掌握的电缆线路情况,估计出故障点的大致位置,然后根据 故障情况,结合周围环境,分析故障原因,直至找到故障点。例如,在估计的范围内有接头,就大致可以判断故障点在接头内。量程越远,测量误差越大。
电缆故障的性质可以简单地分为以下几种ED0202B全自动变压器综合测试台:
1)断线:电缆的一根或多根芯线断开,信号中断。这种故障用脉冲法测试。
2)混线:分为接地、自混、他混三种类型,分别指芯线对铅皮、同一对芯线之间、不同线对的芯线之间的绝缘层遭到破坏,绝缘电阻下降到很低的程度(几百到几千欧姆以下),甚至短路,ED0212 变压器铁芯电流检测仪信号质量受到严重影响。这种故障可以先用脉冲法测试,当电缆故障测试仪的波形难以识别时,再改用电桥法侧试。
3)绝缘不良:电缆芯线绝缘材料受到水或潮气侵入,使绝缘电阻下降,造成通信质量不佳,甚至阻断。这种故障类似于自混、他混、和接地,只是故障电阻较大 (几千欧姆以上),故障程度较轻。通常,如果绝缘电阻小于2兆欧姆,就会对信号质量产生影响,需要进行排除。这种故障一般用脉冲法无法测出,需要改用电桥 法测试。
线路出现故障后,EDJF-9008型多功能局部放电巡检仪应该首先使用测量台、兆欧表、万用表等工具确定线路故障的性质和严重程度,以便选择适当的测试方法。
测试人员了解线路走向和故障情况,有助于迅速确定故障点。当电缆发生故障后,对故障发生的时间、产生故障的范围、电缆线路所处的环境、接头与人孔井的位置、天气的影响及可能存在的问题等,进行综合考虑。根据测量的结果,粗略判断一下故障的段落。
2、选择测试方法EDQT-608型便携式瓦斯继电器校验仪:
故障电阻小于几百至几千欧时,我们成为低阻故障,反之称为绝缘不良或高阻故障。高阻和低阻之间没有明确的界限。
脉冲法适合于测试断线和低阻混线故障。比较严重的绝缘不良故障,有时也能用脉冲法测试。脉冲法操作直观、简便、不需要对端配合,在测试时应首先使用。
电桥法能够测试高阻绝缘不良故障,ED0205 变压器空负载特性测试仪但需要找出一根好线,而且需要在对端配合,测试的准备工作也比较繁琐。应在确认脉冲测试法不能测出后再使用电桥法。
3、故障测距:
测试时,应首先断开与故障线对相连的局内设备。EDHZC--4H多次脉冲法电缆故障测试系统先在局内测试,确定出故障点的最小段落,然后到现场进行复测,确定故障点的精确位置。
4、故障定点:
根据仪器测试的结果,对照图纸资料,ED-201型矿用电缆过渡电阻测试仪标定出具体的故障点的位置。图纸资料不全或有误时,可以根据所掌握的电缆线路情况,估计出故障点的大致位置,然后根据 故障情况,结合周围环境,分析故障原因,直至找到故障点。例如,在估计的范围内有接头,就大致可以判断故障点在接头内。量程越远,测量误差越大。