直流电桥法是至今仍广泛应用的一种测距方法。它是基于电缆沿线均匀,电缆长度与缆芯电阻成正比的特点,将电缆短路接地故障点两侧的环线电阻引入直流电桥,测量其比值。由测得的比值和电缆全长,可算出测量端到故障点的距离。
电桥法有多种接线,普遍使用的是缪雷环线法。对低电阻性接地用低压缪雷环线法,电源电压不超过1kV;高电阻性接地用高压缪雷环线法,电压可达数千伏甚至上万伏。普通的单臂和双臂电桥,多数外接数十伏到数百伏的直流电源,以2~3kΩ作为划分高阻和低阻的界线是适当的。因为这时恰能得到电桥测量所必需的10~50mA的测量电流,电桥足够准确。电阻大于3kΩ,则电桥灵敏度不够,显然,要增大电流,方法不外是提高电压或降低电阻。降低电阻的方法,提高电压就是高压缪雷环线法,它与低压缪雷环线法没有本质区别,只是仪器能承受高压。
GZY-H+多次脉冲电缆故障测试仪是将冲击高压闪络法中的复杂波形变成极其简单最易掌握的低压脉冲法短路故障测试波形。所有复杂电缆故障都可以变成极其简单的故障性质,波形直观明了,无需分析判断;使现场检修人员工作效率大大提高,使工作变得有趣。一般的电缆低阻故障测试,利用低压脉冲法,就可以根据回波的极性非常容易地判断出故障点距测试端的距离来。但是,对于高阻故障,故障点的等效阻抗与电缆的特性阻抗是基本匹配的,使用低压脉冲法时无故障点的回波。
多次脉冲法的先进之处在于现场测试获得的故障波形使操作者有更多的选择余地,不再为获得一个理想二次脉冲波形而不断在测试中调节测试脉冲的延迟时间,不用配备笨重的中压延弧设备。降低了对操作人员的技术和经验要求,提高了现场故障的判断准确率。任何人都能方便、准确地判读波形,标定故障距离,达到快速准确测试电缆故障的目的。