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服务支持
高低压电缆接地故障测试仪
时间:2020-12-02

高低压电缆接地故障测试仪 

高低压电缆接地故障测试仪能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。本仪器采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的产品。电缆故障测试仪可测试35KV以下各种型号不同电压等级的铜、铝芯电力电缆和市话电缆的各种故障。
 
常见的油侵纸电缆、交联乙烯电缆、不滴流电缆和塑料电缆四种常用电力电缆的电波传播速度已经在仪器中预置,一些特殊电缆的电波传播速度可在现场利用键盘临时预置,电缆长度及故障距离无须人工换算,由仪器自动换算并显示故障距离。
 

 

ZSDLY-9500 多次脉冲电缆故障测试仪(全智能)
可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障

简介
ZSDLY-9500 多次脉冲电缆故障测试仪(全智能)、高低压电缆接地故障测试仪是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪彻底摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,3G通信技术,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地埋电缆日益增多;整套系统满足电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件,该中试控股系统测试由系统主机、多次脉冲产生器、故障定位仪和电缆路径仪四部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。

特征
1、ZSDLY-9500 多次脉冲电缆故障测试仪(全智能)、高低压电缆接地故障测试仪采用工控嵌入式计算机平台系统,工业级使用环境,实现极强稳定性。锂电供电、方便现场测试。
2、采用12.1英寸大屏幕触摸系统,全电脑XP操作平台集成化软件,彻底告别电缆仪单片机时代。
3、中试控股采用新的USB通信接口,采集信号稳定,配一款笔记本电脑可实现双控双显,主机可自动选择低6.25MHz、高达100MHz五种采样频率,能满足不同长度电缆的测试要求,减少了粗测误差。
4、软件实现故障自动搜索,距离自动显示,误卡自动报警功能,双游标移动可精确到0.15米,波形可任意压缩、扩展,重叠,同屏随机显示十个低压脉冲波形供您选择叠加定位,提高测试精度,减少误差。
5、支持新开通的3G通信终端或无线上网卡,专用3G软件可实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机,给用户现场测试提供及时、准确波形分析和交流指导,使您无忧工作。
6、关键的精确定点仪部分,直接数字显示测试者离故障点距离,是国内同类定点技术的又一次创新,为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障。
7、ZSDLY-9500 多次脉冲电缆故障测试仪(全智能)、高低压电缆接地故障测试仪多次脉冲法产生器一次放电,十次低压脉冲,短路波形直观叠加,容易分析,多次脉冲产生器体积小,重量仅为5KG,真正实现全套设备轻便化。
8、高压放电部分二种可供用户选择,国内首创高频高压电源8.9kg替换65kg试验变压器和操作箱,填补国内一项空白。

参数

1、中试控股可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
2、 ZSDLY-9500 多次脉冲电缆故障测试仪(全智能)、高低压电缆接地故障测试仪可测试铁路通信控制电缆,路灯电缆,机场信号电缆的各类故障。
3、 可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
4、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度。


显示方式:12.1英寸工业级液晶触摸屏(XP操作平台)   
存储方式:固定8G
测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、多次脉冲法 
操作方式:双操作,触摸笔兼触控鼠标操作
测试距离:不小于60km               
短测试距离(盲区):0-5米或无盲区
精确定点误差:±0.2m              
测试误差:系统误差小于±1%
多次脉冲产生器:冲击电压≤40KV    
分辨率:V/fm;V为传波速度m/μs;软件游标0.10米。
仪器采样频率:6.25MHz、12.5MHz、25MHz、50MHz、100MHz、(自适应脉宽)
电源与功耗:  AC 220V±10% 不大于15W   DC 12V(7AH) 不大于20W
待机时间:可连续使用4小时左右。 
工作条件:温度-20℃~﹢40℃,相对湿度80%。
中试控股路径仪技术指标:
信号频率:15KHz正弦波              
输出功率:Pomax≥100W
输出阻抗:Zo=Zc(电缆特性阻率)          
震荡方式:断续
主机重量:9.8kg                 
环境温度:-10℃~+40℃
外形尺寸:180mm×300mm×400mm                        
相对湿度:RH≤85%(25℃)

