初步階段很簡(jiǎn)單,只需進(jìn)行連續(xù)性和低壓電阻檢查以確認(rèn)故障的存在,但是,不要屈服于在此階段對(duì)電纜進(jìn)行高壓絕緣測(cè)試的you惑,這樣做可能會(huì)改變故障的特征,并使后續(xù)測(cè)試難以定位。
下一步是嘗試使用時(shí)域反射儀(TDR)和標(biāo)準(zhǔn)脈沖回波技術(shù)來定位故障,該儀器會(huì)對(duì)被測(cè)電纜施加短暫的低壓脈沖,并尋找沿電纜反射回來的電壓。在大多數(shù)情況下,開路和短路故障會(huì)產(chǎn)生清晰的反射,通過測(cè)量反射返回儀器所需的時(shí)間,可以很好地指示出到故障點(diǎn)的距離,在對(duì)電纜進(jìn)行任何進(jìn)一步測(cè)試之前,最好先存儲(chǔ)參考跡線,因?yàn)橥ㄟ^比較實(shí)時(shí)跡線和記錄的跡線可以看到故障狀態(tài)的任何變化。
雙通道TDR用途廣泛,因?yàn)樗鼈冊(cè)试S在兩個(gè)階段同時(shí)進(jìn)行測(cè)試,這樣做的好處是,可以將一個(gè)好的電路與一個(gè)故障的電路進(jìn)行比較,這使得結(jié)果更容易解釋,因?yàn)榻宇^和電纜末端也將它們的反射貢獻(xiàn)給走線,它們確實(shí)有一些局限性。
盡管有時(shí)會(huì)發(fā)生,特別是在高電阻故障的情況下,TDR無法看到故障,故障的處理(燃燒)是更改故障條件的一種方法,以便可以通過TDR看到它,有時(shí)這是必需的,但需要另一臺(tái)儀器,并且取決于電纜的類型,但可能在以后的故障查找過程中引起問題。
一個(gè)更復(fù)雜的選擇是繼續(xù)進(jìn)行故障定位的電弧反射方法,這涉及沿電纜發(fā)送高壓脈沖,這會(huì)在故障部位引起臨時(shí)性電弧,電弧由電弧反射測(cè)試儀中內(nèi)置的濾波器暫時(shí)保持。
由于其低阻抗,電弧看起來像是可通過TDR定位的短路故障,如果要獲得良好的結(jié)果,則高壓脈沖和TDR脈沖之間的時(shí)間間隔至關(guān)重要,使用這種技術(shù),高壓脈沖之后,在變化的時(shí)間間隔內(nèi),電纜不會(huì)自動(dòng)發(fā)送十四個(gè)TDR脈沖,而是自動(dòng)沿電纜發(fā)送,產(chǎn)生的TDR跡線是分開記錄的,并且在幾乎每種情況下,至少有一條跡線會(huì)清楚地顯示到故障點(diǎn)的距離。
單獨(dú)使用TDR很難發(fā)現(xiàn)的定位故障的另一種方法是脈沖電流方法,為此,測(cè)試儀發(fā)出高壓脈沖以在故障處建立閃絡(luò),并且測(cè)試儀的瞬態(tài)存儲(chǔ)功能用于記錄由閃絡(luò)產(chǎn)生的瞬態(tài)。
這些瞬變沿著電纜來回傳播,并帶有峰值,這些峰值可用于指示到故障的距離,實(shí)際上,由于重新電離周期,必須忽略第一個(gè)反射峰,但是第二個(gè)和第三個(gè)峰之間的時(shí)間間隔可以很好地表明測(cè)試設(shè)備與故障之間的電纜長(zhǎng)度。
到目前為止,所描述的技術(shù)都有一個(gè)共同點(diǎn),它們提供了從電纜故障測(cè)試儀的連接點(diǎn)到電纜故障的故障距離的度量。即使知道電纜走線的詳細(xì)信息,這也足以確定故障距離,而不能定位故障,因?yàn)殡娎|很少在溝槽或管道中筆直和水平放置。在許多情況下,沒有有關(guān)電纜走線的準(zhǔn)確信息。因此,需要進(jìn)一步的工作來定位故障。
為了精確定位故障位置,使用了一種稱為精確定位的技術(shù)。這種確定電纜故障的方法使用電涌發(fā)生器(在此應(yīng)用中通常稱為“重?fù)羝?)向電纜施加高壓脈沖。這些脈沖會(huì)在故障位置導(dǎo)致閃絡(luò),從而產(chǎn)生可聽見的噪音-重?fù)袈暋K€會(huì)產(chǎn)生一個(gè)可由合適的接收器檢測(cè)到的電磁場(chǎng)。
有時(shí),由于沒有任何其他設(shè)備而引起的故障重?fù)袈曌阋月牭?,但更常見的是,尤其是在埋有電纜的情況下,使用了定位器。這基本上是連接到放大器和耳機(jī)的靈敏接地麥克風(fēng)。用戶只需沿電纜走線移動(dòng)定位器,直到可以最清楚地聽到啪啪聲并且磁場(chǎng)強(qiáng)。這應(yīng)該是故障位置。
但是,很難發(fā)現(xiàn)導(dǎo)管中電纜的故障,因?yàn)槁曇魰?huì)沿著導(dǎo)管向下傳播,使聽眾無法準(zhǔn)確地確定確切的故障位置。與挖掘直接埋入的電纜相比,更換導(dǎo)管中的電纜部分至少更容易且成本更低。盡管電力電纜中的許多故障都是高電阻故障,在這種情況下?lián)舸蚣夹g(shù)非常有用,但是值得一提的是,并非所有電纜故障都會(huì)發(fā)生擊打。例如,短路故障不會(huì)閃絡(luò),因此不會(huì)形成電磁場(chǎng),并且由于脈沖的能量不會(huì)以聲音的形式消散,因此無法找到重?fù)袈暋?/span>
在這種情況下,可以使用TDR和電纜路徑跟蹤儀來查找到故障的距離,但是要確定故障的確切位置會(huì)更加困難。這就是為什么在調(diào)節(jié)導(dǎo)致電阻性故障之前首*行低壓測(cè)試的原因,該故障可能會(huì)閃絡(luò),成為不會(huì)發(fā)生沖擊的短路。
沒有人會(huì)說在電源線上定位故障很容易,但是現(xiàn)在有許多類型的電纜故障測(cè)試儀器可以與結(jié)構(gòu)化的故障定位方法結(jié)合使用,甚至可以幫助您定位最不穩(wěn)定的故障。