MD 711M電纜故障測試儀說明書

2022-04-29 01:03:03 字數 5005 閱讀 4654

目錄第一章 md-711m電纜故障測試儀簡介

第一節主要技術效能指標

第二節儀器面板及操作功能

第三節電纜故障測試步驟及測試方法選擇

第二章低壓脈衝測試法

第一節低壓脈衝測試法基本原理

第二節低壓脈衝測試法測全長

第三節低壓脈衝測試法測故障

第四節低壓脈衝測試法測速度

第三章直流高壓閃測法

第一節直流高壓測試法基本原理

第二節直流高壓測試法連線與操作步驟

第三節直流高壓測試波形與故障距離計算

第四章衝擊高壓閃測法

第一節衝擊高壓閃測法基本原理

第二節電流取樣衝閃法

第三節電壓取樣衝閃法

1) 高端電壓取樣

2) 低端電壓取樣

第五章高壓閃測法注意事項

第六章 md-711m與微打的連線及測試結果的列印

第七章 md-711m與計算機的連線與操作

第八章定點儀技術效能與使用方法

第九章路徑訊號發生器技術效能及使用方法

第一章 md-711m電纜故障測試儀簡介

md-711m型電纜故障測試儀體積小、功能全、操作簡便,是我公司電纜故障測試儀系列產品中主要的智慧型電纜故障測試儀器,是排除電纜故障主要的檢測裝置之一。

第一節主要技術效能指標:

1. 使用範圍:適用於測量各種不同截面、不同介質的各種電力電纜、高頻同軸電纜,市話電纜及兩根以上均勻鋪設的地埋電線等電纜的高低阻、短路、開路、斷路以及高阻洩漏和高阻閃絡性故障等,自動儲存最後一幅波形圖。

2. 測試距離:最短 15 ~ 20 公尺,最長不小於 15km。

3. 測量誤差:測試範圍誤差≤±1﹪。

4. 工作方式:低壓脈衝、直流高壓閃測及衝擊高壓閃測。

5. 取樣速率:30mhz。

6. 機內傳送脈衝寬度與幅度:0.2μs,150v左右;

2μs, 200v左右。

7. 顯示方式:320 × 240 lcd 圖形與字元。

8. 電源與功耗:

ac 200v±10% 不大於10w

dc 6v(7ah) 不大於6w

9. 體積:300×235×130(mm)

第二節儀器面板及操作功能

1. 儀器面板(圖1)

圖一、 md-711m 電纜故障測試儀

1) 為幅度調節旋鈕。

2) 為傳送低壓脈衝寬度(0.2/2μs)轉換按鍵。

3) 電源開關及~220v電源指示燈。

4) 為操作鍵盤

5) 為lcd 顯示屏。

2. 鍵盤功能介紹

1) 「0~9」各鍵,僅在輸入數字時(如日期、選單選擇、速度選擇、鍵入全長等)為數字鍵,其它狀態為功能鍵。

2) 「取樣」鍵1,儀器處於等待狀態,當低壓脈衝或衝閃訊號進入觸發電路之後完成取樣、儲存和顯示,取樣一次螢幕重新整理一次,可反覆進行。

3) 「擴充套件」鍵6,按此鍵可根據顯示需要將波形依次擴大或壓縮,螢幕右上角有數字指示。

4) 「1/2」鍵2,可在顯示兩個波形時選擇當前波形。(左邊有數字)或在單屏顯示(乙個波形)時選擇所要顯示的波形。

5) 「」鍵7,為單雙屏選擇鍵,單屏顯示為乙個波形,雙屏則顯示兩個波形。

6) 「起點」鍵3,由波形計算距離時,先將游標移至傳送脈衝前沿或閃測第一反射波前沿,按下此鍵則確定了計算距離的起點。

7) 「快 / 慢」鍵8,為游標或波形移動速度轉換鍵。在螢幕下方有1或 2 顯示(1 為快,2 為慢)。

8) 「」鍵4、9,為游標左右移動鍵。

9) 「」鍵5、0為波形上下移動鍵。

10) 速度「」鍵,此鍵為雙功能鍵。在顯示狀態是需選擇速度時,按此鍵則自動改變速度值,即v=160m/μs(油浸紙)、172m/μs(交聯)、184m/μs(聚氯乙稀)、144m/ μs、(不滴流)、000m/μs(自選),此時說明機內設定的幾種常用速度值已送完而需重新鍵入所需要的速度值,可用數字鍵鍵入。速度選擇必須在選定工作狀態之後、取樣之前完成。

