更新時間:2024-11-07
成套電纜故障測試儀/檢測儀/電纜定位儀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,以便采用適當?shù)墓ぷ鞣椒ㄅc測試方法。
產品參數(shù):
成套電纜故障測試儀/檢測儀/電纜定位儀
應用范圍 此電纜故障檢測儀可測試各種型號的電力電纜(電壓等級1KV~35KV)和市話電纜、調頻通信電纜、同軸電纜 及金屬架空線路上發(fā)生的短路、接地、高阻泄漏,高阻閃絡性故障和電纜的斷線、接觸不良等故障。并可測 試電纜的長度和電波在電纜上的傳播速度。
遠測試距離 32km 明線可達100千米
探測盲區(qū) 1m
讀數(shù)分辨率 1m
功耗 5VA
使用條件 環(huán)境溫度:0℃~+40℃
極限溫度:-10℃~+50℃
相對濕度:40℃(20~90)%RH
大氣壓強:(86~106)Kpa
體積 225×165×125mm3
重量 2kg
成套電纜故障測試儀/檢測儀/電纜定位儀
圖1 測試原理圖
2、閃測儀面板布局
圖2 面板布局圖
1.欠壓指示 2.充電指示 3.0.2µs/2µs脈寬指示
4.信號輸入 5.電源插座 6.電源開關
7.增益調節(jié) 8.操作鍵盤 9.背光調節(jié)
10.液晶屏
說明:
1、欠壓指示:當儀器內部電池電壓過低時,欠壓指示燈亮,此時儀器需要充電。
2、充電指示:插上交流220V后,充電指示燈亮,表示此時儀器正在充電。指示燈熄滅,表示電量已充滿。
3、脈寬指示:按下“脈寬”鍵,面板上0.2µs綠燈亮起,表示選擇脈寬為0.2µs,再次按下“脈寬”鍵,面板0.2µs綠燈熄滅,表示選擇脈寬為2µs。
4、信號輸入:用于采樣盒信號輸入。
5、電源插座:本儀器使用50Hz、220V交流電源供電,在充電和測試路徑時使用,插入電源即儀器處于充電狀態(tài)。電池充滿電后,儀器自動保護。
6、電源開關:開關置于“開”時,儀器開機,反之為關。
7、增益調節(jié):用于調節(jié)輸入、輸出脈沖幅度大小,使用時應根據(jù)屏幕顯示波形進行調節(jié)。調節(jié)過小時,脈沖反射很小,甚至無法采樣,如圖3。調節(jié)過大時,反射脈沖相連與基線無交點甚至基線會變成斜線,如圖4。一般采樣前,增益調節(jié)旋鈕旋轉1/3左右,然后根據(jù)波形大小再進行調節(jié),重新采樣。
圖3調節(jié)過小波形圖 圖4 調節(jié)過大波形圖
8、操作鍵盤:采用輕觸按鍵,用于對儀器進行對應各項操作,詳細內容見“鍵盤功能說明”。
9、背光調節(jié):顯示屏對比度偏暗或偏亮時,調節(jié)此處電位器,將對比度調至合適狀態(tài)。
10、顯示屏:用于儀器界面顯示。
3、液晶顯示說明
本儀器采用320×240高分辨率灰色背光液晶顯示屏LCD,即使在強烈日光下也能清晰顯示。參數(shù)設置及試驗結果均顯示在 LCD屏上,全漢字操作界面,圖形清晰,美觀,易于操作。
4、鍵盤功能說明
儀器操作鍵盤采用14個輕觸按鍵作為控制功能鍵,其中有11個是雙功能鍵,鍵盤排列如圖5所示。
圖5 按鍵面板圖
各鍵功能如下:
0-9數(shù)字鍵:上電復位時,數(shù)字鍵可以鍵入年、月、日,在測試狀態(tài)(非菜單狀態(tài),下同),測故障、測全長,當屏幕左上角顯示“鍵入速度000”時,用數(shù)字鍵可以鍵入已知速度值;在脈沖速度狀態(tài),用數(shù)字鍵可以鍵入已知電纜長度??傊斊聊惶崾拘桄I入數(shù)據(jù)時,0-9鍵就為數(shù)字鍵,否則就為其它功能鍵。
采樣鍵:在測試狀態(tài),按采樣鍵后,儀器處于等待狀態(tài)。當?shù)蛪好}沖信號或高壓閃絡脈沖信號到來并觸發(fā)控制電路之后,儀器開始工作,記錄脈沖反射信號并處理顯示,在重新按動采樣鍵后,本次采樣波形將取代上次存儲波形。
故障測試時,應先重新調整輸入振幅大小后再按采樣鍵。重復幾次操作,直到顯示波形標準為止。
1/2上下波形選擇鍵:儀器內部有兩個波形存儲區(qū),用此鍵可隨意選擇其中之一為主進行操作(包括采樣、擴展)。儀器上電復位后,自動默認對存儲區(qū)1(1波形)進行操作(雙屏顯示時屏幕下半部顯示存儲區(qū)1波形,波形前有“1”或“2”)。當按動此鍵后,將對存儲區(qū)2(波形2)進行操作,再按此鍵又變?yōu)閷Υ鎯^(qū)1波形操作,依次類推。
起點鍵:在測試狀態(tài)屏幕有波形顯示時,當光標移動到測試波形定標起點時,按起點鍵確認波形計算起點。然后移動光標到波形終點,顯示測試數(shù)據(jù)。當光標前后移動時,顯示數(shù)據(jù)隨之變化。
如果需要重新確定起點光標,可以用擴展鍵將波形壓縮或擴展,然后移動光標到波形起點,按起點確認,移動光標,屏幕重新顯示測試數(shù)據(jù)。
光標移動鍵:“↑”“↓”:按此兩鍵豎形光標將下面的波形向上或向下移動,用于波形的重合和分離。“←”“→”光標左右移動鍵:按此二鍵光標將向左、向右移動。
