저자: 노야파–케이블 테스터 제조업체
질문: 케이블 고장 검사기의 품질을 구별하는 방법 답변: 1. 케이블 고장 검사기의 고전압 충격 플래시오버 방법은 케이블의 고저항 누설 고장 및 고저항 플래시오버 고장을 테스트할 수 있습니다., 저- 저항 단락 문제: 케이블 결함 테스터의 품질을 구별하는 방법 답: 1. 케이블 결함 테스터의 고전압 충격 플래시오버 방법은 고저항 누설 결함, 높은 플래시오버 저항 결함, 저저항을 테스트할 수 있습니다 단락 오류 및 단선 오류는 효율적이고 안정적이며 광범위하게 적용할 수 있는 케이블 오류 감지 방법입니다. 고전압 쇼크 플래시오버 방법은 결함 케이블의 시작 부분에 충격 고전압을 인가하여 아크로 결함 지점을 분해하는 것입니다. 고장고장 순간의 급격한 전압 점프를 테스트 신호로 사용합니다.
범위 지정은 이 신호가 오류 지점과 케이블 시작 사이에 한 번 이동하는 시간을 관찰하여 수행됩니다. 현재 샘플링 방법은 종종 테스트 신호를 취하는 데 사용됩니다. 전류 샘플링 방법은 전자기 유도의 원리를 사용하고 변류기를 사용하여 접지선의 전류 신호를 픽업하여 케이블에서 전파 전류의 반사 신호를 얻습니다.
고전압 발생기 및 주전원과 전기적 관계가 없으므로 특히 안전합니다. 전류 샘플링 방법으로 얻은 파형은 반사 파형의 명확한 특성 변곡점을 가지므로 오류 거리의 분석 및 위치 지정에 특히 유용합니다. 그러나 전류 샘플링 방법의 테스트 파형은 더 복잡합니다. 다른 유형, 다른 길이, 다른 결함 거리 및 다른 임펄스 고전압에 의해 얻은 파형은 항상 변화하며 종종 표준 파형에서 멀리 떨어져 있습니다.
파형 법칙을 파악하지 못하기 때문에 오판과 오판이 자주 발생합니다. 2. 케이블 결함 테스터의 저전압 펄스 테스트 방법 케이블 결함 테스터의 저전압 펄스 테스트 방법은 케이블에서 앞으로 이동하는 저전압 펄스를 기반으로하며 결함 지점은 반사를 유발합니다. 맥파. 결함까지의 거리는 전송된 펄스와 반사된 에코 펄스 사이의 관찰된 시간 차이와 케이블에서 진행파의 전송 속도를 사용하여 계산됩니다.
케이블 결함 테스터의 브리지 방식은 케이블 결함 지점의 결함이 개방 회로인지 단락인지 직관적으로 판별할 수 있으며 테스트 끝에서 결함 지점까지의 거리를 직접 측정할 수 있습니다. 그러나 저전압 펄스 규칙은 고저항 누설 사고 및 고저항 섬락 사고에는 적용되지 않습니다. 3. 케이블 고장 시험기의 2차 펄스 방식은 위에서 언급한 시험 방법의 단점으로 인해 정확하고 실용적인 새로운 시험 방법의 개발이 요구된다.
이렇게 두 번째 펄스 방식이 등장했습니다. 2차 펄스 방법의 고급 포인트는 충격 고전압 플래시오버 방법의 복잡한 파형을 저전압 펄스 방법의 매우 간단하고 마스터하기 쉬운 단락 오류 테스트 파형으로 변환하는 것입니다. 약간의 훈련만 있으면 누구나 빠르고 정확하게 실패를 감지할 수 있습니다.
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