其次該鍵為回車(確認)鍵。

11) 列印「」鍵,在對測試波形及計算結果需「列印」時可直接按「列印」鍵則自動完成列印。在鍵入資料時,如果鍵錯需修改時按此鍵則可修改,按一次則向前消掉一位,可重新鍵入正確數字。

12) 「復位」鍵,為系統硬復位鍵,無論處於什麼狀態按此鍵則立即回到主選單。

3. 儀器後面板

後面板左半部分上為計算機介面(usb介面),使用者的計算機上安裝本公司電纜故障測試與管理系統的軟體後,可與該測試儀器連線並操作。後面板左半部分下為印表機介面,印表機介面只能與本儀器配套專用微打連線,可列印輸出測試結果。右半部分上為輸入/輸出bnc插座,與被測電纜用專用連線接通。

右半部分下方為~220v電源輸入插座,內裝1a保險絲。

4. 操作選單介紹

開機上電復位後,螢幕顯示首頁(圖2)。

圖二、開機狀態示意圖

當依次鍵入年月日後自動進入第二畫面,或者按「復位」直接進入工作選擇選單(圖3)。

圖三、工作選擇選單圖

四、脈衝選單

● 「脈衝」方式選單(圖4),由主選單選 1 則進入脈衝選單。

使用者根據測試需要選擇按鍵。

5. 測試顯示主介面介紹

主介面分三個區(圖5),上方為計算引數與結果區。

中間為波形顯示(取樣前為接線圖)區,根據需要可顯示一條或兩條波形。同時顯示豎線游標和時間刻度。

下方為狀態和日期顯示區,在「脈衝」測全長和測故障時則提示要選擇速度,測速度則提示鍵入全長值。閃測狀態只提出速度選擇。

圖五測試顯示主介面

第三節電纜故障測試步驟及測試方式選擇

在測定電纜故障之前,測試人員除掌握本機效能與操作方法之外,必須首先確定電纜故障的性質,以便採用適當的工作方法與測試方法。

首先用兆歐或萬用表在電纜一端測量各相對地及相對相之間的絕緣電阻,根據阻值高低確定是低阻短路或開路,或者是高阻閃絡性故障。

1. 凡是電纜故障電纜絕緣電阻下降至該電纜的特性阻抗,甚至直流電阻為零的故障均為低阻故障或短路故障。凡是電纜絕緣電阻無窮大或雖與正常電纜的絕緣電阻值相同,但電壓卻不能饋至使用者端的故障稱為開路或斷路故障。

是否斷路,還可將電纜終端相連,用萬用表在始端測量被短路兩相的阻值加以確認。此類故障可用低壓脈衝法直接測定。

2. 當阻值很高(數百兆到數千兆)且在作高壓試驗時有瞬間放電現象,此類故障一般稱為閃絡性故障。可用高壓直閃法或高壓衝閃法進行測試。

3. 高阻故障:阻值高於電纜特性阻抗的故障。此類故障可用高壓衝閃法進行測試。

4. 按一定方式粗測之後再進行準確定點,必要時需找電纜路徑,丈量電纜長度或距離。

第二章低壓脈衝測試法

低壓脈衝測試法具有操作簡單、波形易於識別、準確度高等特點。對於短路、低阻、斷路故障用此法測試,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,也可用低壓脈衝法測電纜全長或速度,與閃絡測試波形比較,通常會利於波形分析,達到快速確定故障點目的。

