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电缆故障检测方法

发布时间:2022-01-09 01:46:22

㈠ 电缆故障一般如何检测

答案是;有专用的仪表。不是行业人就不要自己弄了,还是请个专业的。

㈡ 电缆故障测试主要步骤有哪些

电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、路径测寻和定点四个步骤。
1、诊断
电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。
用兆欧表、万用表测量故障电阻,确定电缆故障是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障。
2、测距
电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。使用电缆故障测距仪或电缆故障测距仪。
3.路径查找
电缆路径识别仪或CD-12/22电缆路径识别仪。
4.故障定点
声磁同步法定点:使用电缆故障定点仪,利用放电的电磁信号进行同步,对声音信号进行数字化采样,将放电瞬间的声音波形显示在液晶屏上,波形可以持续保持,供操作者仔细分辨,避免了声音转瞬即逝的缺点,而且实际放电波形和周围噪声有明显的区别,更重要的是多次放电的声音波形均极其相似,当观察到多次放电的声音波形相同时,可以明确判断已经采集到了放电声音。由于声测法响应范围一般很小,当听到了放电声,已经很接近故障点了,一般不会超过5m,甚至在1-2m之内。

㈢ 传统的电缆故障检测方法有哪些

1、测量电阻电桥法
此方法几十年来几乎没有什么变化。对于短路故障、低阻故障,此法测起来甚为方便。电桥法是利用电桥平衡时,对应桥臂电阻的乘积相等,而电缆的长度和电阻成正比的原理进行测试的。
2、低压脉冲反射法
低压脉冲法也称时域反射法,指脉冲反射仪在不通过高压冲击器的情况下,独立测量电缆的低阻与断路故障。
3、脉冲电压取样法
脉冲电压取样法又称冲击高压闪络法,是一种用于测量高阻泄漏与闪络性故障的测试方法。首先将电缆故障在直流或脉冲高压信号下击穿,然后通过记录放电脉冲在测量点与故障点往返一次所需的时间来测距。脉冲电压法主要有直流高压闪络(直闪法)与冲击高压闪络(冲闪法)两种方法。
4、电缆故障定点的传统方法
①声测法
此方法是利用故障点在高压冲击时的击穿放电声音进行精确的定位。
②声磁同步法
在向电缆施加冲击直流高压使电缆故障点放电时,会在电缆周围产生脉冲磁场。在声测定点时接收到脉冲磁场信号即可认为放电声音是电缆故障点发出的。
③音频感应法
此法一般用于检测低阻故障。其原理是:用1kHz的音频信号发生器向待测电缆注入音频电流,使电缆发出电磁波,在地面上接收电磁场信号,并放大,再送入耳机或指示仪表,根据声响强弱或指示仪表值的大小来确定故障点的位置。
在向电缆施加冲击直流高压使电缆故障点放电时,会在电缆周围产生脉冲磁场。在声测定点时接收到脉冲磁场信号即可认为放电声音是电缆故障点发出的。
③音频感应法
此法一般用于检测低阻故障。其原理是:用1kHz的音频信号发生器向待测电缆注入音频电流,使电缆发出电磁波,在地面上接收电磁场信号,并放大,再送入耳机或指示仪表,根据声响强弱或指示仪表值的大小来确定故障点的位置。

㈣ 电缆断路、短路如何检测出故障点

可以使用电缆故障测试仪检测出故障点。

确定漏电电缆故障线性质。使用电缆故障测试仪探测之前需确定漏电电缆故障线性质,进行线路送电。内芯断线,对地绝缘良好的情况下,可将所有好线及断芯故障线的一端一并接地,由故障线的另一端向故障线送单相电源。

用高压冲闪法测试确定故障点。脉冲法测试完成后,用冲闪法测试,根据故障绝缘情况,先用绝缘电阻较低的A相测试,电容器微法20KV,冲击电压15KV,测试。若是定点测试环境差,如乱石堆,即可用过声磁法同步判定。

(4)电缆故障检测方法扩展阅读:

电缆故障测试仪使用注意事项:

