低压带电电缆识别仪的用途及使用方法

如题所述

低压带电电缆识别仪的用途及使用方法

低压电缆识别仪是一种基于脉冲电流和电磁耦合技术的电缆识别仪,具有不停电、测试方便准确等特点。

低压电缆识别仪由信号发射器和信号接收器组成。信号发射器与低压电缆末端的钳型端子连接,发射周期性脉冲电流信号。脉冲信号流经缆芯、过渡连接设备、架空线等。到变压器绕组的低压侧,再通过零线和大地回到变送器的另一端,从而形成电流回路。变送器使用连接的低压电缆提供相对于零线电压的电源。由于接在带电电路上,为防止电路故障危及人员安全,采用局部保护接地。

接收器通过耦合感应线圈接收低压电缆首端脉冲电流产生的磁场信号,并将其转换成清晰可见的指示。同时感应线圈上明确标明的方向是指向电源变压器的方向,增加了极性判断的依据。信号接收器指示信号的频率与信号发射器的频率相同,从而增加判断的准确性。根据分析,接收线的响应线圈应耦合套在与信号发射器相连的同相电缆的某一相上,这样接收到的指示信号强度最高。如果感应线圈套在被测低压电缆的整个电缆外皮上,则没有信号或指示信号微弱。

低压电缆的末端连接到用户或店内其他设备的供电点,通常是低压电缆终端接线盒、用户配电柜或低压架空线。现场可能会出现电缆终端接线盒门锁生锈打不开,用户装修后关闭终端接线盒,或者低压架空线与低压电缆完全绝缘的情况。此时,夹钳终端的信号发射器不会连接到低压电缆端。

为解决这类问题,对信号变送器的接线端口进行改造,使其成为可互换的接口,并将接口的出口做成两种类型:夹式端子和插头式端子。当低压电缆的端子无法连接到信号变送器的钳形端子时,可将信号变送器的端子更换为插头式,根据后续电表的连接情况,将信号变送器插入用户的三孔插座。需要注意的是,当信号发射器使用插头式端子时,无法知道用户接入电的相位。在低压电缆7端测试时,应逐个测试。只有仪表相位指示正确,其他相位都没有指示,说明测试结果是正确的,同时也可以间接知道用户接入电的具体相位。

低压电缆历史路由信息不全,割接变化更新不及时,两端铭牌缺失或模糊不清,会导致无法知道被检测低压电缆另一端的位置,无法进行传输或接受检测。

为解决此类问题,可利用电缆探路者在低压电缆已知端耦合高频信号,结合现有工程施工资料,检测整条低压电缆的路径方向,从而找到低压电缆另一端的位置,进而进行信号收发检测。由于电缆路径表耦合的信号是无方向性的,与此低压电缆相连的其他低压电缆会有高频信号,可能会导致低压电缆另一端检测到的位置不是实际需要搜索的位置。根据电缆标识符的检测结果,可以判断检测结果的正确性。此时,需要对它们逐一进行检测和测试,直到找到正确的低压电缆。如果存储的数据准确,可以大大节省搜索的时间。

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第1个回答  2022-07-01
低压带电电缆识别仪是一种基于脉冲电流和电磁耦合技术的电缆鉴别仪器,具有无需停电、测试方便且准确等特点。

低压带电电缆识别仪由信号发射机和信号接收机两部分组成,信号发射机在低压电缆末端某相使用线夹接线端接入并发射周期性脉冲电流信号。脉冲电流信号流经电缆线芯、过渡连接设备、架空线等至变压器绕组低压侧,经零线及大地返回到发射机另一接线端,从而构成一个电流回路。信号发射机利用所接的低压电缆相对零线剑电压提供电源,由于接入带电电路,为防止电路故障危机人员安全,采取就地保护接地。

信号接收机是在低压电缆首端利用感应线圈耦合接收通过的脉冲电流所产生的磁场信号,并转化为清晰的可见指示。同时,在感应线圈上明确指示方向为指向电源变压器的方向,增加极性判断的依据。通过信号接收机指示信号的频率与信号发射机频率相同,增加判断的准确性。根据分析,接收线应线圈应耦合套接在信号发射机所接的相同相别的电缆某相上,这样所接收的指示信号强度最大,如果感应线圈套接所检测低压电缆整根电缆外皮上,将无信号或指示信号较微弱。

低压电缆末端所连接的为用户供电点或其他店里设备,通常为低压电缆终端接线盒,用户配电柜或低压架空线。在现场可能会出现电缆终端接线盒的门锁已锈蚀无法打开,终端接线盒被用户装修后封闭,或低压架空线与低压电缆连接全绝缘等情况,此时线夹式接线端信号发射机将无法接入低压电缆末端。

解决此类问题,将信号发射机的接线端口进行改装,制作成可调换的接口,接口出线制作成线夹式接线端与插头式接线端两种。在遇到低压电缆末端无法接信号发射机线夹式接线端的情况时,可将信号发射机的接线端调换成插头式,根据后续表计的连接情况将信号发射机插入用户三孔插座上。需要注意的是,信号发射机使用插头式接线端时,由于无法知晓用户所接入用电的相别,在低压电缆7端进行检测时,应逐个相别进行检测,只有仪相指示正确,其他相均无指示,则表明检测结果正确,同时也就间接知道了用户接入用电的具体相别。

低压电缆历史路径走向资料不全,割接变更未及时更新以及两端铭牌缺失或模糊不清等情况将导致无法知晓所检测低压电缆的另一端位置,无法进行信号发射或接受检测工作。

解决此类问题,可利用电缆路径仪,在低压电缆的已知端耦合接入高频信号,并结合存有的工程建设资料,探测整个低压电缆的路径走向,从而找到低压电缆另一端的位置,进而进行信号发射和接收检测工作。由于电缆路径仪所耦合接入的信号无方向性,因此与该低压电缆所连接的其他低压电缆上均会有高频信号,可能会导致探测到的低压电缆另一端位置并不是实际需要探寻的位置,可以根据电缆识别仪的检测结果,判断所探测结果的正确性。此时,需逐个探测、检测,直至找到正确的低压电缆,如果存有的资料准确可大大节约测寻的时间。
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