第一節低壓脈衝測試的基本原理

測試電纜故障時,電纜可視為一條均勻分布的傳輸線,根據傳輸線理論,在電纜一端加脈衝電壓,則此脈衝按一定的速度(決定於電纜介質的介電常數和導磁係數)沿線傳輸,當脈衝遇到故障點(或阻抗不均勻點)就會發生反射,用測試儀記錄下傳送脈衝和反射脈衝之間的傳輸時間△t,則可按已知的傳輸速度v來計算出故障點的距離 lx,lx = v·△t / 2,如圖六所示:

圖六、低壓脈衝測試原理圖

測全長則可利用終端反射脈衝:l=v·t/2

同樣已知全長可測出傳輸速度:v=2l/t

第二節脈衝法測全長

測全長操作步驟如下:開機(上電復位)—復位(主選單)—鍵1(工

作選擇選單)—鍵1(脈衝選單)—鍵1(測全長),然後根據螢幕顯示接線圖接線,如圖七所示:

圖七、低壓脈衝測試接線圖

使用脈衝法測試時,按圖連線後,根據所測電纜型別,選擇合適傳輸速度和脈寬,調節輸入振幅電位器到1/3位置,按取樣鍵即可。

圖八、低壓脈衝測全長波形(終端開路)

根據顯示波形大小,調節幅度電位器,重新取樣。當0.2μs脈寬輸入振幅最大還無反射波時,選用2μs脈衝測試。

為了便於比較可分別接故障相與電纜的好相作兩次取樣,如前圖五所示。按鍵可選單波形或雙波形顯示,用1/2鍵改變操作區,選擇當前波形1或2。完成取樣後,移動游標定起點,再移動游標到波形反射點,此時螢幕所顯示的長度就是電纜全長值。

對於短電纜最好將終端短路測全長,終端反射為反向脈衝。

定游標時,對終端開路電纜以發射負脈衝下降沿與基線交點為準定游標起點,以反射負脈衝下降沿與基線交點定游標終點。

第三節脈衝法測故障

脈衝法測故障與測全長的測試原理相同,操作方法也基本相同。當脈衝選單出現時,可選鍵1(測全長),也可選鍵2(測故障)。接線圖與圖七相同,連線電纜接被測電纜故障相,其它操作方法也與測全長相同。

如果是斷路故障,測試波形、定游標方法與測全長時相同。

如果是低阻、短路故障,測試波形如圖九所示:

圖九、低壓脈衝測低阻、短路故障波形

短路故障定游標時,以發射負脈衝下降沿與基線交點為準定游標起點,以反射正脈衝上公升沿與基線交點定游標終點。

第四節脈衝法測速度

測電波在電纜中傳輸速度時,必須知道電纜全長。操作方法如下:開機(上電復位)—復位(主選單)—鍵1(工作選擇選單)—鍵1(脈衝選單)—鍵3(測速度)。

然後按圖七接線,鍵入全長值並回車「」。取樣波形、定游標方法與測全長時相同,當分別定游標起點、終點後,螢幕左上角將顯示測試速度值。

第三章直流高壓測試法(直閃法)

第一節基本原理

與脈衝法相同,只是測試脈衝不是由機內發出而是由外加直流高壓,使故障點閃絡放電而產生。如圖十:

圖十、直閃法原理圖

當故障相施加直流高壓到一定值後,故障點被擊穿而短路放電,此時由故障點產生一反相躍變電壓v該電壓沿電纜傳輸,當傳到始端後,始端阻抗大於電纜特性阻抗,所以發生正反射2v,此電壓又向後傳輸,到故障點後被短路所以反射電壓-2vt,經過一段時間負反射電壓又傳到始端,這樣往返數次,直到閃絡放電結束而終止。

由第乙個正向躍變電壓到始端的時間t0,到第二次反射負向電壓傳到始端的時間t1的時差,△t=t1–t0,就可以由已知傳輸速度算出故障點的距離: lx=v·△t/2。

第二節測試連線與操作步驟

1、 按下圖將高壓裝置測試儀與被測電纜相連。

2、 圖十

一、直流高壓閃測法接線圖(a、b)

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