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    電纜故障精確定位之-音頻感應法
    時間: 2022-07-12 12:11 瀏覽次數:
    音頻感應法一般用于探測故障電阻小于10Ω的低阻故障。對于這種故障,其放電聲音微弱,用聲測法進行定點比較困難
     
    1.音頻感應法應用范圍:
           音頻感應法一般用于探測故障電阻小于10Ω的低阻故障。對于這種故障,其放電聲音微弱,用聲測法進行定點比較困難,特別是發生金屬性短路故障的故障點根本無放電聲音。這時,可使用音頻感應法進行特殊測量。
           用音頻感應法對單相短路接地以及多相短路或多相短路并接地故障進行測試時,都能獲得一定的效果,一般測尋所得的故障點位置的絕對誤差為1~2m。
           對于其他類型故障,如一相或兩相開路故障,若采用特殊探頭,也能用音頻感應法準確地測出故障位置。
    2.定點的基本原理
            音頻感應法定點的基本原理,與用音頻感應法探測地埋電纜路徑的原理一樣。探測時,用1kHz或其他頻率的音頻電流信號發生器向待測電纜中加入音頻電流信號,在電纜周圍就會產生同頻率的電磁波信號,然后,在地面上用探頭沿被測電纜路徑接收電磁場信號,并將之送入放大器進行放大,而后,再將放大后的信號送入耳機或指示儀表,根據耳機中聲響的強弱或指示儀表指示值的大小而定出故障點的位置。
    3. 測尋故障的方法
           (1)電纜相間短路(兩相或三相短路)故障的測尋方法 用音頻感應法探測相間短路(兩相或三相短路)故障的故障點位置時,向兩短路線芯之間通以音頻電流信號,在地面上將接收線圈垂直或平行放置接收信號,并將其送入接收機進行放大。對于向短路的兩相之間加人音頻電流時,地面上的磁場主要是兩個通電導體的電流產生的,并且隨著電纜的扭距而變化;因此,在故障點前,探頭沿著電纜的路徑移動時,會聽到聲響有規則的變化,當探頭位于故障點上方時,一般會聽到聲響突然增強,再從故障點繼續向后移動時,音頻信號即明顯變弱甚至是中斷,如圖5-14所示。因此,聲響明顯增強的點即是故障點。
           相間短路及相間短路并接地故障的故障點位置,用音頻感應法測尋比較靈敏。除低壓電纜外,純相間短路故障很少,一般的都伴隨著接地故障同時出現。無金屬護層的低壓電纜發生金屬性短路故障時,一般也會是開放性的對大地泄漏的故障;對有金屬護層的電纜發生金屬性短路時,如果在相間加人音頻信號,收到的音頻磁場 的強度可能很小(電纜故障檢測設備廠家談故障電纜的精確定位), 電纜相間短路故障 測試時一定要細心。
     
    用音頻感應法探測電纜相間短路故障

    圖例1:用音頻感應法探測電纜相間短路故障
     
           (2)相地故障測尋方法按圖例1所示接線,測尋單相接地故障點位置時,將音頻信號發生器接在故障相導體與金屬護層之間,對端的接地線一定要拆開。
           向短路的線芯和金屬護層之間加人音頻電流時,地面上的磁場主要是電流“I產生的,I'是電纜護層對大地的泄漏電流、故障點處帶電線芯與大地的回路電流和護層通過接地點與大地之間的回路電流共同組成的;因此,當探頭在故障點前沿著電纜的路徑移動時,在故障點之前會聽到有規律的、強度相等的音頻聲音,當探頭位于故障點上方時,聲音會突然增強數倍,再從故障點繼續向前移動時,音頻聲音又會明顯變弱,如圖2所示。因此,音頻聲音信號明 顯增強的點即是故障點。之所以過故障點后音頻信號還會存在,而不是消失,主要是因為有金屬護層對大地的泄漏電流和線路中分布電容的存在。
     
    圖2 音頻感應法測尋單相接地故障原理

    圖2 音頻感應法測尋單相接地故障原理
     
           實際上,由于干擾,使用音頻感應法測量接地故障是比較困難的,往往會找不到故障點,這點應注意。

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