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文档简介

电缆故障定位的基本原理。一基本原理电缆中的局部放电均出现在第一和第三象限,每次放电时间约持续十几个纳秒。由于采样线路的积分和整形,最后在示波器上得到的每个脉冲的持续时间约100ns左右。放电脉冲在电缆中是以电磁波的速度传输的,每个微秒约运行160170米。我们利用电缆故障点的一次放电,采用行波法就可以定出故障点的位置,其简单原理如下:如图(1)所示,有一根长为L的电缆,我们称测量端为近端,相应电缆的另一端为远端。假定在距离远端X的地方有一个放电点,此放电点将向电缆的两端同时发出两个脉冲,我们称之为脉冲1和脉冲2。当2号脉冲到达远端时,1号脉冲将到达距离远端2X的地方,然后2号脉冲在远端发生反射,与1号脉冲相差2X的距离共同向近端(测量端)运行。在定位示波器上,首先接收到1号脉冲的信号,经过2X/的时间后,2号脉冲也被接收到。当1号脉冲到达近端后发生反射,我们称之为3号脉冲,3号脉冲又在电缆上运行了两倍电缆长度(2L)后又回到近端,被定位示波器再次接收到。依次类推,在定位示波器上将得到一系列波形,我们利用前三个波形的时间差之比,就可得到故障点距离远端的距离,设定1号脉冲到达近端被示波器测到时间为T1,2号为T2,3号为T3,则X为:X(T2-T1)/(T3-T1)L端点放电有近端和远端两种情况:近端端点放电时,2号脉冲和3号脉冲重合叠加,1号脉冲:放电点向电缆的近端传输的脉冲2号脉冲:放电点向电缆的远端传输的脉冲3号脉冲:1号脉冲到达近端后的反射信号1号脉冲2号脉冲3号脉冲此状态下通过速度计算所得值是通过长度计算所得值的两倍,因为第二个脉冲实际是第二、三个脉冲的叠加,所以图谱显示的波形第一个脉冲只比第二个脉冲幅度略大,或第二个脉冲幅度略大于第一个脉冲。第三个脉冲比前两个脉冲小。参见下图:远端端点放电时,1号脉冲和2号脉冲重合叠加,1号脉冲:放电点向电缆的近端传输的脉冲2号脉冲:放电点向电缆的远端传输的脉冲3号脉冲:1号脉冲到达近端后的反射信号1号脉冲2号脉冲3号脉冲此状态下通过速度计算所得值是通过长度计算所得值的两倍,图谱显示的波形,因为第一个脉冲实际是第一、二个脉冲的叠加,所以第一个脉冲要远大于第二个脉冲幅度(第一个脉冲幅度约是第二个脉冲的2倍)。参见下图:电缆中部放电的波形1、2、3个

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