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電纜識別儀接線與使用方法
接線:
注意!!在測試線接入高壓電纜之前,必須對被測高壓電纜放電。
測試時分為不帶電測試與帶電電纜測試兩種方法;
不帶電電纜識別測試;
不帶電電纜識別測試時一般采用直接法進行測試,首先應將被測電纜的末端三相全部可靠的接地,并使接地電阻盡量小(因為電阻越小,通過的電流將越大,測試將更可靠)。然后將被測電纜的始端的接地辮子打開,并保證不與柜體等任何地線接觸,拆除被測電纜的芯線。
使用隨儀器所配戴的測試夾分別連接到電纜的任意芯線上。打開電源開關,可以觀察到儀器的開機界面,然后自動跳轉到工作界面。工作界面顯示充電電壓在變化,延遲計時開始,當延遲時間到時,將輸出一次脈沖電流,這是注意觀察充電電壓是否回到10伏以下,最好能達到5伏以下,說明地線接觸良好,信號發出沒有問題。
如果出現電壓不能回調到20V以下,說明回路電阻太大,可檢查地線是否可靠的接地。
帶電電纜識別測試;
通常情況下高壓電纜一般是帶電運行的,為盡可能的不影響供電,所以在需要判定識別高壓電纜是就需采用高壓帶電電纜的識別技術,這項技術是近年來測試設備的又一重大突破,通過先進的微電子技術來可靠的識別高壓帶電電纜。
在識別高壓帶電電纜時,需要在高壓柜下部(注意安全距離),或地溝內安全可靠的地方進行測試。
測試時,不需要改動高壓電纜任何接線(包括地線),直接采用耦合鉗發射鉗夾在電纜的外皮上即可進行測試,操作十分簡單。(參見前面3.1節的附圖)
然后打開電源開關,可以觀察到儀器的開機界面,然后自動跳轉到工作界面。工作界面顯示充電電壓在變化,延遲計時開始,當延遲時間到時,將輸出一次脈沖電流。
3.3不帶電電纜測試:
按上述接線連接好后,經檢查無誤打開發射機電源并使輸出正常。
將接收機用電流測試鉗連接到接收機的下部插頭上,注意缺口方向,不可硬插。
此時可將接收機電源打開,并選擇工作模式為校準模式。
如果是不帶電電纜識別測試,應將測試卡鉗卡在始端電纜上,并注意電流鉗的箭頭指向應為對被測電纜的末端。并調節飛梭旋鈕,調整到適當的幅度即可。需要注意的是,一般不帶電電纜識別測試輸出比較大,應該衰減在100-500之間,以波形顯示幅度超過一般,而不出現限幅為好。
幅度過大應加大衰減倍率,幅度過小則應減小衰減倍率。
如果信號較強可適當加大門限幅度,調整門限-時,先按一下選擇鍵,看到最下面一行的TRG的第一個字為反向,即可進行門限調節,調節完成后,再按一下選擇鍵可返回到衰減調節。
此時要注意信號的方向,正常時應該是向上波形。
校準完成后,按下飛梭鍵,即可退出校準模式。此時儀器將自動對校準波形以及校準參數進行保存,在實際測試中將以校準波形為依據進行比較。
返回到選擇界面后,選擇測試模式,即可開始對電纜進行識別測試。
測試時應注意嚴格按電流鉗的指向進行測試(及電流鉗的箭頭方向指向電纜末端),否則會出現波形反向產生誤判。 測試波形區顯示實際測試的波形,校準波形區顯示的是通過校準采集的波形,只有兩個波形完-全一樣時才可確定被測電纜的正確性,這點很重要。
一般情況下,不需要對衰減度和觸發門限再做調整,如果有些干擾較大的場合,可適當調整一下觸發門限,以減輕干擾。
正常的測試波形應該上下波形一致,可判斷為確定是被測電纜。通常情況下其它電纜會沒有信號和會出現反向信號。只有兩個波形一致才可確定。
對于帶電電纜識別測試,應將輸出發電流感應鉗連接到發射機所對應的端口上。
3.4帶電電纜識別:
3.4.1 帶電電纜測試時的接線
由于帶電電纜運行時電纜中運行高壓電。所以測試應在遠離帶電端頭的位置進行測試,可選擇高壓柜下方或電纜溝道進行測試,以保證安全。
帶電電纜測試時采用電流耦合的方式,將直流脈沖電流耦合到高壓電纜上,并通過電纜的銅屏蔽進行傳輸,所以帶電電纜測試要求是電纜的兩端的銅屏蔽必須良好的接地,以構成電流回路。如果接地不良會造成傳輸信號微弱,測試不準的現象。
帶電電纜測試最大的好處在于不需要改動電纜的任何連接,方便施工。
帶電電纜測試時接線可參閱3.1節的接線,主機通過耦合電流鉗將信號施加到電纜上。
連接接收機采樣接收鉗,并打開接收機電源,開機后先選擇校準方式
按下飛梭鍵確定;
將接收機采樣接收鉗夾在被測電纜上,并據發射鉗距離大于2米的位置,即可采集到電
纜上傳輸的脈沖電流信號。并顯示在屏幕上。
如果采集信號過強,或過弱可調節飛梭旋鈕調節信號衰減倍數。到波形顯示正常為止。
