▍ 簡要說明 ↴
YLDL-2024數字式電纜故障定點儀是陜西意聯電氣針對電力電纜故障準確定點而 新研制的一款便攜式、智能化的電纜故障定點儀,采用低噪聲設計和高性能數字濾波技術相結合,聲磁同步定點,同時具有很強的抗干擾性和極高的靈敏度,在電纜故障點的準確定位中發揮著極其重要的作用。
▍ 功能特點 ↴
☑ 小巧便攜,重量輕。
▍ 技術參數 ↴
8、使用條件:溫度:-10℃-40℃,濕度5-90%RH,海拔<4500m。
▍ 推薦組合 ↴
➤ YLDL-2024數字式電纜故障定點儀+YLDL-2028地下管線探測儀+YLDL-2010智能電纜故障測試儀+YLDL-2055電纜測試直流高壓脈沖裝置+YLBRC系列干式專用脈沖電容器
➤ YLDL-2024數字式電纜故障定點儀+YLDL-2028地下管線探測儀+YLDL-2016智能電纜故障測試儀+YLDL-2055電纜測試直流高壓脈沖裝置+YLBRC系列干式專用脈沖電容器
▍ 使用方法 ↴
一、電纜故障準確定點儀原理
用聲磁同步法進行故障準確定點,是一種非常準確、且性很好的定點方法,其原理基于傳統的聲測定點法,但有多項改進和提高。
當高壓發生器對故障電纜進行直流高壓沖擊,使故障點擊穿放電,放電產生的機械振動傳到地面,振動信號被高靈敏度的傳感器拾取,經放大后用耳機監聽,便可以聽到“啪、啪”的聲音。這就是傳統的聲測法定點的基本原理。
傳統的聲測法定點儀一般僅使用耳機監聽,或輔以表頭指針擺動來分辨故障點放電聲音。由于放電聲一瞬既逝,而且和環境噪聲區別不大,往往給經驗不是十分豐富的操作者帶來很大困難。
傳統聲測法經改進后即為聲磁同步法,利用磁場傳播速度遠遠高于聲音傳播速度的原理,高壓沖擊放電的瞬間同時產生強大電磁場信號和放點聲音信號,通過檢測電磁信號和聲音信號之間的時間差,可以判斷故障點的遠近。當不斷移動傳感器,找到聲磁時間差 小的點,則其下方就是故障點。應該指出,由于很難知道聲音在電纜周圍介質中的傳播速度,也不知道電纜埋設的具體深度,所以不可能確切計算出傳感器和故障點之間的水平距離。
二、高壓發生器的接線方法
聲磁同步定點需要配合使用高壓沖擊信號發生器,并工作在周期放電狀態。
1、相線對鎧裝接法
當發生相地故障、相間合并對地故障,或斷線合并接地故障,總之只要存在相對地絕緣損壞,均優先采用相對鎧接法,其優點為故障點放電聲的傳播衰減較小。
如圖4-2-1所示,將高壓發生器的高壓輸出連接電纜故障相,測試地連接電纜的金屬鎧裝。
2、相間接法
當發生單純相間故障(沒有合并接地)時,使用相間接法。如圖4-2-2所示,將高壓發生器的高壓輸出和測試地連接兩故障相,其中一故障相需進行安全接地。
3、斷線故障的接法
對于單純斷線故障(沒有發生合并接地),接線示意圖如圖4-2-3所示:
將高壓發生器的高壓輸出線和測試地線分別接電纜的一完好相線和故障相線,在電纜的遠端將兩相短路.
三、電纜故障定點儀怎么用,定點步驟如下:
1、連接傳感器和耳機:
將定點傳感器接傳感器插口,耳機接耳機插口。將工作方式設置為“智能定點”或者“波形定點”方式。
2、選擇定點區域:
在定點之前,首先應明確電纜路徑。如果圖紙資料不完整,應進行路徑探測,并做好標志。根據測距結果,考慮電纜頭盤余量、地形因素,粗略確定故障點位置,由于不可避免的存在估算誤差,一般應在(測距值 ± 50m)之間定點。
在選定的區域,將傳感器平放于電纜正上方的地面,方向指向電纜鋪設方向,觀察波形并用耳機監聽,開始定點。
3、調整磁場增益:
使當高壓發生器開始對故障電纜周期放電后,調整儀器的磁場增益(磁場自動增益 打開后不需要調整增益。手動調整方法見第二章的“磁場自動增益”部分),使“磁場觸發標志”閃爍和高壓發生器的放電同步。
4、調整聲音增益:
當磁場增益正常同步后,再調整聲音增益。 當“磁場觸發標志”指示亮時,聲音信號同步采樣一次,波形更新。調整聲音增益,使聲音波形足夠大且不失真。智能定點界面調整聲音信號強度在40%~90%之間。
聲音信號(包括噪聲)在不斷變化,要隨時看到真實的聲音波形,需要不斷地調整其增益,但根據經驗,聲音信號增益可以調的較大,只要不是每次都失真即可,不必隨時調整。
5、尋找并逼近故障點:
以大約0.5~2m的間隔移動傳感器,如果連續幾次放電,均沒有看到如圖3-1-2所示的典型聲音波形,則應繼續向前移動,直至多次放電的聲音波形都與典型波形非常相似,而且穩定(除非當時有很大的噪聲出現),說明已經到了故障點的附近,采集到了真正的故障點放電聲音信號。這時用耳機監聽,會在“信號”指示燈閃亮的同時,聽到較沉悶的一聲“啪”。一般來說,靠觀察聲音波形得到的響應范圍大于聽聲的響應范圍,而且單純聽聲較難分辨。
6、測量聲磁延時,準確定位:
看到放電聲音波形后,再波形顯示方式下,按【左右鍵】調整光標位置,將其移動到聲音波形的起始點上,此延時值能代表故障點的遠近,但由于很難確知聲音在電纜周圍復雜介質中的傳播速度,也不知道電纜埋設的具體深度,所以不能計算出傳感器和故障點之間的準確水平距離。
注意:光標在其它位置時,顯示的聲磁延時值沒有意義。
以較小的間隔不斷改變傳感器的位置,并測量聲磁延時,直至找到延時值 小的點,其正下方即是故障點,誤差在0.2m之內。如圖4-3-1。
7、電纜短路點怎樣檢測?利用電纜位置指示進行路徑探測:
使用時使傳感器方向指向電纜鋪設方向和定點前進方向。電纜位置指示如果指示左箭頭,則表示電纜位于傳感器左邊。如果指示右箭頭,則表示電纜位于傳感器右邊。指示原點,則表示電纜在傳感器正下方。
8、注意事項:
盡量不要將傳感器置于電纜本體上進行定點,否則會在電纜任何位置都能聽到微弱的啪啪聲,此為大電流瞬間放電形成的電應力造成的震動,整條電纜上均存在,不能利用此信號進行定點。
有時電應力震動也能傳到地面。在遠離故障點時,如果非常仔細的監聽,有時能夠在電纜全長上都能聽到很微弱的啪啪聲,且不會隨傳感器位置的不同而發生變化,此即為電應力震動,其與真正的故障放電聲差別很大,注意不要誤判。
▍ 產品實拍 ↴