现代经济的迅速发展和城市化建设的加速推进,促使电力需求逐步增加,电力电缆的应用也逐步增加,与此同时电力电缆的故障类型和故障频率也随之增加,线路故障点的定位的不准确将会增加线路断电时间,产生严重的经济损失。所以迅速准确的检测电力电缆故障点队确保电力供电可靠性和稳定性及其用户用电质量具有重要的意义。
电力电缆的类型繁杂且结构组成也不尽相同,与此同时不同部门的要求不一,促使电缆故障的分类方法较多。依照电缆的组成材料分类,能够分为导体故障和绝缘故障。依照电缆故障发生的位置分类,能够分为主绝缘故障、外护套故障、本体故障和接头故障。依照线路故障性质分类,可分为断线故障、低阻故障和高阻故障。
19世纪末,自人们初次开始在地面上安装功率传输设备,地下电缆故障测距系统就已经存在了。此后,电缆的应用大幅增加,伴随着而来的电缆故障定位技术也进而发展和填补。
ARM弧反射法时通过比较参考波形和故障波形得到故障点的预定位距离,适用高阻型和闪络型电力电缆故障的测试。
首先脉冲反射仪向故障电缆发射一个低压脉冲,得到的波形就是参考波形,如果是高阻和闪络型故障,该波形显示不出故障点的位置,但能够显示电缆中间头和电缆远端。
其次高压脉冲发生器向故障发出一个高压脉冲,使故障点处发生放电。在击穿的瞬间,脉冲反射仪收到放电的触发信号,脉冲反射仪自动向电缆发射一个低压脉冲信号。由于这时故障电缆带有高压,低压脉冲需要通过弧反射滤波器耦合到电缆上。弧反射滤波器也将耦合反射的脉冲,使脉冲反射仪在故障电缆带有高压时也能看到高阻故障点的反射波形。故障点的反射波形经脉冲反射仪接收并显示在屏幕上。由于故障点在闪络放电瞬间变成了低阻故障,因此脉冲反射仪接收到的低阻反射脉冲。
由于脉冲反射仪能够同时显示参考波形和故障波形,所以故障点就在两个波形的分叉点出。故障波形在故障点处显示负极性的反射脉冲,参考波形在故障点处则没有脉冲反射。
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