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高壓閃絡測量法的工作原理
時間: 2020-01-04 15:25 瀏覽次數:
高壓閃絡測量法 的工作原理: 就大部分故障本質來說,基本都屬于絕緣體的損壞。 高阻故障 是由于絕緣介質的抗電強度下降所致。因為故障點的阻值高,測量電流小,所以即使用足夠

高壓閃絡測量法的工作原理:

        就大部分故障本質來說,基本都屬于絕緣體的損壞。高阻故障是由于絕緣介質的抗電強度下降所致。因為故障點的阻值高,測量電流小,所以即使用足夠靈敏的儀表也難以測量。對于脈沖法,由于故障點等效阻抗幾乎等于電纜特性阻抗,所以反射系數幾乎等于零,因得不到反射脈沖而無法測量。

但從介質的電擊穿現象出發,只要對電纜加足夠高的電壓(當然低于最高試驗電壓),故障點就會發生擊穿現象。在擊穿的瞬間,故障點被放電電弧短路,所以在故障點放電前后,就產生電壓的躍變。由于介質擊穿,其電離過程需要一定的時間,而弧光放電一般要持續數百微秒到幾個毫秒,因此躍變

 電壓在放電期間就以波的形式在故障點和電纜端頭之間來回反射。如果在電纜的端頭(始端或終端),把瞬間躍變電壓及來回反射的波形記錄下來,便可測量出電波來回反射的時間;再根據電波在電纜中的傳播速度,就可以算出故障點到端頭的距離。基于這個物理機理產生了閃絡測試法。

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