① 電纜故障測試儀要如何正確操作呢
GD-4136系列多次脈沖法電纜故障測試儀代表目前國內電纜故障測試領域的最高水平,其技術達到了國際領先水平,在國內處於絕對領先地位,較大的超越了其它多種類型的電纜故障測試設備。GD-4136系列多次脈沖法電纜故障測試系統是國電西高在二次脈沖法電纜故障測試采樣技術基礎上精心研發的又一款最新、最先進的電纜故障定位裝置。簡化了電纜故障定位的復雜性及難度,提出了更新穎的電纜測試方法及手段,實現了更快捷簡便的故障波形判斷方式,達到了電纜故障定位革命性的改變!
② 電纜故障測試儀怎麼操作
一、電纜故障測試步驟
(1)電纜故障測試儀在測定電纜故障之間,測試人員除掌握本機性能與操作方法之外,必須首先確定電纜故障的性質,以便採用適當的工作方法與測試方法。首先用兆歐表或萬用表在電纜一端測量各相對地及相之間的絕緣電阻,根據阻值高低確定是低阻短路或斷線開路,或者是高阻閃絡性故障。
(2)當阻值低於100歐姆為低阻故障,0~幾十歐為短路故障,阻值極高到無限大為開路或斷線故障。是否斷線,還可以將電纜終端相連萬能用表在始端測量被短路接兩相的阻值加以確認。此類故障可用低脈沖法直接測定。
(3)當阻值很高(數百兆和千兆)且在做高壓試驗時有瞬間放電現象,此類故障一般稱為閃絡性故障,可採用直流高壓閃測法確定。
(4)高阻故障阻值高於低阻故障,可在做高壓實驗時用直流高壓閃測法確定。
(5)按一定方式粗略測試之後再進行確定點,必要時需找電纜路徑,丈量電纜長度或距離。
二、低壓脈沖測試法
低壓脈沖測試法具有操作簡單、波形易於識別、准確度高等特點。對於短路、低阻、斷線故障用此法測試,可直接確定故障距離。即使無此類故障,一般高壓閃絡測試前,也可以低壓脈沖法測電纜全長或速度,與閃絡測試波形比較,通常會利於波形分析,達到快速確定故障點目的。
三、沖擊高壓閃測法(沖閃法)
測試方法是通過球間隙給電纜施加沖擊電壓,使故障點擊穿放電,而產生反射電壓(或者電流),由儀器記錄這一瞬間狀態的過程,通過波形分析來測定故障點的位置。它是測高阻及閃絡性故障的主要方法。同樣取樣方式也分電壓取樣和電流取樣,當然細分還可分為高端和低端電壓取樣,電感與電阻取樣,始端與終端取樣等。由於低端電流取樣接線簡便、可靠安全、波形易於識別,所以電流取樣法非常具有實用價值。
回復者:華天電力
③ 電纜故障測試儀要怎麼使用
電纜故障測試儀的基本步驟,就是用搖表或者是萬用表來測量故障電纜的絕緣電阻來判斷故障的性質,判定的方法有很多,測試故障距離和探測故障點附近的電纜埋設的路徑進行定點,而且電纜故障測試系統由低壓脈沖直閃和充閃三種方式,再配合不同的取樣方法,一共有八種的測試方式。在測試的時候需要把電纜終端的所有連接線斷開,測試系統上面的面板有位移和輸入振幅兩個按鈕分別用來調整,下次采樣的信號幅度和上下的位置。
電纜故障測試儀的不同測試方法,適合的范圍也是不一樣的,低壓脈沖方法主要是用來測試電纜當中的電波傳播速度。快閃記憶體模式可以用於測試高阻抗泄漏故障,大多數的電纜故障都可以通過閃絡法測試。另外還有直接閃光模式,直接閃光方法,主要是用來測試高阻抗閃絡故障,使用直接的閃光方式,一定要注意的就是監控高壓電流,防止電流過高,會導致高壓變壓器燒壞的情況出現。
回復者:電纜故故障測試儀華天電力
④ 電腦網路電纜測試儀怎麼用
網線測試儀的使用方法圖解:
第一步,我們需要將做好的直通線或者交叉線的兩端分別插入這兩個介面。
拓展資料:
關於網線頭的線序:
網線有兩種做法,一種是交叉線,一種是平行(直通)線:
交叉線的做法是:一頭採用568A標准,一頭採用568B標准。
平行(直通)線的做法是:兩頭同為568A標准或568B標准,(一般用到的都是568B平行(直通)線的做法)。
