线缆故障检测方法

2021-01-07 04:55:38周国忠
计算机测量与控制 2020年12期
关键词:故障信号检测

刘 红,周国忠

(1.中国科学院 光束控制重点实验室,成都 610209;2. 中国科学院 光电技术研究所,成都 610209;3. 中国科学院大学,北京 101400)

0 引言

设备的发展带动线缆的发展,线缆作为实现系统信息传输、供电的重要介质,是实现系统功能的重要保障,随着设备线束的增加,线缆故障的频率增高,对设备的维修速度提出了越来越高的要求,对线缆的故障定位准确性也提出了更高的要求。

1 线缆故障模式

线缆出现故障的原因包括外力损伤、磨损、腐蚀、过热、绝缘老化变质等[1],线缆故障等效如图1所示,R表示线缆的绝缘电阻,由线缆介质的碳化程度决定,V表示线缆击穿电压值,一般由放电通道的距离大小来决定,G为线缆的击穿间隙,C表示等效电容,通常取决于线缆故障受潮程度,一般很小,可以忽略不计[2]。

图1 线缆故障等效电路图

按照故障线缆中绝缘电阻的大小对线缆故障进行分类,可分为开路故障、低阻故障、高阻故障和闪络性故障[1]:

1)开路故障:线缆相间或相对地的绝缘电阻达到所要求的数值,但是工作电压不能够传输到对端或者终端,虽然有电压,但是负载能力较差[3]。

2)低阻故障:线缆相间或相对地间绝缘受损,其绝缘电阻小到可以利用低压脉冲法测量的一类故障属于低阻故障[3]。

3)高阻故障:线缆不同相或相对地绝缘损坏,其绝缘电阻较大,低压脉冲法无法测量的这类故障[4]。

4)闪络性故障:线缆的绝缘电阻阻值高于高阻故障阻值,在进行线缆的耐压测试实验时,升高电压到一定值时,导致线缆的绝缘层被击穿,有时是连续击穿,有时是隔数秒钟或数分钟后再击穿,然后又恢复的一类故障。……

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