故障分析
在电缆故障定位中用于故障分析的测量方法:
绝缘电阻测量
用于确定故障相位和电缆故障类型。
耐压测试
用于检测电缆绝缘层的耐压强度。
电缆外护套测试
用于确定外部电缆绝缘层的损坏(电缆护套故障)。
预定位
用于电缆故障预定位的测量方法:
调整 SIM / MIM
难以定位的或者潮湿型电缆故障首先在冲击电压下得到调整,然后采用 SIM/MIM 方法进行测量。
DC-ICM
采用 DC 模式的冲击电流法用于定位可充电击穿故障,在此过程中结合冲击电压发生器来充分利用电缆电容。
DC-SIM / MIM
采用 DC 模式的二次和多路脉冲检测法可定位间歇性故障。用直流电压对电缆加压至击穿。电缆电容用于增加可用的冲击能量。
采用包络曲线图的测量模式
即使是很小的间歇性阻抗变化也可以通过包络曲线发现并自动保存。
故障调整/烧穿
使用性能强大的高压烧穿设备对高欧姆电缆故障进行处理。相应的故障部位将转变成低欧姆故障,然后即可根据 TDR 方法轻松进行测量。这种应用方式可以用于传统的纸包铅皮电缆。
TDR
脉冲反射法可定位低阻电缆故障、电缆断点和确定电缆长度。
电缆路径识别和精确定位
用于电缆路径识别和电缆故障精确定位的测量方法:
声磁精确定位
是用于高精准定位高阻电缆故障和击穿故障最常用的方法。高压脉冲会在前往故障位置的途中产生电磁脉冲,并在故障位置发出击穿的爆裂声响提示。
跨步电压法
用于高精准定位电缆护套故障。故障位置会产生电压降,借助接地棒和接收器即可对其进行定位。
电缆路径识别
用于精确确定电缆路线。当电缆路线未知或不准确时,精确的电缆路径识别是绝对必要的并且能够节省时间和金钱。
扭曲场或最小比浊法
可在精确定位短路时根据电缆类型选用。此时,将测量由电缆故障对其他均匀磁场造成的干扰并进行高精准定位。
电缆识别
用于电缆故障识别的测量方法:
电缆故障识别
用于从一根电缆束中识别出单芯或多芯电缆。从而为测量人员提供有关必须检测以及有必要切断哪些电缆的确切信息。
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