1、电缆故障测试仪测试时,注意要甩掉局内所有设备,在最外线上运行测量。

2、测试时需要逐渐加压,若是电流表指针晃动异常,一定要停止测量,避免电缆故障测试仪被烧坏。

3、在同一根电缆中,为避免感应产生危险高压,其它不测试的芯线也必须可靠接地。

4、在直闪法测试过程中,必需注意监视故障的泄漏电流若电流突然增大,故障闪络现象未曾出现,应立即降低试验电压,改用冲闪法测试。

参考资料来源:网络-电缆

参考资料来源:网络-电缆故障测试仪

参考资料来源:网络-电缆故障

㈤ 电缆故障应该怎么检测

首先是低压脉冲反射法,这个方法主要应用于低阻导致的电缆故障的检测,因为低阻的时候,其它点的阻抗与故障点的阻抗不匹配,因此在电缆中,低压脉冲遇见故障点就会出现反射脉冲,随后根据反射脉冲和发射脉冲的具体传播速度以及实际存在的往返时间差大小的计算,定位故障点。其次是冲击高压闪络法,冲击高压闪络法在电缆故障检测中的应用非常广泛,其原理是通过对故障电缆开端处施加冲击高压,并且记录发生故障出击穿的那一刹那电压突跳的数据信息。
随后通过研究和分析所得到的数据,准确定位故障点,并且提出解决的对策。再者是电桥法,电桥法的优势是高精确度、操作简单方便易行,但是电桥法在检测高阻闪络性故障时不适用,因为电桥电流在故障阻很高时会比较小,由此给检测带来困难。此外,应用电桥法时电缆的长度需要在检测前就了解,并且各电缆截面和组成电缆线路的截面不同时,在检测前需要进行计算。最后电缆故障的检测方法还有二次脉冲法。
回复者:华天电力

㈥ 电缆故障测试方法

目前国内外关于电缆测试的技术日新月异,有不少新原理的测试技术,同样的原理,各个厂家实现方式又各有不同,起的名称五花八门,因为新技术国家没有相应的标准,使用方技术人员也无法分清。现总结归纳如下:

1. 测距:

1.1 脉冲法:

1.1.1 测试低阻、短路、开路故障:低压脉冲法。

用仪器本身发出的脉冲信号(脉冲宽度及幅度可以调节,幅值最大可达200V),施加电缆芯—芯或芯—地间,脉冲信号在遇到低阻、短路、开路故障时就可以产生反射信号。测试发射脉冲和反射脉冲之间的距离就是测试端到故障点的距离。

低压脉冲法由于简单、易用,已在脉冲法测试仪器中成为最基本的功能之一。

1.1.2 测试高阻故障(高压脉冲法):

1.1.2.1 双冲击延弧法(三次脉冲法)

此方法的核心为:1、将冲击与延弧电路分为两部分,冲击回路主要进行故障点的冲击击穿,故障点处获得的冲击能量大。2、当冲击电压下降并稳定时,用延弧电容通过延弧电路施加小电流使故障点闪络击穿时间延长,并加载低压脉冲测试信号测试故障点距离(短路波形)。由于有专门的延弧电路,使延弧时间达到数十毫秒,这样更容易得到有效波形。

将测得的故障短路波形和全长开路波形自动叠加后的变化点(离散点)便是故障点。

双冲击延弧法与三次脉冲法区别在于信号采集及处理的方式不同。

1.1.2.2 多次脉冲法(弧反射法、二次脉冲法)

在冲击电压作用下,故障点被电弧击穿短路的同时,发送一个(或多个)低压测试脉冲,即可在短路点得到一个短路反射的回波,即反射回波的极性与发射脉冲的极性相反。当故障点短路电弧熄灭后,再发射一个低压测试脉冲,可测得电缆的开路全长波形。前后两次采集到的波形同时显示在一个屏面上并自动靠拢、对齐、叠加。开路全长波形与发射脉冲同极性,故障反射波形的极性与发射脉冲极性相反,且一定在全长距离以内。故障点以前的两个测试波形,在规律上重合得很好,一旦越过故障点,两个波形就产生明显离散,不再重合。两条曲线的离散点就是故障点距测试端的距离。

二次脉冲法因电路简单,故障点击穿后的波形也很好,目前在国内逐渐得到广泛应用。但因冲击电容也兼作为延弧电容使用,使延弧时间大大缩短,有时不易得到有效波形,多次脉冲方法在这方面有较大改善。

1.1.2.3 直流延弧法

测试原理基本同多次脉冲法,不同处在于给电缆施加的是直流高压,非冲击高压。

1.1.2.4 电流取样法(脉冲电流法)

