便攜式電纜故障定位系統 脈沖電壓取樣法又稱沖擊高壓閃絡法,是一種用于測量高阻泄漏與閃絡性故障的測試方法。首先將電纜故障在直流或脈沖高壓信號下擊穿,然后通過記錄放電脈沖在測量點與故障點往返一次所需的時間來測距。脈沖電壓法主要有直流高壓閃絡(直閃法)與沖擊高壓閃絡(沖閃法)兩種方法。
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便攜式電纜故障定位系統檢測方法:
2.1電纜故障測距的方法
①實時專家系統
專家系統就是一個具有智能特點的計算機程序,它的智能化主要表現為能夠在特定的領域內模仿人類專家思維來求解復雜問題。因此,專家系統必須包含領域專家的大量知識,擁有類似人類專家思維的推理能力,并能用這些知識來解決實際問題。
②利用因果網對電力系統故障定位。
因果網絡中有4類節點狀態、征兆、假設、起始原因。狀態節點是表達領域中某部分或某功能的狀態,如斷路器跳閘;征兆節點是表達狀態節點的征兆,如斷路器跳閘的征兆是保護動作:假設節點是表達研究系統的診斷假設,如發生線路故障的假設;起始原因節點是表達引起故障的zui初原因。各類節點之間可形成對應的基本關系。
③小波變換應用在電纜故障測距中
便攜式電纜故障定位系統小波分析是幾個學科共同發展的結晶,這幾個學科是數學、信號處理以及計算機視覺。小波分析在數學上是用小波的原型函數來實現的,其中原型函數可以看成是帶通濾波器,因此小波分析也可以通過濾波器來實現,其關鍵是尋求具有恒定相對帶寬的濾波器組,而這正是信號處理中濾波器組理論的核心內容。
2.2電纜故障定點的新方法
①人工神經網絡
人工神經網絡(ANN)是以計算機網絡系統模擬生物神經網絡的智能計算系統。網絡上的每個結點相當于一個神經元,經可以記憶(存儲)、處理一定的信息,并與其他結點并行工作。求解一個問題是向人工神經網絡的某些結點輸入信息,各結點處理后向其它結點輸出,其它結點接受并處理后再輸出,直到整個神經網工作完畢,輸出zui后結果。
②GPS(定位系統)行波故障定位
傳統的高壓輸電線路故障定位主要基于阻抗算法,這種算法對于高阻接地、多端電源線路、直流輸電線路等情況存在明顯的不適應,通常在實用中其故障定位精度<3%~5%,這對于長線路(>100km)難以滿足尋線要求。
③分布式光纖溫度傳感器(FODT)
光纖傳感的基本原理是,當光在光纖中傳輸時,光的特性(如振幅,相位,偏振態等)將隨檢測對象的變化而變化。
因此,光從光纖中射出時,光的特性己得到了調制。通過對調制光的檢測,便能感知外界的信息。
規格參數:
1、可測試各種不同電壓等級、不同截面、不同介質及各種材質的電力電纜的各類故障,包括:開路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻閃絡性故障。
2、可測試鐵路通信控制電纜、路燈電纜、機場信號電纜的各類故障。
3、可測量長度已知的任何電纜中電波傳播的速度。
4、可測試電纜走向及埋設深度。
顯示方式:12.1英寸工業級液晶屏(XP操作平臺) 存儲方式:固定移動兩方式4G/2G
測試方法:低壓脈沖法、沖閃電流法、直閃電流法 操作方式:觸控鼠標操作
測試距離:不小于40km zui短測試距離(盲區):5-10米
精確定點誤差:±0.2m 測試誤差:系統誤差小于±1%
分辨率:V/50m;V為傳波速度m/μs;軟件游標0.15米。
該電纜故障測試儀采樣頻率:6.25MHz、10MHz、25MHz、50MHz、100MHz(自適應脈寬)
5、電源與功耗:AC 220V±10% 不大于15W DC 12V(7AH) 不大于20W
6、待機時間:可連續使用4小時左右。
7、管 理:電纜埋設路徑分布示意圖。用戶管理區域內所有電纜的資料的詳細檔案:包括電纜分布圖、編號、起始位置、埋設深度及時間、電纜介質、接頭位置、維修記錄、故障產生原因、試驗報告、電纜測試記錄等信息。
8、信號頻率:15KHz正弦波 輸出功率:Pomax≥100W
9、輸出阻抗:Zo=Zc(電纜特性阻率) 震蕩方式:斷續
10、主機重量:9.8kg 環境溫度:-10℃~+40℃
11、外形尺寸:180mm×300mm×400mm 相對濕度:RH≤85%(25℃)