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非電纜故障點的查找方法

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非電纜故障點的查找方法

發布日期:2021-05-18 作者: 點擊:

無論是高壓電纜或低壓電纜,在施工安裝、運行過程中經常因短路、過負荷運行、絕緣老化或外力損壞等原因造成故障。電纜故障分為接地、短路、斷線三類。三芯電纜故障類型主要有以下幾方面:一芯或兩芯接觸;二相芯線間短路;三相芯線完全短路;一相芯線斷線或多相斷線。對于直接短路或斷線故障用萬用表可直接測量判斷,對于非電纜故障點的查找方法


1、測聲法。所謂測聲法就是根據故障電纜放電的聲音進行查找,該方法對于高壓電纜芯線對絕緣層閃絡放電較為有效。此方法所用設備為直流耐壓試驗機。電路接線如圖1所示,其中SYB為高壓試驗變壓器,C為高壓電容器,ZL為高壓整流硅堆,R為限流電阻,Q為放電球間隙,L為電纜芯線。當電容器C充電到一定電壓值時,球間隙對電纜故障芯線放電,在故障處電纜芯線對絕緣層放電產生"滋、滋"的火花放電聲,再在雜噪聲音小的時候,借助耳聾助聽器或醫用聽診器等音頻放大設備進行查找。查找時,將拾音器貼近地面,沿電纜走向慢慢移動,當聽到"滋、滋"放電聲大時,該處即為故障點。使用該方法一定要注意安全,在試驗設備端和電纜末端應設專人監視。


2、電橋法。電橋法就是雙臂電橋測出電纜芯線的直流電阻值,再準確測量電纜實際長度,按照電纜長度與電阻的正比例關系,計算的故障點。該方法對于電纜芯線間直接短路或短路點接觸電阻小于1Ω的故障,判斷誤差一般不大于3m,對于故障點接觸電阻大于1Ω的故障,可采用加高電壓燒穿的方法使電阻降至1Ω以下,再按此方法測量。采用電橋法時應保證測量精度,電橋連接線要盡量短,經徑要足夠大,與電纜芯線連接要采用壓接或焊摟,計算過程中小數位要全部保留。


3、電容電流測定法。電纜在運行中,芯線之間、芯線對地都存在電容,該電容是均勻分布的,電容量與電纜長度呈線性比例關系,電容電流測定法就是根據這一原理進行測定的,對于電纜芯線斷線故障的測定非常準確。測量電路如圖4所示,使用設備為1~2kVA單相調壓器一臺,0~30V、0.5級交流電壓表一只,0~100mA、0.5級交流毫安表一只。

在20世紀80年代以前,交流電源線除輸電外,僅用于簡單的低速數據通信,如電表讀數、負荷控制等。低速數據通信的應用的應用限于低壓配電變壓器的內側,五配電變壓器需安置集中器,通過PSTN、光纖或無線電設備而傳送。在歐洲,一配電變壓器為數百信居住點服務,而在美國僅為4-6個居住點,因而電表自動讀數技術早用于歐洲。隨著美國1996年電信法案的放寬管制,電力部門得以經營通信業務,美國4-6個家庭公用一電桿上的變壓器就可提供以下的業務:本地電話接入、Internet接入,電表、水表、煤氣表讀數,電力負荷管理,盜警、火警監測等。用交流供電線作為通信媒體所遇的難題是交流噪聲對數據的損害以及信號的衰減,近年來這些問題已得到解決。參照開放系統互連參考模型,采用三層的分層設計方案,以優化的設計使電力線的不利環境利以克服。采用高度集成的芯片組可以很容易地實現這簡化的三層體系結構,其底層包含物理層,低層鏈路協議,和媒體訪問控制(MAC)子層,可補償電力線的任何危急狀態。二層為數據鏈路控制,高層為應用層。


1、電力線物理


美國FCC的通信規程允許以535-1075MHz作為電力線通信頻段。過去的電力通信用MODEM來調制50-500KHz的載波頻率,采用移頻鏈控(FSK)或移幅鍵控(ASK)。當電器插入或拔出電源插座時,這類電力線通信MODEM需經常加以調整,以調節信號的衰減和噪聲。一般說來,擴頻系統具有良好的抗電力線噪聲性的噪聲和頻率衰減等影響而產生了信與同步問題。在物理層中采用了獨特的擴頻技術提供了快速同步,使電力線通信成為高速、可靠、實用,使數據以連續序列的比特傳輸于短幀之中。物理層也介入快速的均衡作用,使接收信號所受到的噪聲和頻率衰減得到補償。版權所有,轉載請注明來至


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