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화학17케이블 고장 테스트기의 몇 가지 테스트 방법에 대해 이야기하다.

이야기케이블 고장 측정기몇 가지 테스트 방법

케이블 고장 측정기의 전교법
케이블 고장 측정기의 브리지법은 양팔 브리지로 케이블 심선의 직류 저항값을 측정한 다음 케이블의 실제 길이를 정확하게 측정하여 케이블 길이와 저항의 정비례 관계에 따라 고장점을 계산하는 것이다.이 방법은 저저항 고장에 대한 전통적인 효과적인 방법이다.조작이 상대적으로 간단하고 정밀도도 비교적 높다.그러나 브리지 전압과 검류계 감도의 제한으로 인해 케이블 고장 측정기의 브리지 법은 직류 저항이 100k이하인 저저항 누출 고장에만 적용되며, 케이블은 적어도 하나의 *가 있어야 한다.고저항 고장, 단선 고장 및 삼상 모두 누출된 고장 케이블에 대해서는 이 방법이 적용되지 않는다.
케이블 고장 측정기의 저압 펄스 측정법
케이블 고장 측정기의 저압 펄스 측정법은 저압 펄스에 따라 케이블에서 전진하며 고장점에 부딪히면 펄스파의 반사를 일으킨다.관측된 송신 펄스와 반사 회파 펄스 사이의 시간차와 케이블에서 행파의 전송 속도를 이용하여 고장 거리를 계산한다.케이블 고장 측정기의 브리지법은 케이블 고장점의 고장이 개로인지 단락인지 직관적으로 판단할 수 있으며, 테스트 끝에서 고장점까지의 거리를 직접 측정할 수 있다.그러나 고저항 누출 고장, 고저항 섬락성 고장 저압 펄스 법칙은 적용되지 않는다.
케이블 고장 측정기의 고압 충격 섬락법
케이블 고장 측정기의 고압 충격 섬락법은 케이블의 고저항 누출 고장, 고저항 섬락성 고장, 저저항 단락 고장과 단선 고장을 측정할 수 있으며 신뢰성이 있고 적응성이 비교적 넓은 케이블 고장 측정 수단이다.고압충격섬락법은 고장난 케이블의 시작부분에 충격고압을 가하여 고장점을 아크로 뚫는 것이다.고장 클릭으로 뚫리는 순간의 전압 돌출을 테스트 신호로 삼다.이 신호가 장애 지점과 케이블 시작점 사이를 한 번 왕복하는 시간을 관찰하여 거리를 측정합니다.전류 샘플링을 많이 사용하여 테스트 신호를 취한다.전류샘플링법은 전자감응원리를 리용하여 전류상호감지기로 접지선의 전류신호를 픽업하여 케블중의 전파전류반사신호를 얻는다.고압발생기, 시전기와는 전기적인 관계가 없기 때문에 특히 안전하다.전류 샘플링 방법에서 얻은 파형은 반사 파형 특징의 전환점이 뚜렷하고 고장 거리 분석과 포지셔닝에 특히 유리하다.그러나 전류 샘플링법의 테스트 파형은 비교적 복잡하다;부동한 류형, 부동한 길이, 부동한 고장거리, 부동한 충격고압으로 얻은 파형은 변화무쌍하여 흔히 표준파형과 거리가 멀다.파형의 법칙을 파악하지 못하기 때문에, 종종 오판과 오판이 발생한다.
케이블 고장 측정기의 2차 펄스법
상술한 몇 가지 테스트 방법이 모두 부족한 부분이 있기 때문에, 정확하면서도 실용적인 새로운 테스트 방법을 연구 개발할 수 있도록 요구한다.이 때문에 2차 펄스법이 나타났다.이차펄스법의 *점은 충격고압섬락법의 복잡한 파형을 극히 간단하고 zui가 쉽게 장악할수 있는 저압펄스법 단락고장시험파형으로 바꾸는데 있다.누구나 조금만 교육하면 고장을 신속하고 정확하게 측정할 수 있다.
케이블 고장 측정기의 2차 펄스법
2차 펄스법의 기본 테스트 원리
저압 펄스 방법으로는 케이블의 고저항 고장 (* 반향) 을 테스트할 수 없습니다.그러나 만약 충분한 충격전압작용하에 고장점이 아크에 의해 뚫리는 동시에 저압시험펄스를 발송할수 있다면 단락점에서 단락반사의 반향을 받을수 있다.이 반사 반향의 극성은 발사 펄스의 극성과 상반된다.고장점의 단락전호가 꺼진후 다시 저압시험펄스 (2차펄스) 를 발사하면 케이블의 개로전장파형을 측정할수 있다.앞뒤로 두 번 채집된 파형이 동시에 한 화면에 나타난다.개로전장파형은 발사펄스와 동극성, 고장반사파형의 극성은 발사펄스와 극성이 상반되며 반드시 전장거리내에 있다.그래서 고장파형 * 구별판단.

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