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电阻测试仪如何工作?

 传输电缆受外力,潮湿,绝缘老化等损坏,会造成线路传输故障,严重影响正常生产和使用寿命,需要快速查找故障点进行故障排除。 因此,需要电缆故障测试仪,很多人我不知道设备是如何工作的。 本文将向您介绍该设备的工作原理。
 
  电缆故障测试仪
 
 一,电缆故障测试仪直流故障测试方法的工作原理:
 
 直接闪光法适用于测量高阻闪络故障。 在实际测试中,操作方法和接线图与闪光方法基本相同(无球间隙)。 直接闪光法也分为两种方法:电压采样和电流采样。 我们建议使用当前采样。 当故障阶段将直流高压施加到某个值时,故障点被分解并短路。 此时,从故障点产生反向转换电压V10。 电压沿着电缆传输。 当故障传输到开始时,开始时的阻抗大于电缆的特性阻抗,因此反射为2V10,此电压继续向后传输,并在故障点后短路,因此 反射电压为-2V1,在一段负反射电压之后,它被传输到开始,因此它来回前后几次直到闪络放电结束并停止。
 
 二,电缆故障测试仪的工作原理影响高压闪光测试方法:
 闪光方法适用于测试高阻漏电故障。 对于其他类型的高阻和低阻故障,也可以使用闪光测试。 测试方法与直接闪光法相同,不同之处在于电缆未施加直流高压但通过球间隙施加浪涌电压,以便故障点击和放电,以及反射电压(或 产生电流,并且仪器记录瞬态的状态。 波形分析用于确定故障点的位置。 它是测量高阻抗和闪络故障的主要方法。 相同的采样方法也分为电压采样和电流采样。 当然,细分可分为高端和低端电压采样,电感和电阻采样,启动和终端采样。 由于低侧电流采样布线简单,可靠且易于识别,因此建议采用当前的采样方法。
 
 三,电缆故障测试仪低压脉冲测试方法的工作原理:
 
 该低压脉冲测试方法具有操作简单,波形识别容易,精度高的特点。 对于短路,低电阻和断线故障,此方法可用于直接确定故障距离。 即使没有这样的故障,在高压闪络测试之前,也可以通过低压脉冲方法测量电缆的全长或速度。 与闪络测试波形相比,它通常便于波形分析,达到快速确定故障点的目的。
 
  电缆故障测试仪的工作原理实际上非常简单。 只有了解其工作原理,才能更好地使用此设备。

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