3.为了保证故障点的充分击穿和有足够的电弧延续时间,建议使用2微法耐压35KV以上的储能电容。 4.在多次脉冲法测试过程中,高压设备与故障电缆之间串有“脉冲产生器”,实际加到电缆故障相上的冲击高压比高压发生器输出的电压要低一些。如果高压发生器的输出电压已经达到35——42KV,故障点还未击穿,此时应更换冲击高压闪络电流取样法进行测试。 ...
“短距离”适合测试1km距离内的故障,“中距离”适合测试1~3km距离内的故障,“长距离”适合测试3~16km距离内的故障。 三、为了保证故障点的充分击穿和有足够的电弧延续时间,建议使用2μF耐压35kV以上储能电容。 四、在多次脉冲法测试过程中,高压设备与故障电缆之间串有“脉冲产生器”,实际加到电缆故障相上的冲击高压比高压发生器输出的电压要低一些。...
电缆故障测试仪的应用范围就是对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。 标签:电缆故障测试仪...
三、冲击高压闪测法(冲闪法): 测试方法是通过球间隙给电缆施加冲击电压,使故障点击穿放电,而产生反射电压(或者电流),由仪器记录这一瞬间状态的过程,通过波形分析来测定故障点的位置。它是测高阻及闪络性故障的主要方法。同样取样方式也分电压取样和电流取样,当然细分还可分为高端和低端电压取样,电感与电阻取样,始端与终端取样等。...
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