速度鍵:“↵”:回車與速度鍵為同一鍵。當用數(shù)字鍵鍵入了速度值與電纜長度值時,必須按“↵”(回車)鍵對數(shù)據(jù)確認,否則儀器處于等待狀態(tài)無法工作(不采樣)。在測試狀態(tài),測故障、測全長時,此鍵用于選擇存入儀器中的四種常用傳輸速度值。當連續(xù)按此鍵,屏幕右上角提示變?yōu)殒I入速度000值時,利用數(shù)字鍵可以鍵入被測試電纜的傳輸值,鍵入完畢后按回車確認。
脈寬鍵:(0.2/2):按下“脈寬”鍵,面板上0.2µs綠燈亮起,表示選擇脈寬為0.2µs,再次按下此鍵,面板0.2µs綠燈熄滅,表示選擇選擇脈寬為2µs。
擴展鍵:在非鍵入數(shù)狀態(tài),此鍵為擴展顯示波形功能鍵。按此鍵將顯示波形橫向擴展13倍。每按一次,波形擴展1倍,當顯示屏右上角顯示01時,波形已擴展13倍。再按此鍵又恢復波形壓縮狀態(tài)。
單雙波形顯示選擇鍵:按此鍵可以使屏幕由雙波形顯示轉為單波形顯(雙波形顯示時,顯示屏上半部顯示2波形,下半部顯示1波形),并隨意轉換,本儀器上電(復位)后,默認為上下雙波形顯示、并對存儲區(qū)1(1波形)進行操作形式,按此鍵一次將變?yōu)槿聊粏尾ㄐ物@示方式。
該儀器有兩個存儲區(qū),上電(復位)后,默認存儲區(qū)1存儲數(shù)據(jù),當選擇對存儲區(qū)2(波形2)進行操作時,會在第二波形顯示區(qū)(屏幕上半部)出現(xiàn)前次采樣波形,屬于正常現(xiàn)象,重按采樣鍵,本次采樣波形將取代上次存儲波形。
快/慢鍵:按一下,波形下方出現(xiàn)1時,“?”“?”鍵為快動鍵,按動一次光標移動8個點陣單位;當波形下方出現(xiàn)2時,“?”“?”鍵為慢動鍵,按動一次光標移動1個點陣單位。
復位鍵:為系統(tǒng)硬復位鍵,儀器無論在任何狀態(tài),按此鍵將返回到主菜單。
操作界面說明
1、開機
開機后顯示界面如圖6所示。
圖6 開機界面
2、工作選擇
當依次鍵入年月日或者直接按“速度”鍵,進入第二畫面,按“復位”鍵直接進入工作選擇菜單如圖7。
圖7 “工作選擇”菜單
3、脈沖
進入工作選擇菜單后,如圖7所示,4種工作選擇操作,根據(jù)實際測試需要進行按鍵選擇,這里以選擇1脈沖法為例,按下“1”鍵,進入脈沖選擇界面如圖8。
圖8 “脈沖”菜單
4、測試顯示主界面
主界面分三個區(qū),上方為計算參數(shù)與結果區(qū),如圖9所示。中間為波形顯示(采樣前為接線圖)區(qū),根據(jù)需要可顯示一條或兩條波形。同時顯示豎線光標和時間刻度。
下方為狀態(tài)和日期顯示區(qū),狀態(tài)顯示分別為脈沖直閃、沖閃1、沖閃2,在脈沖測全長和測故障時則提示要選擇速度,測速度時則提示鍵入全長值,沖閃測量狀態(tài)時只提示速度選擇。
圖9 接線圖/波形顯示區(qū)
通過上面各部分及按鍵功能介紹,基本上就可掌握測試儀使用方法。
1、電纜故障測試步驟
(1)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,以便采用適當?shù)墓ぷ鞣椒ㄅc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(jù)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)當阻值低于100歐姆為低阻故障,0~幾十歐為短路故
障,阻值*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(shù)百兆和千兆)且在做高壓試驗時有瞬間放電現(xiàn)象,此類故障一般稱為閃絡性故障,可采用直流高壓閃
測法確定。
(4)高阻故障阻值高于低阻故障,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后再進行確定點,必要時需找電纜路徑,丈量電纜長度或距離。
2、低壓脈沖測試法
低壓脈沖測試法具有操作簡單、波形易于識別、準確度高等特點。對于短路、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,通常會利于波形分析,達到快速確定故障點目的。
2.1低壓脈沖測試基本原理
測量電纜故障時,電纜可視為一條均勻分布的傳輸線,在電纜一端加脈沖電壓,則此脈沖按一定的速度(決定于電纜介質電常數(shù)和導磁系數(shù))沿線傳輸,當脈沖遇到故障點(或阻抗不均勻點)就會發(fā)生反射,用閃測儀記錄下發(fā)送脈沖和反射脈沖之間的傳輸時間△T,則可按已知的傳輸速度V來計算出故障的距離Lx,Lx=V·△T/2,如圖10所示。
圖10 測試原理圖
測全長則可利用終端反射脈沖:L=V·T/2
同樣已知全長可測出傳輸速度:V=2L/T
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