采集的是冲击时故障电波在电缆里来回反射的电流信号。为国内外多年采用的经典方法之一,特点是冲击能量较大,但很多故障波形识别需要较丰富的经验。

1.1.2.5 电压取样法(衰减法)

采集的是冲击时故障电波在电缆里来回反射的电压信号。为国内外多年采用的经典方法之一,特点是冲击能量较大,但很多故障波形识别需要较丰富的经验。

1.2 高压电桥法:

基于MURRAY电桥原理而设计,采用四端法电阻测量原理,定位精度高。电桥置于高压侧,而操作钮安全接地。彻底解决了电桥法用于高阻定位的局限性,使电桥法无盲区、精确、方便的特点得以发挥。

电桥出于平衡状态时故障距离:X=2*L*P‰

2. 路径查找:

2.1 音频路径法:

给被测电缆施加音频信号,沿线用单/多线圈接收电缆发出的电磁信号判断电缆路径走向。

2.2 冲击脉冲法:

给被测电缆施加冲击脉冲,沿线用线圈接收电缆发出的电磁信号信号判断电缆路径走向。

3. 定点:

3.1 声磁同步法:

给被测电缆施加高压冲击脉冲,在故障点附近同时接收故障点发出的声波、电磁波及它们之间的时间差确定故障点位置。

3.2 跨步电压定点法:

给被测电缆施加脉动或脉冲信号,如果电缆故障点处存在破损并接大地,在故障点附近就存在跨步电压现象,故障点前、后电压方向互反。

3.3 电磁预定点法:

给被测电缆施加高压冲击脉冲,根据故障点前后所收到的电磁波信号的差异来判断故障位置。

3.4 音频定点法:

给被测电缆施加音频信号,根据故障点前后所收到的音频信号的差异来判断故障位置。一般对于低阻、短路、断路较为有效。

4. 电缆识别:

4.1 音频电缆识别法:

给被测电缆施加音频信号,根据测试电缆所收到的音频信号的差异来判断那条是施加信号的电缆。一般,音频电缆识别法只是作为参考。

4.2 冲击脉冲电缆识别法:

给被测电缆施加脉冲信号,根据测试电缆所收到的脉冲信号的方向差异来判断那条是施加信号的电缆。冲击脉冲电缆识别法抗干扰能力较强。

电缆故障测试流程如下图:


1. 此测试流程函盖220V—220KV电压等级的路灯电缆、控制电缆、动力电缆及超高压动力电缆。

2. 从测试技术及使用人员技术水平角度考虑:

2.1 对于路灯电缆、地埋信号电缆、低压动力电缆:

绝大多数情况电缆已破损并接大地,这时应考虑直接以跨步电压法直接定点为主测试方法,此法对测试人员技术水平要求较低。

单如果电缆较长(大于400米以上),因为跨步电压法为沿电缆路径全线进行测试,有的地方路况人难于进行长距离测试,工作量就较大,这时,可考虑以脉冲法或电桥法测试配合使用。用脉冲法或电桥法测试故障点大致距离,再进行跨步电压法或声磁同步等方法定点。这样可以极大提高效率,但对测试人员技术水平要求高一些。

如果为单芯电缆,无法用脉冲法测距。

2.2 对于6KV及以上高压电缆主绝缘故障:

目前大部分电缆都为铠装屏蔽电缆,故障外护套破损比例为20%左右,很多故障点开挖出来后为内部故障,通过外表目测也无法看到。针对此情况,测距也就显得尤为重要,没有故障点的大致距离,如果全线定点就显得非常盲目,效率太低。

测试故障距离可考虑脉冲法(包括低压脉冲和多种高压脉冲法)为主,高压电桥法为辅的测试原则。这两个方法各有特点,脉冲法测试成功的概率高,但对测试人员技术水平要求高一些;高压电桥法测试成功的概率略低,但操作使用非常简单,而且对于脉冲法较费劲的严重受潮或绝缘严重不平衡的电缆故障效果非常好。如果将两个方法结合使用,就能使故障测试的难度大大降低,故障测试效率成倍提升。

定点目前用的最多而且成功率最高的为声磁同步法。还有跨步电压法、电磁预定点、音频法可辅助配合使用。虽然为辅助方法,但可能对某条故障电缆来说却有特效。

2.3 对于35KV以上电缆的外护套故障:

