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高压电源电缆故障测试仪核心解析

2026-01-13 电力百科 加入收藏
一、产品定位与核心原理技术基础基于MURRAY电桥原理,通过比较故障电缆与正常电缆的电阻差异定位故障点,结合高频高压恒流源技术消除电源干扰,实现高精度测量。核心优势无盲区定位:突破波反射法对短电缆、端头故障及高阻故障的局限。高精度测量:定位比例精度达 (0.2%·L+1)m(L为电缆长度)。安全便携:高压侧电桥与操作端隔离,设备重量仅 10kg,集成于铝合金箱。 二、与波反射法的对比分析对比维度高

一、产品定位与核心原理

技术基础

基于MURRAY电桥原理,通过比较故障电缆与正常电缆的电阻差异定位故障点,结合高频高压恒流源技术消除电源干扰,实现高精度测量。

核心优势

无盲区定位:突破波反射法对短电缆、端头故障及高阻故障的局限。

高精度测量:定位比例精度达 ±(0.2%·L+1)mL为电缆长度)。

安全便携:高压侧电桥与操作端隔离,设备重量仅 10kg,集成于铝合金箱。

 

二、与波反射法的对比分析

对比维度

高压电桥法

波反射法

适用场景

高阻击穿、短电缆、端头故障、PVC电缆

低阻故障、长电缆(需典型反射波)

操作复杂度

简单(仅需电阻平衡)

高(需分析波形,依赖经验)

测试盲区

存在(如短电缆、无反射波场景)

设备便携性

便携(10kg铝合金箱)

部分仪器连线复杂,便携性较差

 

IMG_20230530_100850.jpg


三、核心技术特性

高频高压恒流源

参数:空载电压 15kV,短路电流 30mA,烧穿功率 250W

作用:提供稳定高压,解决高阻故障烧穿难题,同时避免电源干扰电桥测量。

四端电阻测量法

设计:专用双芯高压橡皮电缆,铜网屏蔽层接地,消除引线电阻误差。

精度:确保电阻测量准确性,支撑高精度定位。

安全隔离设计

电桥位置:置于高压侧,操作钮通过绝缘杆接地,保障人员安全。

结构:高压源与电桥集成,减少外部连线,降低操作风险。

 

四、典型应用场景

高阻击穿故障

案例:电缆中间接头因工艺缺陷导致的线性高阻击穿(如爬弧不击穿)。

解决方案:通过高压烧穿逐步降低电阻,结合电桥平衡定位。

短电缆与端头故障

案例:长度<50m的电缆或故障点距离端头<1m

优势:波反射法因信号衰减无法定位,电桥法直接测量电阻差异。

特殊电缆类型

案例:介质损耗大的PVC低压电缆、钢带铠装电缆。

原理:仅需电阻均匀性即可测量,不受行波传输特性限制。

 

五、操作流程简化

连接设备:使用专用高压电缆连接故障相与电桥。

施加高压:调节恒流源至适当电压(如10kV)。

平衡电桥:通过比例电位器调整至检流计零位,记录电阻比。

计算位置:根据公式 故障点距离 = (R₁/R₂) × L/2R₁R₂为电桥电阻比,L为电缆总长)。

 

IMG_20211201_103602.jpg


六、设备参数总结

参数

数值

空载电压

15kV

短路电流

30mA

烧穿功率

250W

定位精度

±(0.2%·L+1)m

重量

10kg

体积

48×46×37 cm³

工作电源

220V±10% 工频

 

七、选型建议

优先选择高压电桥法:

故障类型为高阻击穿、短电缆或端头故障。

电缆类型为PVC、钢带铠装等行波传输特性差的介质。

需快速定位且操作人员经验有限。

考虑波反射法:

故障为典型低阻击穿,且电缆长度>1km

需进一步验证电桥法结果(如复杂故障场景)。

 

结论:高压电桥电缆故障测试仪以无盲区、高精度、安全便携为核心优势,尤其适用于传统波反射法难以解决的场景,是电缆运维与制造领域的理想工具。

 

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