568A標准線序:白綠,綠,白橙,藍,白藍,橙,白棕,棕
568B標准線序:白橙,橙,白綠,藍,白藍,綠,白棕,棕
其他注意事項:
如果連接的雙方地位不對等的,則使用平行(直通)線,例如電腦連接到路由器或交換機。
如果連接的兩台設備是對等的,則使用交叉線,例如電腦連接到電腦。
兩端線序都接一樣是可以的。
百兆網路里測試可以不用全通,因為百兆網線只用1.2.3.6這幾條。其他就算沒接通是沒有影響的。但是千兆網路必須8條線都通。
⑤ 網線測線儀怎麼使用
網線檢測儀在使用時,按以下步驟進行操作。
操作步驟:
1:首先將網線檢測儀的電源打開,檢查是否有電。
2:網線檢測儀在測量時,先將電源開關關閉,需要將一條網線的兩端,一端接入該測試儀主機的網線介面上,另一端接入測試儀副機的網線介面上。然後將主機上的電源打開,觀看測試燈的顯示狀況。接入方法如下圖:3:細心觀察主機和副機兩排顯示燈上的數字,是否同時對稱顯示,若對稱顯示,即代表該網線良好,若不對稱顯示或個別燈不亮,就是代表網線斷開或製作網線頭時線芯排列錯誤
注意:網線插入檢測儀時,要先將水晶頭金屬觸點上的污物、銹漬處理干凈,再將其插入接入口內。
拓展資料
網線測試儀,即絡電纜測試儀,可以對雙絞線1,2,3,4,5,6,7,8,G線對逐根(對)測試,並可區分判定哪一根(對)錯線,短路和開路。
⑥ 電纜故障測試儀怎麼用
纜故障的粗測方法有很多,以下主要介紹匯卓電力常用測故障的電阻電橋法和電感沖閃法。
電阻電橋法
主要是利用電阻的大小跟電纜的長度成正比,利用電橋原理測出故障相電纜的端部與故障點之間的電阻大小,並將它與無故障相做比較,近而確定故障點距離其端部的原理進行的。其測量接線原理圖(1)
(a)求U1的等效電路(b)波形圖
這個反射的正向階躍電壓U1+向電纜測量端傳播,稱為第一入射波。當它傳到測量端時,將在測量端產生電壓U1。根據傳輸線理論,電壓u1可由上圖(a)等效電路求得。為了便於分析,先暫不考慮電纜損耗,圖中Z0是電纜的特性阻抗。由於電容器C的容量較大,在研究測量端的反射時可暫且近似為短路。這樣,上圖(a)就形成了一個時常數t=L/Z0的微分電路。因此u1+在測量端得到的電壓u1是一個尖頂的微分脈沖。
U1的起點較u2開始閃絡的時間滯後了電波從故障點到測量端傳播所需的時間T/2。U1在測量端還會被反射。反射波電壓u1-等於u1和u1+之差。U1-到達故障點後又會被故障點的短路電弧反射,然後又傳到測量端,成為第二入射波,以u2+表示。U2+較u1-滯後了電波在測量端到故障點之前往返所需的時間T,而極性相反。同理,用上圖(a)的等效電路可以的到u2+在才測量端所產生的電壓u2。我們實際觀察到的是u1+u2+„。
由於電容器C上的電壓不能保持不變,隨著電容器C上負壓的減小,波形應向上升。此外,傳播損耗和電弧反射的不完全也會使波形的突變部分變得比較圓滑。考慮到上述因素,實際波形為如上圖(a)、(b)所示餘弦衰減振盪波形。
因為故障點的延遲放電時間△T隨具條件的變化而變化,是隨機量,所以測量故障點的位置只能用u1和u2兩個波形的起點時間差,而不能用u1滯後於開始加沖擊電壓的時間差T+△T。
電感沖閃法的巨大優點在於幾乎能適應任何類型的故障。大量實踐證明,電感沖閃法是對付那些被人們用別的方法測不出來而被稱之為最頑固的故障的最強有力手段。
在電纜故障測尋時,藉助現代化的儀器和設備,便可准確迅速地確定故障點的精確位置,為故障的迅速處理,盡快恢復送電贏得寶貴的時間。但是如果測尋不得法,則可能導致設備的損壞和故障的擴大,給電廠帶來不必要的損失,給測尋工作增添麻煩。
⑦ 電纜故障測試儀的操作方法是什麼
