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电线电缆使用时出现的故障怎么判断
电线电缆使用时出现的故障通常当故障点绝缘电阻值低于100Ω(甚至为0Ω)时,即可判定为低阻故障。此类故障多由绝缘严重损坏直接导通引起。测试人员可通过兆欧表或万用表在电缆一端测量各相对地及相间的绝缘电阻来进行初步判断。仪器向电缆发射低压脉冲,脉冲在低阻故障点(阻抗突变处)会产生反相全反射。通过分析发射脉冲与反射脉冲的时间差,即可直接、精确地计算出故障点距离。利用故障相与完好相构成测量环路,通过调节电阻平衡来计算故障点距离。该方法对低阻故障准确度较高,但需要已知电缆全长且有一根完好相作为辅助。高阻故障是实际运行中常见的故障类型。其表现为故障点绝缘电阻明显低于正常值,但阻值较高。这类故障多由绝缘老化、受潮或内部局部碳化引起。使用常规兆欧表测量时,阻值虽低于正常值但仍处于较高水平。由于故障电阻远大于电缆特性阻抗,低压脉冲无法在故障点激发出可识别的反射信号。通过高压脉冲发生器对故障电缆充电,当电压达到一定值时,故障点被瞬间击穿产生闪络电弧,形成瞬间短路。仪器通过捕捉此时产生的行波(电流脉冲)在电缆中往返的时间来计算距离。目前主流且先进的测距技术。先用高压脉冲击穿故障点使其呈短路状态,发射低压脉冲录取“短路反射"波形;燃弧结束后再发射低压脉冲录下“开路全长"波形。将两次波形叠加对比,其分岔点即为故障点。该方法将复杂的高阻反射“整形"为易于识别的低阻短路波形,波形清晰,测距精度高。
闪络性故障具有的隐蔽性和瞬态性。在常规低压或较低高压下,其绝缘电阻看似正常(无穷大),但在进行高压耐压试验时,当电压升至某一临界值,故障点会发生瞬时击穿放电,且电压降低后绝缘又能恢复。这种非持续性的放电现象用普通兆欧表极难测出,需通过高压冲击试验来暴露。针对闪络性故障,施加直流高压使其在临界电压下发生闪络击穿,仪器记录击穿瞬间的行波信号进行测距。这两种方法同样适用于闪络性故障。特别是二次脉冲法,能在电弧燃烧的瞬间捕捉到低压脉冲的反射,有效解决了闪络故障放电时间极短、信号难以捕捉的难题。
故障性质与判断方法
开路故障是指电缆的一相或多相线芯不连续,导致工作电压无法传输到终端,或终端带负载能力极差。使用万用表测量导通性时,电阻为无穷大。在TDR波形图上,由于断点处阻抗趋于无穷大,测试脉冲会发生同相全反射,表现为与入射脉冲方向相同的正向阶跃或尖峰。与低阻故障类似,开路故障同样非常适合使用低压脉冲法。脉冲在断点处产生同极性反射,通过测量时间差即可直观、准确地测算出断点距离。