特高压电力旗下的电缆故障测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。
2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效消失。
3、故障点正常放电的方法是在电缆供电条件下缓慢增加直流电压。
4、分析了故障放电异常对波形的影响,两个故障点的闪络放电,以及在电力时间较短的情况下故障点的闪络放电。
5、识别方法、泄漏电流测量仪的运动法,标准波形对比和闪络仪器自动判断。
6、闪络法可能遇到的现象包括大面积阻尼、多重故障、故障点没有金属屏蔽层、布线故障和放电爬行距离长。
7、在电缆和电源的情况下,允许在故障点进行正常放电。直流电压增加缓慢,球体间隙增大。
8、故障异常放电对波形的影响
测试盲区的基本概念是,如果电缆的传输速度为_(m/us),A/D转换器的高采样频率最小宽度为f(MHz)仪表的低压脉冲Tmin,测试仪表的频率响应特性足够宽,则将测试仪表的测试盲区理论划分为。闪络法、S盲区=2U/F、脉冲法、S盲区=UT/2,有些仪器没有盲区。如电缆故障测试仪具有消盲电路,则在测试中不存在盲区和中间接头故障测试。在实践中,中间封头故障测试中会遇到许多问题。主要由操作人员制作水平、工艺以及接头附件材料等原因,一是对于油浸纸介质电缆,中间接头没有金属外壳,如果有金属外壳,但金属外壳与电缆引线包没有良好的接触。其次,XLPE电缆互连没有金属屏蔽层(铜网)或金属屏蔽层被电弧破坏。中间接头故障判断和故障波形的波形的本体略有不同,主要区别是中间连接器在无故障反射将发生,但是只要我们注意他们的关系随着时间的推移和振幅大小或可以区分。