“脈沖產生器”的主要作用是將“高壓發(fā)生器”產生的瞬時沖擊高壓脈沖引導到故障電纜的故障相上,保證故障點充分擊穿,并能延長故障點擊穿后的電弧持續(xù)時間。同時,產生一個觸發(fā)脈沖啟動“多次脈沖自動觸發(fā)裝置”和電纜故障測試儀。“多次脈沖自動觸發(fā)裝置”立刻發(fā)出16個不同延遲時間的測試低壓脈沖,經“脈沖產生器”傳送到被測故障電纜上。前八個測試脈沖利用電纜高壓擊穿瞬間的測試低壓脈沖波形特征,形成八個故障反射脈沖。在故障點熄弧后再發(fā)射八個測試脈沖測得電纜全長反射波形。共有八組脈沖形成。這八組脈沖同時記錄在顯示屏的上下半屏上。每組脈沖波形中,一個脈沖反映電纜的全長,另一個脈沖波形反映電纜的高阻(短路)故障距離。這八組十六個測試波形都是在一次沖擊高壓閃絡的情況下采集到的。
采用多次脈沖法測試電纜故障的目的是為了使發(fā)送的低壓測試脈沖有效避開故障電纜在沖擊高壓作用下瞬間出現(xiàn)的余弦大振蕩干擾,在故障點短路電弧相對平穩(wěn)期間得到標準清晰的類似短路故障的回波,并有理想測試波形選擇余地。不同的沖擊高壓、不同規(guī)格的電纜及長度、不同的電纜故障距離、余弦大振蕩的周期和持續(xù)時間差異非常大。單純的二次脈沖法采集的波形往往因發(fā)送遲延時間不夠而受到余弦大振蕩的干擾,波形較亂,分析困難。只有靠調整測試脈沖的延遲發(fā)射時間或采用中壓延弧裝置來保障,無形中增加了操作難度和設備重量及成本。而多次脈沖法恰恰克服了這些困難。一次沖擊高壓閃絡過程得到的八組測試波形,總有幾組波形便于故障距離判讀。這也是多次脈沖法較之二次脈沖法測試電纜故障*之處。
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