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一、判断电力测试仪器仪表故障的方法有哪些?
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电缆故障的类型及测试方法
电缆发生故障后一般先用1500V以上摇表或高阻计判别故障类型,再用不同仪器和方法初测故障,后用定点法精确确定故障点,故障点的精测方法有感应法和声测法两种。
感应法,其原理是当音频电流经过电缆线芯时,在电缆的周围有电磁波存在,因些携带电磁感应接收器,沿线路行走时,可收听到电磁波的音响,音频电流流到故障点时,电流突变,电磁波的音频发生突变,这种方法对寻找断线相间低电阻短路故障很方便,但不宜于寻找高电阻短路及单相接地故障。
声测法,其原理是用高压脉冲促使故障点放电,产生放电声,用传感器在地面上接收这种放电声,以测出故障点的精确位置。
具体故障类型按以下方法进行测试。
一、低电阻接地故障
1.单相低电阻接地故障
(1)故障点的测试。
电缆的单相低电阻接地故障是指电缆的一根芯线对地的绝缘由阻低于100kΩ,而芯线连续性良好。此类故障隐蔽性强,我们可以采用回路定点法原理进行测试。接线图如图1a所示,将故障芯线与另一完好芯线组成测量回路,用电桥测量,一端用跨接线跨接,另一端接电源、电桥或检流计,调节电桥电阻使电桥平衡,当电缆芯线材质和截面相同时,可按下列公式计算,若损坏的线芯和良好的芯线在电桥上位置相互调换时,则有式中Z——测量端至故障点的距离m;L——电缆总长度,m;R1、R2——电桥的电阻臂。
在正常情况下,这两种接线测量结果应相同,误差一般为0.1%~0.2%,如果超出此范围或者X>L/2,可将测量仪表移到线路的另一端测量。
另外,我们还可以采用连续扫描脉冲示波器法(MST—1A型或LGS—1型数字式测试仪)进行测试。短路或接地故障点处反射波将为负反射。此时故障点距离可按下列公式计算式中X——反射时间μs;V——波速,m/μs。
(2)测量时注意的事项。
a.跨接线的截面应与电缆芯线截面接近,跨接线应尽量短,并保持良好。
b.测量回路应尽可能绕开分支箱或变、配电所,越短越好。
c.直流电源电压应不低于1500V。
d.直流电源负极应经电桥接到电缆导体,正极接电缆内护层并接地。
e.操作人员应站在绝缘垫上,并将桥臂电阻、检流计、分流器等放在绝缘垫上。
2.两相短路故障点的测试
当出现两相短路故障点,测量接线方法如图2所示。测量时可将任一故障芯线作接地线,另一故障芯线接电桥,计算公式和测量方法与单相低电阻接地故障点相同。
3.三相短路故障点的测试
当发生三相短路故障时,测量时必须借用其他并行的线路或装设临时线路作回路,装设临时线路,必须精确测量该线路的电阻。可按下式计算,即式中R为临时线的单线电阻值,其余符号的含义与式(2)相同。
二、高电阻接地故障点
电缆的高电阻接地故障是指导体与铝护层或导体与导体之间的绝缘电阻值远低于正常值,但大于100kΩ,而芯线连续性良好。
1.用高压电桥法寻找高阻接地故障
由于故障点电阻大,必需使用高压直流电源,以保证通过故障点的电流不致太小。桥臂电阻为100等分的3.5Ω左右的滑线电阻,电桥所加电压10~200kV,微安表指示为100~20μA,故障点至测量端的距离可按下式测算,即当调换故障芯线与完好芯线的位置时则有式中X——故障点至测量的距离,m;L——电缆线路长度,m;C——滑线电桥读数。
2.一次扫描示波器(711型)法
所谓的一次扫描示波器法是采用高压一次扫描示波器,记录故障点放电振荡波形,确定故障点,示波器荧光屏如图3b所示,故障点的距离可按以下公式计算式中V——波速,m/μs;T——振荡周期,μs。
3.测量时应意事项
(1)由于测量是在高压下进行,必须与地可*绝缘,操作人员应戴绝缘手套,用绝缘杆操作,并与高压引线保持一距离。
(2)同一电缆中不测量芯线也必须可*接地,以防感应产生危险高压。
(3)测量时应逐渐加压,若发现电流表指针晃动或闪络性故障,要立即停止测量,以免烧毁仪表。
(4)当用正接法测量完毕而需要更换接线时,必须降低电压,切断电源,只有将回路中残余电荷放尽,才能调换接线进行反接法测量。
三、完全断线故障点
所谓完全断线故障是指各相绝缘良好,一相或者多相导线不连续。此时,同样可采用二种方法进行测试。
1.电桥法(电容电桥,QF1—A型电桥)
在线路二端测量故障的电容与标准电容器之比,确定故障点的距离,可按下列公式计算式中CE、CF分别为故障相在E、F端时所测的电容。
2.连续扫描示波器法(MST—1A或LGS—1型)
采用示波器法,发射脉冲,在断线故障点处,反射波为正反射。故障点的距离按下列公式计算式中V——波速,m/μs;T——反射时间,μs。
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二、电桥如何测量带有电感特性设备的直流电阻?
