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伊法拉为你解析冲击高压闪络测试法

发布时间:2018-09-26 | 文章来源:

下面伊法拉为你解析冲击高压闪络测试法,在故障点电阻不很高时,如果用直闪法,因直流泄漏电流较大,电压几乎全降到了高压试验设备的内阻上去了,电缆上电压很小,故障点形不成闪络。需要使用冲击高压闪络测试法,简称冲闪法。冲闪法亦适用于测试大部分闪络性故障、断路和低阻、短路性故障。当然,由于直闪法波形相对简单,容易获得较准确的结果,应尽量使用直闪法测试。

 

  (1)接线

 

  冲闪法接线,它与直闪法接线基本相同,不同的是在储能电容C与电缆之间串人一球形间隙G。首先,通过调节调压升压器对电容C充电,当电容C上电压足够高时,球形间隙G击穿,电容C对电缆放电,这一过程相当于把内阻接近于零的直流电源电压突然加到电缆上去。

 

  (2)故障点击穿与否的判断

 

  冲闪法的一个关键是判断故障点是否击穿放电。一些经验不足的测试人员往往认为,只要球间隙放电了,故障点就击穿了。显然这种想法是不正确的。球间隙击穿是否与间隙距离及所加电压幅值有关。距离越大,间隙击穿所需电压越高,通过球间隙加到电缆上的电压越高。而电缆故障点能否击穿取决于故障点电压是否超过临界击穿电压,如果球间隙较小,电缆上得到的冲击高压小于故障点击穿电压,显然,就不会出现击穿现象。

 

  除根据仪器记录波形判断之外,还可通过以下现象来判断故障点是否击穿。

 

  ①电缆故障点没击穿时,一般球间隙放电声嘶哑,不清脆,而且火花较弱;而故障点击穿时,球间隙放电声清脆响亮,火花较大。

 

  ②电缆故障点未击穿时,一次电流表摆动较小;而故障点击穿时,电流表指针摆动范围较大。

 

  (3)直接击穿的脉冲电流波形

 

  在高压设备通过球间隙加到电缆上的高压信号幅值大于故障点临界击穿电压时,电压波穿过故障点一定时间后,故障点电离,击穿放电,这种情况叫高压脉冲直接击穿。

 

  脉冲电流波形的第一个脉冲是球间隙击穿时电容对电缆放电引起的,第二个脉冲则是由故障点传来的故障点放电电流脉冲以及在测量点反射脉冲叠加的结果,幅值是故障点放电电流脉冲的两倍,即为2E/Zo(考虑传播损耗,实际值要小)。以后的脉冲则是电流行波在故障点与测量点之间来回反射造成的,波形上第二个负脉冲与第三个负脉冲之间的时间差△t =2r,对应于电流脉冲在故障点与测量点之间往返一次所需的时间,可用来计算故障点与测量点间的距离。

 

  (4)电缆故障点的击穿

 

  不论是直闪法还是冲闪法,只有使故障点放电并且是充分放电,获得正确的脉冲电流波形,才能保障正确地测量故障距离。此处讨论电缆故障点的击穿形式以及如何使电缆故障点充分放电的措施。

 

  电缆故障点击穿的形式。电缆故障点击穿基本上可分为电击穿与热击穿两种形式.电击穿是当电压很高,场强足够大时,介质中存在少量的自由电子将在电场作用下产生碰撞游离,自由电子碰撞中性分子,使其激励游离而产生新的电子和正离子,这些电子和正离子获得电场能量后又和别的中性分子相互碰撞,这个过程不断发展下去,使介质中电子流“雪崩”加剧,造成绝缘介质击穿,形成导电通道,故障点被强大的电子流瞬间短路.在电缆故障测试中,使用直流高电压或冲击高电压使电缆故障点击穿,作用时间很短,属于电击穿。

 

  热击穿是电缆绝缘介质在电场的作用下,由于介质损耗所产生的热量使绝缘介质温度升高.若发热量大于向周围媒质散发出的热量,则温度持续上升.随着温度不断升高,使绝缘介质发生烧焦、开裂或局部熔断,然后导致击穿。热击穿电压作用时间长,一般发生在电缆运行过程中。电缆故障测试中,故障点在直流或冲击高压的作用下产生电弧,出现击穿现象,每一次击穿,将使绝缘介质进一步进到破坏,放电通道进一步扩大。一般来说,将使故障点电阻降低,临界击穿电压下降。而在一些特殊情况下,比如故障点受潮比较严重时,由于故障点放电电弧产生的热量使故障点水分蒸发,起到干燥作用,反而会出现故障点绝缘电阻升高的现象。

 

  以上就是伊法拉为你解析冲击高压闪络测试法全部内容了,希望对你有所启发和帮助。