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谈谈电缆故障测试仪中二次脉冲和三次脉冲的异同
2022-11-24

  在这里就简单地为大家从实现原理上及实现方法上来分析电缆故障测试仪中二次脉冲和三次脉冲其优缺点。

  一、二次脉冲法电缆故障测试仪原理简介:

  二次脉冲电缆故障测试

  二次脉冲法在电缆故障定位中应用的工作原理如下所示,首先,在电缆测试端对故障电缆施加一定电压等级和能量的高压脉冲,使电缆的高阻故障点击穿电弧。同时,当测量脉冲到达电缆的高电阻故障点时,遇到电弧,在电弧表面反射。由于高阻故障在起弧时成为瞬时短路故障,低压测量脉冲会有明显的阻抗特性变化,使闪络测量波形成为低压脉冲短路波形,使得波形识别非常简单明了,这就是我们所说的“二次脉冲法”接收到的低压脉冲的反射波形相当于线芯与接地之间完全短路的波形。当高压脉冲被释放时,它与高压脉冲不被释放时获得的低压脉冲波形叠加。两个波形会有一个发散点,就是故障点的反射波形点,该方法将低压脉冲法与高压闪络技术相结合,使测试仪更容易确定故障点的位置;与传统的测试方法相比,二次脉冲法的先进方法是将冲击高压闪络法的复杂波形简化为最简单的低压脉冲短路故障波形,因此解释极其简单,故障距离可以精确校准。

  二、多次脉冲法

  由于二次脉冲法固有的燃弧时间短、燃弧不稳定等缺点,需要通过多次观察被测波形,选择合适的延迟时间来选择最合适的测试波形。此外,当故障点发生在电缆的开始或近端时,波形略复杂,读数会引入一定的误差。由于故障电缆的故障点瞬间被电弧电路短路,点击故障时,故障点与测试端之间有大衰减余弦振荡波和高压脉冲波来回反射。余弦振荡过程中的所有脉冲波形都被视为干扰信号,不能用二次低压脉冲方法进行测试,只有当余弦振荡结束时,铁心电压趋于稳定,在故障点处电弧仍然存在时,才能进行二次低压脉冲测量。即避免大的震荡周期,在现场测试中,需要调整低压脉冲的发射延迟时间,选择最合适的测试波形。

  三、三次脉冲法电缆故障测试仪三次脉冲法测试原理

  三次脉冲法是二次脉冲法的升级产物,方法是先测量低压脉冲的反射波形,不分解待测电缆的故障点,再用高压脉冲冲击电缆的故障点产生电弧,当电弧电压降到一定值时,触发中压脉冲稳定并延长电弧时间,然后发出低压脉冲,得到故障点的反射波形,在两个波形叠加后,发散点也被发现是故障点的相应位置。由于采用中压脉冲来稳定和延长电弧时间,比二次脉冲法更容易得到故障点波形,与二次脉冲法相比,由于三次脉冲法不必选择电弧燃烧的同步时间,而在多脉冲法中没有使用正确的二次脉冲波,所以三次脉冲法更方便可靠,造成这种情况的主要原因是二次脉冲法的故障引弧是不可控的,而三次脉冲法的电缆故障引弧是可控可调的。


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