电缆故障测试仪主要特点
 
  1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置
  2、测试精度高。仪器采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
  3、具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
  4、具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
  5、具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
  6、控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
  7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
  8、具有打印功能。将测试的结果打印存档。
 
电缆故障类别如何判断?
电缆故障类别如何判断的依据是电缆故障信号和保护动作报告,使用摇表测量绝缘,初步判断故障电缆的故障相别、故障点电阻等情况。根据初步判断选择粗侧以及定点的办法。比如: 
 
  ①消弧线圈接地系统故障现象为电缆单相电压为零,则可以初步判断断路器没有动作,电缆线路为单相接地。
 
  ② 消弧线圈接地系统故障现象为继电保护动作,断路器跳闸,则可以判断电缆为两相以上的短路或接地故障。
 
  ③ 而对于小电阻直接接地系统,根据跳闸情况不能对单相故障或多相故障进行判断,通过测量绝缘电阻或导通试验才能判断故障情况。
 
  ④ 闪络性故障或高阻性故障大多为单相绝缘降低故障。
 
  ⑤ 测量电缆线芯之间、线芯对地绝缘电阻,其值小于 100kΩ ,则为相间短路或单相接地故障。
 
  ⑥ 通过导通试验判断电缆是否断线。导通试验的方法为:将电缆相间末端短接,在电缆另一端测量相间电阻,阻值为零说明没有断线,阻值无穷大说明断线。
 
 1.进行电缆粗测
 
  在初判之后确定电缆粗侧方法, 确定电缆故障点大致的范围。针对不同的故障类别,可以选择阻抗测距法或者行波测距法。
 
阻抗法多用电桥法,适用于低阻故障,应用范围较小。行波测距法为脉冲电流法、脉冲电压法、低压脉冲法、二次脉冲法、多次脉冲法等,能够避免故障性质的影响,应用广泛。高压闪络法测高阻故障,低压脉冲法测低阻故障。
 
 2.电缆故障精确定点
 
使用路径仪,接好测试线正负极,开启电源,切换阻抗匹配使输出振幅指示明显,将定点仪输出插孔与探棒相接,调到“ 路径”位置,使耳机有清晰的信号声。使用探测邦进行探测,保持探测棒与地面垂直,排除干扰。在事先确定的电缆路径上查找, 使用音频感应法或脉冲磁场方向法缩小故障点查找范围。在隧道内,每走四步停下静听,确定没有故障的放点声,利用定点仪可以加快查找速度。在隧道外,需用定点仪测量,靠近故障点,定点仪发出的声音越响亮。

 3. 城市配网中的电缆故障的处理
 
  3.1 制作电缆接头
 
电缆接头在压接时必须压紧;剥离电缆半导体电层后要清理干净,事先做好测试,防止安全事件;电缆压接处要锉平,防止毛刺;注意保护绝缘层;对电缆连接处做好标记,杜绝接错;电缆中间头要预留一定长度,防止切除电缆故障段后长度不够。
 
  3.2 电缆试验
 
首先要避免电缆直接对地放电; 放电时间要尽量延长,避免破坏电缆内绝缘;使用直流进行耐压试验,升压时间尽量慢一点,防止试验仪器过流;如果发现仪器指针周期性摆动,则要排查孔隙性缺陷。
 
  3.3 其他注意事项
 
做好日常抢修工器具的维护。在处理电缆故障前要做好充分的准备,使用专人进行准备工作,对电缆故障性质和电缆型号预先熟悉,用最快的方式和路径到达。在处理高压电缆故障时,给一相加压,其他相与电缆钢铠相连。处理低压压电缆故障时,给一相加压,其他相接地。故障测距时从电缆两端同时进行,并做好故障处理工作记录。
 
  4.结 语
 
 城市配网中电缆正常运行对供电质量具有重要影响,在出现电缆故障后必须快速对故障查找、判别和处理。对故障点的精确定位一直是供电部门的难点之一,不能准确定位将导致无目的开挖的人力物力的浪费,同时也会对市政道路、绿化造成破坏。因此要求对电缆故障精确定位展开更多的研究。本文简述了电缆故障查找、判别和处理的方法,对保证电力系统供电可靠性具有重要意义。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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