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电缆是电力系统的重要组成部分。着电网的长期运行,
矿用电缆它受到绝缘老化和损坏等因素的影响,并且失效的可能性增加。此,检测电力电缆的故障点是非常重要的现实。义考虑到这一点,本文对配电网电缆的故障检测和定位技术进行了深入研究。
电网电缆检测故障定位随着中国电网的快速发展,对电力的需求日益增加,电力电缆应用的数量也在不断增加。
年来,为了有效地节约土地资源,大多数电缆已经被地下铺设形式的传统地下线所取代,但是检测和维护故障的难度增加了。果默认点的位置发生偏差,则很难采取有效措施来解决这些问题。

紧急抢修的情况下,在生产和人民生活的影响将是非常宝贵的断电的情况下,因此有必要提高检测技术和故障定位电缆网分布。见电缆故障的分析和评估能源用于维持人们的日常生活和生产。缆故障不仅会影响用户,还会给发电机带来巨大损失。下是常见电缆故障的分析:机械损坏是常见的电缆故障,机械电缆损坏包括外部损坏,施工损坏和自然损坏。别是在城市的快速发展中,地铁建设造成的电缆损坏非常普遍。

缘老化是潮湿的,主要是因为电缆长期使用,由于电能的化学和物理影响,导致电缆支架的变化,导致电缆绝缘性能下降。外,电缆接头未密封或工艺穿孔不良,与水分子接触的水暴露会影响其正常性能。果电缆被用于高负荷下长时间或经受热辐射很长一段时间,电缆安装相对密集和恶劣的通信电缆将导致电缆的过热,降解电缆线的绝缘甚至直接损坏。
缆线的设计缺乏科学严谨性,产品质量有缺陷。
缆不防水且机械强度不足,这将损害电缆线的正常操作。力电缆故障检测和定位技术方法根据电缆故障产生原理,故障点预测是处理故障的关键步骤。本文中,深入分析了电网故障检测和定位技术:低压低压脉冲反射法脉冲反射法使得精确,速度和位置的识别和定位成为可能。电阻的接地和开路故障,有效地测试电缆中电缆长度和电波传播速度。电缆出现开路故障时,故障的等效阻抗为故障电阻,电缆的特征阻抗串联。

时,开路中的故障电阻是无限的。性脉冲反射信号接收相同极性脉冲的上升沿,并与故障点的发射波形精确匹配。压脉冲反射方法的结构如图1所示。压旁路测试方法适用于高阻抗电缆故障测试,例如高阻泄漏故障和旁路故障。阻力。

电缆故障点的直流电阻大于电缆的特征阻抗时的故障称为高电阻故障。多数电力电缆故障都是高强度故障。阻抗故障分为高阻泄漏故障和高阻抗故障。杂的失败。
压直流旁路方法适用于测试高阻抗旁路故障。测信号简单易懂。

用低脉冲方法无法测试高阻抗故障,因为故障点的等效阻抗几乎等于电缆的特征阻抗,因此反射系数几乎为零,并且无法进行正常测试。压旁路方法和高压旁路均为高压旁路,因此测试电路非常相似,高压旁路方法更适合测试大多数绕过缺陷。过冲击法进行高压轮廓加工,只需在充电电容器和电缆之间增加球形放电间隙即可。
压冲击旁路方法的结构在图2中示出。2.在检测过程中,首先对充电电容器充电。电压完成时,球形放电空间断开,电力电缆接收瞬时高压。果电压大于故障点的临界故障点,则故障点将被分解,放电被分解,电流和电压信号在两端传播。
时,探测器可以在捕获信号后定位故障。直接闪光方法相比,闪烁波形更复杂并且辨别更困难。然精度较低,但适用范围比高压旁路方法更宽。语总之,电力电缆是确保电能安全运输的重要环节,电力电缆故障检测定位技术快速准确,已成为公司的共同目标。内和国际科技人员。文提出的低电压脉冲反射,高电压DC的解决方法和强大的高电压的解决方法,即检测和有效地定位配电网电力电缆的故障,起着主要的方法对维护工作和故障分析起到非常好的支持作用。
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