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电线电缆的脉冲电流法

发布时间:2014-10-17

  脉冲电流法利用电流行波信号在故障点和测量端传播一次所用的时间来确定电缆故障点的距离。首先用高压将电缆在故障点处击穿,然后利用线性电流耦合器采集并记录被击穿电缆中的电流行波信号。该方法和脉冲电压法相比,最大的优点是测试人员和测量仪器相对安全,因为应用线性电流耦合器的过程中,人员和设备都和高压回路没有直接接触。另外,前者产生的电流脉冲信号相对于电压脉冲信号来说更加容易辨识。因而,脉冲电流法相比之下在工程实践中得到了更为广泛的应用。
  按照脉冲发射方式不同,可以将脉冲电流法分为直流高压闪络法(直闪法)、冲击高压闪络法(冲闪法)两种方式。这两种方式各有优势,适用的故障类型不同。
  直闪法多应用于测量高阻闪络性故障。高阻闪络性故障是指在故障点处没有形成电阻通道或形成了电阻通道但是电阻阻值很高,当对其施加上万伏高压时就会是电缆形成闪络击穿。针对闪络性故障类型,发生两次闪络性故障击穿有一定的时间间隔。但是由于击穿次数过多时,随着故障电阻阻值的降低,测量结果会变得无法保证,因此需要珍惜刚开始的测试机会。
  直闪法的工作原理是,首先按照图2.6连接好测试电路,然后调节变压器,使试验电压逐步升高,将故障闪络仪保持在待测状态。实验电压提升至某一值的时候,会在故障点处产生闪络,故障闪络仪即刻记录下此时的故障波形。根据波形图,就可以利用时间间隔求出故障点距离。
  直闪法相对来说波形比较简单,而且理解起来比较容易,精确度也比较高。
  它的缺点在于电缆或者电容器本身携带的杂散电感,会使得最终原本是负脉冲的测试波形图上呈现出一个正脉冲,这将最终影响到距离测量精度。
  冲闪法主要用于直闪法和低压脉冲反射法测试起来比较困难的的泄漏性高阻故障。另外,冲闪法对于能够用低压脉冲反射法测试的低阻故障和只能用直闪法而不能用低压脉冲反射法测试到高、低闪络性故障都可以进行有效测量。
  与直闪法相比,冲闪法大同小异,明显的区别是在电缆和充电电容器之间增加了一个球形放电间隙。当对电容充电而使极间电压达到一定值时,球形放电间隙被击穿而放电,电缆中形成一个瞬时高压,在此处产生的电压电流信号沿电缆向两端传播。利用故障闪络仪记录的信号波形,即可求出故障点距离。
  冲闪法应用范围广,但是获得的波形一般都比较复杂,准确度不高,辨别难度很大。

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