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电缆路径仪说明书.doc

上传人:rovend 2016/8/7 文件大小:120 KB

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电缆路径仪说明书.doc

文档介绍

文档介绍:. 电缆路径仪说明书第一节概述有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍, 就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而, 电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式, 应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术, 结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障, 高低阻性的接地, 短路和电缆的断线, 接触不良等故障进行测试, 若配备声测法定点仪, 可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。第二节功能介绍及技术指标一、功能介绍 1 .功能齐全测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测, 可测试电缆的各种故障, 尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪, . 可准确测定故障的精确位置。 2 .试精度高仪器采用高速数据采样技术, A/D 采样速度为 100MH z, 使仪器读取分辨率为 1m ,探测盲区为 1m。 3 .智能化程度高测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上, 判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能, 无需对操作人员作专门的训练。 4 .具有波形及参数存储,调出功能采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 5 .具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。 6 .具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。 7 .可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。 8 .具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。 9 .小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用。二、主要技术指标 1 .应用范围及用途. 仪器可测试各种型号的电力电缆(电压等级 1KV ~ 35KV )和市话电缆、调频通信电缆、同轴电缆及金属架空线路上发生的短路、接地、高阻泄漏, 高阻闪络性故障和电缆的断线、接触不良等故障。并可测试电缆的长度和电波在电缆上的传播速度。 2 .最远测试距离: 32k m( 明线可达 100 千米) 3 .探测盲区: 1m 4 .读数分辨率: 1m 5 .功耗: 5VA 6 .使用条件:环境温度 0℃~+ 40℃(极限温度- 10℃~+ 50℃) 相对湿度 40℃( 20~ 90) %RH 大气压强( 86~ 106 ) K pa 7 .体积: 225 × 165 × 125 mm 38 .重量: 2 kg 第三节低压脉冲测试法一、测试原理电缆故障的测试是基于电波在传输线中的传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反向的原理。根据传输线理论, 每条线路都有其一定的特性阻抗 Z c, 它由线路的结构决定, 而与线路的长度无关。在均匀传输线路上, 任一点的输入阻抗等于特性阻抗, 若终端所接负载等. 于特性阻抗, 线路发送的电流波或电压波沿线传送, 到达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于 Z c时, 电波在该点将产生全反射或部分反射。反射的大小和极性可用反射系数 P 表示,其关系式如下: 式中: Z c 为传输线的特性阻抗 Z o 为传输线反射点的阻抗(1 )当线路无故障时, Z o=Z c,P=0 ,无反射。( 2) 当线路发生断线故障时, Z o=∞, P= 1, 线路发生全反射,且反射波与入射波极性相同。(3 )当线路发生短路时, Z o=1,P =- 1 ,线路发生负的全反射,反射波与入射波相性相反。当线路输入一个脉冲电波时,该脉冲便以速度 V 沿线路传输,当行 L x 距离遇到故障点后被反射折回输入端,其往返时间为 T ,则可表示为: V 为电波在线路中的传播速度,与线路一次参数有关, 对每种线路它是一个固定值,可通过计算和仪器实测得到。将脉冲源的发射脉冲和线路故障点的反射波以一显示器实时显示, 并由仪器提供的时钟信号可测得时间 T。因此线路故障点的距离 L x 便可由( 2) 式求得。不同故障时的波形图如图 1 所示。 P= U 反(反射波幅度) U 入(入射波幅度) = Z o-Z cZ o+Z c(1) 2L x= VT(2) ∴L x= 12 VT . 对电缆的低阻性接地和短路故障及断线故障, 及冲法可很方便地测出故障距离。但对高阻性故障, 因在低电压的脉冲作用下仍呈现很高的阻抗,使反射波不明显甚至无反射。此种情况下需加一定的直流高压或冲击高压使其放电, 利用闪络电弧形成瞬间短路产生电波反射。第四节直流高压闪络法当故障电阻极高,尚未形成稳定电阻通道之前,可利用逐步升高的直流电压施于被测电