1. 故障电缆测试仪测试方式有哪些
电缆故障的粗测方法有很多,以下主要介绍常用测故障的电阻电桥法和电感冲闪法。
电阻电桥法
主要是利用电阻的大小跟电缆的长度成正比,利用电桥原理测出故障相电缆的端部与故障点之间的电阻大小,并将它与无故障相做比较,近而确定故障点距离其端部的原理进行的。其测量接线原理图(1)
(a) 求U1的等效电路 (b)波形图
这个反射的正向阶跃电压U1+向电缆测量端传播,称为第一入射波。当它传到测量端时,将在测量端产生电压U1。根据传输线理论,电压u1可由上图(a)等效电路求得。为了便于分析,先暂不考虑电缆损耗,图中Z0是电缆的特性阻抗。由于电容器C的容量较大,在研究测量端的反射时可暂且近似为短路。这样,上图(a)就形成了一个时常数t=L/Z0的微分电路。因此u1+在测量端得到的电压u1是一个尖顶的微分脉冲。
U1的起点较u2开始闪络的时间滞后了电波从故障点到测量端传播所需的时间T/2。
U1在测量端还会被反射。反射波电压u1-等于u1和u1+之差。U1-到达故障点后又会被故障点的短路电弧反射,然后又传到测量端,成为第二入射波,以u2+表示。U2+较u1-滞后了电波在测量端到故障点之前往返所需的时间T,而极性相反。同理,用上图(a)的等效电路可以的到u2+在才测量端所产生的电压u2。
我们实际观察到的是u1+u2+„。
由于电容器C上的电压不能保持不变,随着电容器C上负压的减小,波形应向上升。此外,传播损耗和电弧反射的不完全也会使波形的突变部分变得比较圆滑。考虑到上述因素,实际波形为如上图(a)、(b)所示余弦衰减振荡波形。
因为故障点的延迟放电时间△T随具条件的变化而变化,是随机量,所以测量故障点的位置只能用u1和u2两个波形的起点时间差,而不能用u1滞后于开始加冲击电压的时间差T+△T。
电感冲闪法的巨大优点在于几乎能适应任何类型的故障。大量实践证明,电感冲闪法是对付那些被人们用别的方法测不出来而被称之为最顽固的故障的最强有力手段。
在电缆故障测寻时,借助现代化的仪器和设备,便可准确迅速地确定故障点的精确位置,为故障的迅速处理,尽快恢复送电赢得宝贵的时间。但是如果测寻不得法,则可能导致设备的损坏和故障的扩大,给电厂带来不必要的损失,给测寻工作增添麻烦。
2. 发电厂和变电所接地网接地电阻的测量方法有哪些
地网接地电阻的数值,等于地网的对地电压与通过地网流入大地中的交流电流的比值,地网对地电压是指地网与地中电流场的实际零电位区的电位差;而此零电位区在被测地网与测量的连接方向上,在此零电位区中,电位梯度接近等于零,电极布置图。在这里主要说明一种测试方法。反向法布线测量
测量方法
测量电极布置如图,测量电压极和电流极沿着接地电网两端布线。电压极布置在电流极的反方向上,电流极使用一条长1000米多股绝缘软铜线,截面为4m㎡,电压极使用一条长1000米多股绝缘软铜线,截面为25m㎡,根据地网设计图纸量取对角先D的长度,并计算出电压极及电流极与接地网G的距离。从化供电局的110KV变电站对角线D的长度一般取160米左右、220KV变电站取270米左右就已足够。经过对几个变电站地网反复多次的测试,给出某110KV变电站用反向电极布置测量的典型数据。
3. 电厂直流电动机 怎么测绝缘
直流电机的绝缘试验是指对各绕组和磁场可变电阻器的主绝缘进行试验,其目的是检查绕组和可变电阻器对外壳间的绝缘状况。变成三根是因为其中有一根地线,因为这样能够避免测量时候触电。
直流电动机:
当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时,电枢表面的N极下导体可以流过相同方向的电流,根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用;电枢表面S极下部分导体也流过相同方向的电流,同样根据左手定则导体也将受到逆时针方向的力矩作用。
