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电雷管测试仪的低压脉冲测试方法基于电缆中的低压脉冲

  电雷管测试仪的电桥方法是用双臂电桥测量电缆芯线的直流电阻值,然后准确测量电缆的实际长度,并根据两者之间的比例关系计算故障点。 电缆长度和电阻。 此方法是一种适用于低电阻故障的传统方法。 操作相对简单,精度也很高。 但是,由于电桥电压和检流计灵敏度的限制,电缆故障测试仪的电桥方法仅适用于直流电阻小于100kΩ的低电阻泄漏故障,并且至少需要一根电缆才能无故障。 此方法不适用于高阻抗故障,断线故障和三相泄漏的故障电缆。

  电雷管测试仪的低压脉冲测试方法基于电缆中的低压脉冲,当故障发生时,它将导致脉冲波的反射。 使用观察到的发射脉冲和反射回波脉冲之间的时间差以及电缆中行波的传播速度来计算故障距离。 电缆故障测试仪的桥接方法可以直观地确定电缆故障点处的故障是开路还是短路,并且可以直接测量从测试端到故障点的距离。 但是,适用于高电阻泄漏故障和高电阻闪络故障的低压脉冲规则不适用。

  电缆故障测试仪的高压冲击闪络方法可以测试电缆的高电阻泄漏故障,高电阻闪络故障,低电阻短路故障和断线故障,这是一种可靠且适应性强的电缆故障检测 方法。 。 高压冲击闪络法在故障电缆的开始处施加冲击高压,并用电弧破坏故障点。 故障点击的电压尖峰用作测试信号。 观察该信号以测量故障点和电缆起点之间的距离。 当前采样方法用于获取测试信号。 电流采样方法利用电磁感应原理,通过电流互感器拾取地线上的电流信号,以获得电缆中电波的反射电流信号。 它与高压发生器和主电源没有电气关系,因此特别。 通过电流采样方法获得的波形具有反射波形的清晰拐点,这对于故障距离分析和定位特别有利。 但是,电流采样方法的测试波形比较复杂。 由不同类型,不同长度,不同故障距离和不同冲击高电压获得的波形在不断变化,通常远离标准波形。 由于无法掌握波形定律,因此经常会做出错误判断。


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