35KV以上电缆的外护套的绝缘有一定要求,这就使得如果有了破损就必须找出来。

故障点的测距为高压电桥法,用好相作为测试参考相。

故障点的定点用高压跨步电压法。

2.4 电缆路径的测试:

电缆路径的测试目前有音频法和冲击脉冲法两种。

音频路径法经过多年使用已基本成熟,如果用管线仪来查找电缆走向则更加方便快捷。

冲击脉冲法是近年发展的新方法,可以在定点的同时查找电缆走向,而且抗干扰性能较强。

㈦ 如何测试电缆故障

电缆故障检测仪用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械按键、易于操作等特点。那具体我们该如何使用呢?


要做好测试,仪器需要全套的,GD-4136L/L多次脉冲电缆故障检测仪就是不错的选择。

㈧ 怎样检测电线电缆故障

对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。
预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方法主要有声测定点法、感应定点法、时差定点法以及同步定点法等。本文主要探讨故障点预定位的基本方法。
对低阻击穿、短路、开路故障,可在电缆芯线上施加脉冲讯号。讯号在电缆传达及反射,用数字示波器或手提笔记本电脑虚拟示波器等测出脉冲波形而算出故障点的位置。低压脉冲反射法的优点是简单、直观,不需求细致的电缆原始材料,还能够依据反射脉冲的极性分辨故障类型。缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障。
应用传输线的特性阻抗发作变化时的回波现象,电缆芯线中加上一定电压,使其不烧穿而产生放电。放电脉冲在电缆中传达及反射,用数字示波器测出反射脉冲的位置比例,算出故障点的位置。本法适用于高阻击穿,但操作人员的安全受要挟,波形较难区分。
三次脉冲法是一种新的电缆故障点预定位办法,由于脉冲反射法发出的低压脉冲在高阻故障点处不会发作反射,因而,此时故障点不会显现在波形上,此时的低压脉冲却在测试电缆末端构成全反射,得到电缆全长的参考波形;
随后发射的脉冲冲击能够在故障点处构成稳定的时间充分燃弧,然后运用一个高能量的检测脉冲对故障点停止冲击,此时脉冲幅值可到达1500V,可充沛保证在故障点构成负反射,得到故障点的故障波形。两条波形比照可分明容易看到故障点位置。该办法适用与除了中间头受潮或进水特殊状况外的一切故障类型,包括高阻接低和低阻接低。
二次脉冲法是近些年常用的测距办法之一,其原理:对故障电缆释放一个低压脉冲,只需故障点的接地电阻大于电缆波阻抗5倍,能够以为此时故障电缆相关于低压脉冲是开路,那么在脉冲释放端接纳到反射波形相当于一个芯线绝缘良好电缆的波形;
对故障电缆释放一个足以使芯线绝缘故障点发作闪络的高压脉冲,同时触发释放第二个低压脉冲,故障点的电弧未熄灭时,故障点相关于低压脉冲是完整短路,那么在脉冲释放端接纳的低压脉冲反射波形相当于一个线芯对地完整短路的波形;两个波形比照会有明显的发散点,这个发散点就是故障点的反射波形点。其特性是易操作、多功用,回波图形简易。缺陷是不能用于检测高阻与闪络故障。
将被测电缆故障相与非故障相短接,电桥两臂分别接故障相与非故障相,调理电桥两臂上的一个可调电阻器,使电桥均衡,应用比例关系和已知的电缆长度就能得出故障间隔。用低压电桥测电缆低阻击穿,用电容电桥测电缆开路断线。电桥法检测结果准确,但需求完好芯线做回路,电源电压不能加得太高。

㈨ 电缆故障测试仪测试方法有哪些

电缆故障的类型和判断,无论是高压电缆还是低压电缆,在施工安装和操作过程中,往往由于短路、过载、绝缘老化或外力而导致故障。它可以概括为电缆接地故障,短路,分为三类,它们是以下类型的故障方面:芯或三芯电缆的两线接地;两相芯间短路;三相芯线完全短路;换行符或多相芯破损。对于直接短路或断线故障可采用万用表直接测量和判断,对于间接短路和接地故障,可以用电力电缆故障测试仪测量芯线间的绝缘电阻或芯线对地的绝缘电阻确定故障的类型后,找到故障点不是一件容易的事情,按照我的经验,介绍几种方法来查找故障点,以供参考。
找出电缆故障点:

(1)探测:电缆故障测试仪探测被调用以找到在根据声音电缆放电故障,对于高压电缆对闪络放电绝缘层的方法更为有效。

(2)桥法:桥的方法是使用桥臂测量电缆芯的直流电阻,并准确测量电缆的实际长度,按照与电阻从计算出的比例关系的电缆长度点故障。在该方法中,如果电缆芯线间的接触电阻小于1Ω,误差一般不超过3m,如果故障点的接触电阻大于1Ω,则可以采用高压烧穿的方法将电阻降低到1Ω以下,然后用该方法测量。

(3)电容电流测定:电缆在操作中,在芯线之间,芯线到地存在的电容是均匀分布的,并且电容线性地正比于电缆长度,这是基于测定的测量原理的电容器电流,非常准确地测得的电缆线断线故障。

(4)零位法:零位法称为电位比较法,适用于长度较短的电缆芯线接地故障。方法简单准确,不需要精确的仪器和复杂的计算测量原理如下:电缆故障芯线与等长比较线并联时,电源在均电阻线的两端并联相反,两点之间的电位差必须为零对应的点,由于微压计的负极接地,具有电缆故障点等电位,因此,当微压计的正极在比较导线上移动到指示值为零的点到故障点等电位时,即故障点的对应点。
回复者:华天电力

㈩ 电缆故障检测仪中常用的检测方法有哪几种

1、桥接方法


桥接方法是一种传统的电缆故障检测方法,可以达到非常理想的效果,这种检测方法非常方便,具有很高的检测精度,是一种经常使用的电缆故障检测方法,但是,也存在一些缺点,因为电桥电压差和检流计不够灵敏,因此仅适用于检测低电阻的电缆故障。对于高电阻设备和电缆故障,很难通过这种方法进行检测。


2、高压桥法


在电缆测试中,高压电桥方法是一种常用的故障检测方法,检测原理是,对于由高压电桥中恒流电源的刺穿引起的电缆故障,在一定程度上相对保证了电桥电流,并在整体的两侧形成一定的电位差,桥的线,根据桥平衡的协调来计算断层区域的间隙,对于高压恒流电源的应用,可以有效地扩大电桥高阻检测的范围,相对而言,它可以特别轻松,准确地检测结果,此外,对于桥接方法的研究理论,



3、冲击高压闪络法


在检测电缆故障的方法中,建设者使用最广泛的方法之一是冲击高压闪络法。该方法的检测原理是在故障电缆的开始处施加冲击高压,从而对故障位置进行非常快速的击穿并记录故障位置突然电压跳变的数据。在仔细研究电缆故障位置和电缆数据信息的基础上对时间距离进行测试,以获得故障位置和对策。


4、低压脉冲反射法


在电缆故障检测仪中应用低压脉冲发射的方法应将低压脉冲注入损坏的线路。在将脉冲沿电缆线传输到故障位置的过程中,即在电流传输过程中遇到不合适的阻抗的过程中,反射的脉冲会显示在检测设备上,并被传感器的数据记录所反射。设备,从而能够计算出发射脉冲的往返时间。区别在于电缆波速,它给出了故障点和测试点之间的距离。这种方法非常简单,并且可以特别突出地显示测试结果。在难以确定故障数据的情况下,可以直接对其进行检测。但是,它也有缺点,即


5、第二种脉冲法


对于第二种脉冲法,集成高压发生器的有效应用是产生高电压冲击脉冲并导致电缆故障定位。在有效刺穿故障部位的前提下,延长击穿后的击穿时间。电弧的不间断时间。当然,需要明确的是,触发脉冲可以同时触发次级脉冲自动触发装置和电缆检测仪器的操作,从而基于次级线圈的激活发出两个低压脉冲脉冲自动触发装置。在形成带有次级脉冲的设备后,可通过在有故障的电缆上进行有效传输来断开电缆。


电缆故障检测仪用于检查电压波形的浮动特性和整个电弧形成过程的反射波长,并将该系统全面,系统地记录在检测装置的屏幕上,并区分出一系列电流波动,其中一个反映电缆的实际长度;反映到短路电缆故障的另一个实际距离。

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