用电安全注意事项:
1、不用金属碰电。
我们知道,金属的物体是带有导电功能的,所以,无论在任何时候,我们都不要用金属的物体,比如螺丝刀、铁钉等物体去接触电源,以免触电。
2、不长时间开启。
我们家里的电器,千万不要长时间开启,否则,容易造成电器的电路老化,形成安全隐患,如果不注意防范的话,将会最终酿成大祸。
3、不要自己拆卸。
如果我们的家电出现了故障,我们一定要到正规的维修店去维修,不要自己维修更换,否则,即使修好了可能也达不到要求,日后可能会出现安全问题。
4. 如何测量高压电压
高压侧测量方法有以下几种:
1.用电压互感器测量
在试验变压器高压侧与被试品并联一测量用电压互感器,在电压互感器低压二次侧接电压表或示波器测量电压,然后根据所测电压值和电压互感器的变比换算出高压侧电压。一般用电压互感器在0.5级以上。这种测量方法测量简单,准确度高,但测量电压不宜太高。测量电压太高则要求电压互感器的一次电压高,使制造出的电压互感器体积大,成本高,且不宜携带。
2.用静电压表测量
用静电压表可以方便地测量交流高压的有效值。测量时,将静电电压表与被试品并接,可直接测量出被试品的高压电压。静电电压表的结构如图1-2所示。
图1-2 国产Q4-V型静电电压表结构图
静电电压表能耐受的电压由两级间的距离及固定高电压电极的绝缘蜘蛛表面的放电电压决定。改变电极间距离,能改变策测量电压范围,所以频率高达1MHz的电压。
静电电压表两极间有绝缘介质(空气),电容量极小(10~30pF),因此阻抗较大,测量时几乎不改变被试品上的电压。该表还可以用来测量感应电压表。
静电电压表的缺点是:额定电压100V及以上的静电电压表的电极暴露在外面,无屏蔽密封措置,现场使用时受风、天气、外界电磁场干扰影响较大,现场不宜使用,多用于试验室内。
3.用球隙测量
在交流耐压试验时,球隙不仅可以作保护用,还可以作测量用。测量球隙由一对相同直径的金属球构成。
球隙测量高压的原理是在一定大气条件下,一定直径的铜球,球隙间的放电电压决定于球隙距离。因此可以用球隙来直接测量交流高压、冲击高压的峰值。附录四球隙放电标准表给出了不同球径球隙的放电电压与球隙距离的关系。
用球隙测量高压时,只有当球隙放电时,才能从表中查得电压。每次放电必须跳闸,放电时可能产生振荡,也可能引起过电电压,所以球隙测量电压不太方便。现场及试验实际使用时,常用球隙来校订别的测量仪器的测量结果,即做校订曲线。有了校订曲线,就可以从仪表的指示读数,随时知道升压过程中的电压值。实际校订时的接线图如图1-3所示。
图1-3 用球隙来测定试验变压器校订曲线的接线
F-球隙;CX-被试品
图中R1是保护变压器用的防振电阻,限制被试品或球隙击穿时流过变压器的短路电流。R2的作用有两方面:一是限制球隙放电时流过球级的短路电流,以免烧伤球级;二、是阻尼试验回路出现局部放电时连接电感与球隙电容和被试品电容等所产生的高频振荡。
图1-4 试验变压器的校订曲线
具体校订过程如下:接上被试品,按图1-3接线,电压逐步提高,球隙距离逐级调大,在各种球隙距离下放电时,记下相应低压侧电压表读数,查表并经过一定的计算可求得每种球隙距离下的放电电压。用该电压和低压侧电压表读数绘出的曲线如1-4所示。这就是校订曲线。实际上该曲线表明了在一定负载下试验变压器的一、二次电压关系。做校订曲线时的电压要求低于或接近于试验电压,一般允许做到试验电压的80%,然后可用外推法,把曲线延伸到所需值,推算出试验电压时的低压侧电压表读数。把球隙距离调到相应试验电压值的1.1~1.2倍,作为保护间隙,然后推算出的低压侧电压表读数升压即可。气体间隙的放电电压受大气条件的影响,因而对现场测量结果应根据大气条件进行校订。