电桥:精密电阻测量的得力助手电桥,这个看似简单的电路元件,其实蕴含着强大的测量能力。它分为单臂电桥和双臂电桥两种类型,就像精密的天平,专为那些具有电感特性的设备——特别是大型电力变压器和互感器的直流电阻测试设计。它的工作原理如同一座桥梁,将测量过程简化到直观易懂,测量结果快速准确,操作流程一目了然。
作为电阻测量的工具,电桥并非单一的存在。当我们谈论惠斯登电桥,那是一种更为经典的电桥形式,其四个桥臂均由纯电阻构成,如同数学中的平衡方程,通过精确调整,能得出电阻的精确值。这种精密设计使得它在电子工程中扮演着无可替代的角色。
电桥的出现,极大地提升了电阻测量的效率和准确性,为工程师和科学家提供了关键的数据支持。无论是科研实验室还是电力设备检修,电桥都是不可或缺的测量伙伴。
今天,我们深入了解了电桥的魅力与应用,希望这些信息能为你的工作或学习提供帮助。让我们一起探索电路世界的奇妙,感受电桥带来的科技力量吧。
电桥的原理和作用了解下,这些你知道吗?
2019-11-12 18:09·看看优
电桥概念:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。最简单的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂”。如图1电路中有一电阻为未知(R2),一对角线中接入直流电源U,另一对角线接入检流计G。可以通过调节各已知电阻的值使G中无电流通过,则电桥平衡,未知电阻R2=R1·R4/R3。
原理:假设图1中四个电阻固定,当s闭合时,若满足:“R3*R2=R1*R4”,即对角的电阻乘积相等,则此时Ucd等于0,就是cd间没有电压。利用这个原理,当等式两边四个量中的一个为未知量的时候,如果调节其余的三个值能使得等式成立,那么用公式就可以得到未知量。但是实际上只要等式两边各有一个可以调节的可变电阻,那么另外两个电阻有一个是定值,则余下的另外一个必然可以得到。用这个原理可以做成电阻测量箱。而这个原理用的就是“电桥”的概念,或者说“平衡电桥”的概念。
电桥作用:
电桥分单臂电桥和双臂电桥,主要用于测量各类带有电感特性设备的直流电阻测试,特别适用于大型电力变压器、互感器的直流电阻的测量;测量简单、迅速、操作一目了然。它是一种电阻测量工具。
电桥的使用:
电桥电路是电磁测量中电路连接的一种基本方式。由于它测量准确,方法巧妙,使用方便,所以得到广泛应用。电桥电路不仅可以使用直流电源,而且可以使用交流电源,故有直流电桥和交流电桥之分。直流电桥主要用于电阻测量,它有单电桥和双电桥两种。前者常称为惠斯登电桥,用于1~106Ω范围的中值电阻测量;后者常称为开尔文电桥,用于0.00·~1Ω范围的低值电阻测量。
电桥的基本特性:
(1)相邻桥臂的电阻有大小相等、符号一致的变化,或相对桥臂的电阻有大小相等、符号相反的变化,不影响电桥的输出;
(2)相邻桥臂的电阻有大小相等、符号相反的变化,或相对桥臂的电阻有大小相等、符号一致的变化,则电桥的输出加倍,即电桥的灵敏度提高为原来的两倍;
(3)相邻桥臂的电阻有大小相等、符号相反的变化,同时相对桥臂的电阻有大小相等、符号相同的变化,则电桥的输出将增加三倍,即电桥的灵敏度提高为原来的四倍。
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