電纜故障測試儀的工作原理其方法是首先在不擊穿被測電纜故障點的情況下,測得低壓脈沖的反射波形,緊接著用高壓脈沖擊穿電纜的故障點產生電弧,電弧電壓降到一定值時觸發中壓脈沖來穩定和延長電弧時間,之後再發出低壓脈沖,從而得到故障點的反射波形,兩條波形疊加後同樣可以發現發散點就是故障點對應的位置。由於採用了中壓脈沖來穩定和延長電弧時間,比二次脈沖法更容易得到故障點波形。相對於二次脈沖法由於三次脈沖法不用選擇燃弧的同步時長,操作起來也跟加簡便。三次脈沖法採用雙沖擊方法延長燃弧時間並穩弧,能夠輕易地定位高阻故障和閃絡性故障。三次脈沖法技術先進,操作簡單,波形清晰,定位快速准確,目前已經成為高阻故障和閃絡性故障的主流定位方法。三次脈沖法是二次脈沖法的升級。全長及電纜故障點距測試端的大致位置。電纜故障定點儀是電纜故障測試儀主機確定電纜故障點的大致位置的基礎上來確定電纜故障點的精確位置。對於未知走向的埋地電纜,電力電纜故障測試儀的工作原理電力電纜故障測試儀由電力電纜故障測試儀主機、電纜故障定位儀、電纜路徑儀三個主要局部組成。電纜故障測試儀主機用於丈量電纜故障故障性質。需使用路徑儀來確定電纜的地下走向。電力電纜故障進行測試的基本方法是通過對故障電力電纜施加高壓脈沖,電纜故障點處產生擊穿,電纜故障擊穿點放電的同時對外發生電磁波並同時發出聲音。讓電纜的高阻故障點發生擊穿燃弧。同時,測試端加入丈量用的低壓脈沖,丈量脈沖到達電纜的高阻故障點時,遇到電弧,電弧的外表發生反射。由於燃弧時,高阻故障變成了瞬間的短路故障,低壓丈量脈沖將發生明顯的阻抗特徵變化,使得閃絡測量的波形變為低壓脈沖短路波形,使得波形判別特別簡單清晰。這就是稱之為的二次脈沖法」接收到低壓脈沖反射波形相當於一個線芯對地完全短路的波形。將釋放高壓脈沖時與未釋放高壓脈沖時所得到低壓脈沖波形進行疊加,2個波形會有一個發散點,這發散點就是故障點的反射波形點。這種方法把低壓脈沖法和高壓閃絡技術結合在一起,使測試人員更容易判斷出故障點的位置。與傳統的測試方法相比,弧反射法(二次脈沖法)電纜故障定位中的應用的工作原理:首先使用一定電壓等級、一定能量的高壓脈沖在電纜的測試端施加給故障電纜。二次脈沖法的先進之處,將沖擊高壓閃絡法中的復雜波形簡化為最簡單的低壓脈沖短路故障波形,所以判讀極為簡單,可准確標定故障距離。
⑧ 電纜故障測試儀判斷高壓低壓要如何操作
1.先判斷電纜故障是高電阻還是低電阻還是接地,根據此情況採用不同的測試方法。可以通過採用進行二次或三次脈沖來測量系統故障檢測距離,與傳統的測試分析方法研究相比,二次、三次脈沖法的先進創新之處,是將沖擊高壓閃絡法中的復雜波形簡化為發展非常具有簡單的低壓脈沖短路故障波形,所以判讀非常需要簡單,可准確標定故障距離。
2、找路徑時,要給這些電纜加一信號,再用一個接收機進行接收我們這個數據信號,沿著有信號的路徑重新走一遍,就確定了電纜的路徑。
3、根據學生測出的距離來准確進行定位。當從定點儀的耳機可以聽到中國聲音具有非常大的地方時,也就是找到了一個故障點的位置。
電纜故障測試儀迎合了工業級電力行業解決方案和IT時代的快速發展。
由工業控制嵌入式計算機平台系統,網路服務業務和USB通信技術系統化的原有電纜故障測試儀的局限性有了很大的提高。儀器的使用功能和使用價值以及方便的現場環境操作。特別是,為越來越多的埋地電纜數據提供了一套獨特的管理軟體。整個系統符合中華人民共和國電力行業標准「DL/T849.1~DL/T849.3-2004」電力設備專用測試設備的一般技術條件。
系統測試由三部分組成:系統主機和故障定位器以及電纜路徑計。用於測試電力電纜的各種故障,電纜路徑,電纜埋深搜索和電纜檔案的日常維護管理,以及同軸通信電纜和本地電話電纜的開路和短路故障的准確測試。
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