[实用新型]一种测试电缆故障的多次脉冲发生器无效

专利信息
申请号: 200820221649.6 申请日: 2008-09-27
公开(公告)号: CN201273915Y 公开(公告)日: 2009-07-15
发明(设计)人: 王学义;陆正弦;梁懿 申请(专利权)人: 西安福润德电子科技有限公司
主分类号: G01R1/20 分类号: G01R1/20;G01R31/08
代理公司: 西安西达专利代理有限责任公司 代理人: 刘 华
地址: 710043陕西省西*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 测试 电缆 故障 多次 脉冲 发生器
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及电缆故障测试的脉冲发生器,具体涉及一种测试电缆故障的多次脉冲发生器。

背景技术

随着当今电力电缆使用量的迅猛增加,电缆故障的发生也日益频繁,及时能够测试出电缆的故障已成为刻不容缓的首要任务,安全高效地排除故障是保证城市供电用电的基本保障。

现有测试电缆故障的方法有电桥法、低压脉冲法、高压脉冲法(也叫闪络法、冲闪法或冲击法)、二次脉冲法、多次脉冲法,多年的现场测试实践证明电桥法测试的局限性较大,如必须有参考回路才行、故障阻值太高不行;高压脉冲法适应性最广,是目前最流行的方法,但其波形有时比较复杂难以分析,且无法实现自动分析;二次脉冲法是对高压脉冲法的改进,在高压脉冲使故障点燃弧瞬间发一低压脉冲通过分析低压脉冲的波形来测试故障点位置;二次脉冲法在现场应用的问题是由于故障情况的复杂性有时能取到二次脉冲波形有时取不到。

发明内容

为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的是提供一种结构简单,通用性强,维修方便,安全可靠的一种测试电缆故障的多次脉冲发生器。

本实用新型发明目的的技术方案是这样解决的:测试用的大能量高压脉冲使待测电缆故障点形成瞬间短路电弧,本实用新型作为多次脉冲法电缆故障测试的多次脉冲发生器的实质性特点和进步在于利用其高压隔离输出与取样电路中的同步取样电路实时检测故障点短路电弧的形成,并向多次脉冲产生电路发出启动信号,多次脉冲产生电路收到此信号后根据配套的多次脉冲法电缆故障测试仪主机给出的低压脉冲间隔及脉冲宽度自动产生一串测试用低压多次脉冲,此脉冲串经驱动电路功率驱动后连接到高压隔离输出与取样电路,并通过其输出电路将多次脉冲安全的施加到待测故障电缆上,同时高压隔离输出与取样电路中的多次脉冲反射波取样电路实时检测所发多次脉冲以及其在故障点处形成的反射脉冲信号送到多次脉冲发生器的信号输入输出插座,通过该插座提供给与本多次脉冲发生器配套使用的多次脉冲法电缆故障测试仪主机进行波形分析以给出故障点的位置距离值,达到多次脉冲法电缆故障测试的目的。

本实用新型与现有技术相比,将传统的高压脉冲法(冲闪法)测试中复杂的高压脉冲波形分析转化为简单的多次低压脉冲波形分析,进而为电缆高阻故障测试波形的自动分析打下基础。

将电缆故障测试当中较传统方法可大大提高电缆故障的测试效率,也就是提高故障抢修效率,可广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、矿山、国防等大量使用电力电缆的场合。

附图说明

图1为本实用新型的原理框图;

图2为本实用新型的电路原理图。

具体实施方式

附图为本实用新型的具体实施例

下面结合附图对本实用新型的内容作进一步说明

参照图1所示,包括高压隔离输出与取样电路1,多次脉冲产生电路2,驱动电路3,测试用的大能量高压脉冲使待测电缆故障点形成瞬间短路电弧,高压隔离输出与取样电路1中的同步取样电路实时检测故障点短路电弧的形成,并向多次脉冲产生电路2发出启动信号,多次脉冲产生电路2收到此信号后根据配套的多次脉冲法电缆故障测试仪主机5给出的低压脉冲间隔及脉冲宽度自动产生一串测试用低压多次脉冲,此脉冲串经驱动电路2功率驱动后连接到高压隔离输出与取样电路1,通过输出电路将多次脉冲安全的施加到待测故障电缆上,同时高压隔离输出与取样电路1中的多次脉冲反射波取样电路实时检测所发多次脉冲以及其在故障点处形成的反射脉冲信号送到多次脉冲发生器的信号输入输出插座4,通过其信号插座4提供给与本多次脉冲发生器配套使用的多次脉冲法电缆故障测试仪主机5进行波形分析以给出故障点的位置。

参照图2所示,包括高压隔离输出与取样电路1,其高压输入端接与之配套使用的高压冲击器的高压球隙(高压脉冲源)输出端,其高压输出端接待测高压电缆的故障相,当高压脉冲源发出的高压脉冲通过本实用新型施加到待测故障电缆时高压隔离与取样电路中的触发电路检测故障点燃弧时刻向多次脉冲产生电路2中的R6给出多次脉冲产生的同步信号,其内部的输出变压器T2的一个绕组检测多次脉冲的反射信号送给多次脉冲发生器的信号插座J6以供与本实用新型配套使用的多次脉冲法主机5进行波形分析,其内部的输出变压器T2的另一个绕组接受驱动电路中插座J4送来的多次脉冲信号并经变压器T2耦合到待测电缆上,其内部的高压隔离通过自身的绝缘工艺来实现。

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