一般正常信號為,采集波形沒有平頂現象(信號過大),幅度大于屏幕的1/2可認為合適。
并注意電流鉗的箭頭位置以及波形的方向,正確的采集為正向脈沖,如果出現負向脈沖信號,則需要將發射鉗做180度掉頭即可。
正常采集波形如下圖;
確定后,按下飛梭旋鈕,則系統會自動將校準波形存檔,并退出校準模式
注意!!! 正常采集波形為正方向,如果出現負向波形則需要調轉發射鉗180度。
3.4.2 現場測試;
在校準完成后,重新返回到工作模式選擇,此時選擇測試模式即可進行實地測試工作。
如果測試點距施加信號的地點相距過遠,可先關機,到達測試點后在開機測試,因為校準波形已經自動保存到儀器內部,所以不必擔心校準波形的丟失。
此時連接采樣接收鉗,并將采樣接收鉗卡在被測電纜上,稍后等待發射脈沖出現時即可出現同樣的測試波形,這里需要注意的是一般不需要再次調整信號衰減,而保值線準時的衰減倍數為好,如果出現信號偏小可略微調整一下衰減倍率,一般不做大的調整。
如果被測電纜上長時間沒有信號,可確定該電纜不是被測電纜。
如果被測電纜上出現反向信號,則需要進一步檢查電流鉗是否方向搞反,如果方向正確,則可確定本電纜不是要測的電纜。可在其他電纜上上一一測試,其中必有一根電纜與校準信號一致,方可判定為是被測電纜。
3.5常見異常情況及處理方案:
3.5.1 系統接地不良造成輸出信號弱。
本設計已經考慮到各個系統接地電阻的大小,故在一般正規變電站,箱變,分支箱等情況下使用應該沒有問題。
但是對于某些電桿上的電纜,由于接地系統不好可能會造成信號加不上去的現象。表現為直連時輸出電壓不能有效釋放(電壓不能回到10V以下),故而電纜上有效脈沖電流幅度過小的現象。
在用帶電電纜識別時出現,校準信號無法獲得的情況。
用接收機進行校準時,幅度偏小甚至不能有效觸發。
這是應重新考慮接地措施來解決,不如打一些較深的地樁,在地樁附近加鹽水的方案,以獲得較低的接地電阻,是信號正常。
3.5.2 出現反向波形。
當測試中出現與校準波形不同的反向信號時,一般可能有兩種情況,一、脈沖電流通過兩位一條電纜的鋼鍇或地線返回,造成與發出信號反向。這是可直接判斷為該電纜不是所要測試的電纜。二、有可能出現電流鉗卡的方向不對,正確的卡電纜的方向為電纜鉗上的指向箭頭指向電纜的末端(施加信號的另一端),如果卡鉗方向反了,會出現反向波形,此時只需將卡鉗反轉180度重新卡上即可獲得正確的波形。
3.5.3 出現干擾信號。
有時在某些地方由于環境的影響會出現強干擾的信號,表現為信號波形比較亂,觸發頻繁。這類問題的解決方案一般為提高觸發門限的幅度。
按下選擇鍵,看到TRG的T出現反向顯示(黑底白字)時,調整飛梭旋鈕,加大觸發門限幅度的辦法解決。
3.6關于電池的使用和充電
3.6.1 本機主機采用大容量鋰電池作為電源,可保證在實際測試時正常連續使用8小時以上,在正常使用時,本機電池使用壽命大概在4-5年左右。當電池電壓過低時,系統會提示電池電壓低的信息,并自動關閉輸出,但沒有完--全關閉電源,所以當電池電量用盡時要及時充電或人工關閉電源。
當長期不試用該儀器時確定關閉電源開關,并保證沒8-10個月對電池沖電一次,以放電池因缺電而造成早期報廢。
3.6.2 本儀器的接收機采用的是14500磷酸鐵鋰電池2枚。在正常測試中可連續使用6-8小時左右。當電池電壓不足時,系統會出現電池電壓不足,請更換電池的提示。使用時應及時更換電池以保證正常使用。更換電池是需注意電池的種類和型號,一般干電池不能使用。
更換后的電池應及時充電以延長電池使用壽命。
電池的充電適配器應嚴格使用本機配套的充電器,不得采用其它不明充電器,以免造成電池的永--久損壞。
3.7對比度調整
3.7.1 接收機采用了可調對比度功能,以滿足在各類環境下使用。
在開機選擇工作模式時,第三個選擇為對比度調整,調整對比度時按下飛梭旋鈕,進入對比度調整模式,旋轉飛梭旋鈕,可以觀察到液晶屏幕出現明/暗的變化。
調整完成后,再次按下飛梭旋鈕,系統將自動保存調整的參數,并退回到選擇工作模式界面。
3.8 節能設計與關機:
本機為電池供電設備,為保證最大的使用時間,本機采用節能設計,當有觸發信號并正常采集后,顯示采集數據,并打開背光燈,5秒后自動關閉背光燈,以節約電能。
當測試完成后,即可關閉電源,關機。
手動關機;長按下【電源】按鍵,5秒后本機關閉。
自動關機:如果5分鐘內不能有效地接收到電磁波信號,儀器將自行關閉。