电缆故障类型电缆故障的原因首先是外力被破坏。
于电缆外力造成损坏的主要原因是机械结构(例如挖掘机)直接损坏电缆,导致短路或对故障造成伤害并导致事故。实际操作中,表明由外力损坏的电缆故障占电缆总故障的一半以上。是电缆施工质量。设电缆时出现的质量问题主要分为两个方面:外部环境因素和生产技术。

部环境因素主要包括浅埋电缆,防止其受到保护,曲率半径太小,电缆沟槽中的水太大,划痕留下的隐患在铺设电缆的过程中。产技术水平主要包括不符合工艺要求的前端配件的安装:电缆头的热收缩材料不均匀或过度烘烤,导致热收缩绝缘不足或热熔过度,这会降低绝缘程度当时,它不是按照技术规范中的说明生产的,并且不符合规定的生产工艺。电缆运行问题。果用户的电源过载导致电缆绝缘干燥变弱,则电阻降低,表面温度过高,导致电缆故障,导致电缆发生火灾严重。四,电缆本身的质量。
五,电缆老化。缆故障类型电缆故障的主要类型主要分为低电阻故障,高电阻故障,三相短路故障,断线故障和旁路故障。常,
矿用电缆在检测到故障之前确定500V-2500V搅拌台。
缆故障检测方法首先是桥接方法。电缆测试结束时,故障中的正确相和导体分别作为桥的两个桥臂连接到测试仪器,并且其他两相导体被桥接以形成循环。过调节电桥,当电桥平衡时,相应电桥臂的电阻相等,导线电缆的电阻作为电桥的两个桥臂与其长度成正比,因此驱动电阻的比值电缆可以转换成电缆长度的比例。据桥上的可调电阻和标准电阻值,可以获得距电缆故障点的初始距离。要用于单极,两相,三相和单相(接地)短路故障,电阻值低于100kΩ。常不适合测试高强度和旁路缺陷。于桥接方法主要根据场电压表和电阻比计算电缆故障距离,因此精度不高,不用于端口区域。二,脉冲方法。冲方法是将电缆波技术应用于电缆故障定位的方法。分为三种类型:低压脉冲反射法,直流高压旁路测试法和高压冲击旁路测试法。压脉冲方法的工作原理是在测试端注入低压波,该低压波沿着电缆传播到故障点以产生反射,然后将其返回到测试仪器。试,它可以记录发射脉冲和反射脉冲之间的时间间隔Δt。

在电缆中以速度V行进以计算距故障点的距离。接闪光法的工作原理是将直流电压施加到测试侧电缆线的故障相位,如果电压上升到一定值,则在故障点发生旁路放电。且由旁路放电产生的冲击波及其反射波一起记录。算时间间隔Δt以计算距故障点的距离。
目前的工作过程中,我们发现电缆故障主要是高强度故障和低电阻故障。冲方法中的低压脉冲方法和闪光闪光方法具有高精度,并且在低电阻或高电阻电缆故障的分辨率中不受人为因素的影响。们成为检测电缆故障的主要方法。

XF25-1563V.4电缆故障计数器的应用首先是脉冲反射。冲反射计的低压脉冲沿着电缆传输。脉冲信号到达电缆阻抗变化的位置时,该阻抗被反射和反射。过在显示器上观察这些反射,可以确定到反射点的距离。缆脉冲反射仪主要由脉冲发生器和阴极示波器组成。种示波器通常需要特殊电路来确定距离并改变不同距离范围的脉冲宽度。旦产生脉冲,就将其施加到具有均匀分布电容的电缆上,并且当阻抗改变时发生脉冲反射。加的反射信号表示高阻抗变化,减小的反射信号表示低阻抗变化。

反射阻抗大于电缆的特征阻抗时,信号上升。反射阻抗小于电缆的特征阻抗时,信号会降低。次,弧线反映出来。于来自脉冲反射计的低脉冲信号没有在高阻故障点反射并直接到达电缆末端形成开路反射,只有波形a良好电缆可以在压力条件下测量。
此,对于高阻故障,高压冲击器用于产生电弧缺陷攻击点冲击放电,使故障点产生电弧形成瞬时短路(小于50欧姆)。时,脉冲反射仪通过耦合器连接到故障电缆,并且当产生电弧时,触发装置触发脉冲信号,在弧点处形成短路反射。(瞬时短路点)并将故障波形显示为脉冲的下降信号。反射器上。过电弧反射法测量的短波反射波形和通过低压脉冲法测量的开路反射波形将在反射计上同时自动显示。冲。个轨迹波形将在默认点处清楚地分开,并且分离点在故障点处,距故障点的距离也自动显示在脉冲反射计上。到的问题和解决方案使用XF25-1563V.4电缆故障计数器后,查找电缆故障的效率比以前大得多。是,随着使用时间的增加,也发现了一些问题。XF25-1563V.4电缆故障计数器在测量高压电缆故障时具有高精度,高达约90%,但仍然缺少低压电缆。压电缆在绝缘性能和屏蔽性能方面存在很大差异。此,当使用故障仪器时,它们经常受到干扰,导致离散的测量失败点和大的距离误差。
电缆故障检测过程中,技术设备不能盲目使用,必须结合实际工作经验。对电缆故障点的长期研究中,我们了解到大多数电缆故障发生点都集中在通过埋地管道的两侧,电缆的中间位置并损坏建筑物的外力。需要在检测到电缆故障之前了解电缆布线,中间头的位置和通道管的位置,并且关键区域用于搜索关键区域。XF25-1563V.4电缆和S-DAD细点计数器用于研究。时,在电缆头制造的技术层面,电源操作的日常管理和现场电缆布线的保护方面需要严格管理,以避免任何故障。必要的电缆
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