一、電纜故障測試步驟:
(1)電纜故障測試儀在確定電纜故障之前,測試儀除了要掌握機器的性能和操作方法,還要先確定電纜故障的性質,以便采取合適的工作方法和測試方法。先用兆歐表或萬用表在電纜的一端測量各相對地的絕緣電阻,根據電阻值判斷是低電阻短路還是斷線或開路還是高阻閃絡故障。
(2)電阻值低于100歐姆時為低電阻故障,0 ~幾十歐姆為短路故障,電阻值極高至無窮大時為開路故障或斷線故障。無論電纜是否斷開,都可以用連接在電纜端子上的萬用表測量開始時短路兩相的電阻來確認。這種故障可以用低脈沖法直接測量。
(3)當電阻值很高(幾百兆、幾千兆)且在高壓試驗時有瞬間放電現象時,這種故障一般稱為閃絡故障,可用DC高壓閃絡試驗法確定。
(4)高阻故障的電阻值高于低阻故障的電阻值,這可以通過高壓實驗中的DC高壓閃絡試驗來確定。
(5)以某種方式粗略測試后,確定點。如有必要,找到電纜路徑并測量電纜長度或距離。
二、低壓脈沖試驗方法:
低壓脈沖測試法具有操作簡單、波形識別容易、準確度高的特點。對于短路、低電阻和斷線故障,該方法可直接確定故障距離。即使沒有這種故障,一般在高壓閃絡試驗前,也可以用低壓脈沖法測量電纜長度或速度。與閃絡試驗波形相比,通常有利于波形分析,從而快速確定故障點。
三、沖擊高壓閃光試驗方法(閃光法):
測試方法是通過球隙向電纜施加沖擊電壓,使故障點放電,產生反射電壓(或電流)。儀器記錄下這種瞬時狀態的過程,通過波形分析確定故障點的位置。它是測量高阻和閃絡故障的主要方法。同樣的采樣方式可以分為電壓采樣和電流采樣。當然細分也可以分為高低端電壓采樣、電感電阻采樣、始端和末端采樣等。由于低端電流采樣連接簡單、可靠、安全,且波形易于識別,因此電流采樣法非常實用。