
Pagsayran ni Blavier gigamit aron mabulag ang lokasyon sa fault sa isang underground cable. Ang duha ka dako sa faulty cable gitawag og sending end ug far end sama sa gipakita sa fig 1. Sa test na, ang sending end sa cable kinahanglan bukat ug isolated, ug ang resistance tali sa sending end ug earth point gi-mesura sa pag-keep sa far end isolated gikan sa earth ug pagkatapos mesurado sa pag-keep sa far end sa faulty cable, shorted sa ground.
Sige, kita makakuha, resistance values R1 ug R2 sa duha ka mensyon nga mga pagsayran. Sa lokasyon sa fault, ang conductor shorted sa ground, tungod sa fault. Busa, kini nga short circuit mahimong adunay pipila ka resistance nga gisulti og g.
Sa Pagsayran ni Blavier, ang total nga resistance sa line gisulti og L. Ang resistance tali sa sending end hangtod sa fault end gisulti og x ug ang resistance tali sa fault end hangtod sa far end gisulti og y.
Busa, ang total nga resistance L equals sa addition sa x ug y resistances.
Karon, ang total nga resistance sa x ug g loop wala nimo pero R1 – ang resistance sa conductor tali sa sending end ug earth sa pag-keep sa far end open.
Ang total nga resistance sa tanang loop sa circuit sa itaas wala nimo pero R2 – ang resistance sa conductor tali sa sending end ug earth sa pag-keep sa far end earthed.
Sa pag-solve sa itaas nga tatlo ka equation ug pag-eliminate sa g ug y;
Kini nga expression naghatag sa resistance gikan sa sending end hangtod sa fault location. Ang katugbang nga distansya gihisgutan sa known resistance per unit length sa cable. Usa ka praktikal nga difficulty sa Pagsayran ni Blavier mao ang resistance sa ground g variable, maapektuhan sa amount sa moisture ania sa cable ug ang action sa current sa fault condition. Usab, ang resistance g mahimong kaayo taas nga mag-exert og gamay ra nga shunting action kon y ipalit sa parallel uban niya sa pag-ground sa far end sa line.

Kini nga test gigamit aron mabulag ang fault location sa isang underground cable sa pagbuhat og usa ka Wheatstone Bridge didto ug sa pag-compare sa resistance mahimo nato mabulag ang fault location. Apan dugayon nato ang known length sa cables sa experiment. Ang necessary connection sa Murray loop test gipakita sa figure 2 ug 3. Ang figure 2 nagpakita sa circuit connection aron mabulag ang fault location kon may ground fault ug ang figure 3 nagpakita sa circuit connections aron mabulag ang fault location kon may short circuit fault.
Sa test na, ang faulty cable giconnect sa sound cable pinaagi sa low resistance wire, tungod kay ang resistance dili dapat makaapekto sa total nga resistance sa cable ug dapat maka-circulate sa loop current sa bridge circuits walay loss.
Ang variable resistors R1 ug R2 ang forming sa ratio arms. Balance sa bridge nahimo sa pag-adjust sa variable resistors. G ang galvanometer aron ipailad ang balance. [R3 + RX] ang total loop resistance gihimo sa sound cable ug faulty cable. Sa balance condition,
Kon ang cross section area sa parehas na sound cable ug faulty cable sama, ang resistance sa conductors directly proportional sa ilang lengths. Busa, kon LX ang represent sa length tali sa test end hangtod sa fault end sa faulty cable ug kon L ang represent sa total length sa duha ka cables, ang expression para sa LX kasagaran;
Ang itaas nga test valid ra kon ang lengths sa cables known. Sa Murray Loop Test, ang fault resistance fixed ug dili mahimong i-vary. Usab, lisud i-set ang bridge as balance. Busa, ang pag-determine sa fault position dili accurate. Karon, ang current circulation sa cable mahimong mog-cause og temperature rises tungod sa high voltage o high current. Kon ang resistance mag-vary depende sa temperature, ang balance collapse. Busa, kinahanglan nato mag-apply og less voltage o less current sa circuit.
Kini nga test gigamit aron mabulag ang fault location sa isang underground cable sa pagbuhat og usa ka Wheatstone Bridge didto ug sa pag-compare sa resistance mahimo nato mabulag ang fault location imbis sa pagkuha gikan sa known lengths sa cable. Ang necessary connection sa Varley loop test gipakita sa figure 4 ug 5. Ang figure 4 nagpakita sa circuit connection aron mabulag ang fault location kon may ground fault ug ang figure 5 nagpakita sa circuit connections aron mabulag ang fault location kon may short circuit fault.
Sa test na, ang faulty cable giconnect sa sound cable pinaagi sa low resistance wire, tungod kay ang resistance dili dapat makaapekto sa total nga resistance sa cable ug dapat maka-circulate sa loop current sa bridge circuits walay loss. Usa ka single pole double through switch ‘S’ gigamit sa circuit. Adunay usa ka variable resistor ’ ang gigamit sa pag-balance sa bridge circuit sa working period.
Kon ang switch S ania sa position 1, kinahanglan nato adjust ang variable resistance R aron mapabilance ang circuit. Huna-huna nato ang present R value as RS1. Sa position na, ang expressions kasagaran;
Kini nga expression naghatag sa value sa [R3 + RX], kon ang value sa R1, R2 ug RS1 known.
Kon ang switch S ania sa position 2, usab kinahanglan nato adjust ang variable resistance R aron mapabilance ang bridge circuit. Huna-huna nato ang new R value as RS2. Sa position na, ang expressions kasagaran;
Sa pag-solve sa equation (1) ug (2),
Busa, ang unknown resistance RX mao ang,
Varley Loop Test valid ra kon ang cable sections uniform sa tanang loop. Ang current flowing sa cable mahimong mog-cause og temperature effect. Tungod sa temperature effect, ang resistance sa cable mahimong mag-usab. Busa, kinahanglan nato mag-apply og less current sa circuit aron maisagawa ang experiment.
Sa Fisher Loop Test na, adunay duha ka healthy sound cables nga dapat sama ang length ug cross sectional area sa faulty cable. Pinaagi sa Fig.6 ug 7 circuit diagram, tanang tulo ka cables giconnect pinaagi sa low resistance wire.
Sa Fig.6 circuit connection, ang bridge connection giconnect sa ground. Karon, ang bridge arms RA, RB, RX ug [RS1 + RY]. Sa Fig.7 circuit connection, ang bridge connection giconnect sa ‘Sound Cable 2’.
Karon, ang bridge arms RA‘, RB‘, R