Kaapelivaurioiden löytäminen - yleiskatsaus tekniikoihin
Menetelmät kaapelin vaurioiden määrittämiseksi maassa
Kaapelilinjan vauriopaikan löytämiseksi on tarpeen ymmärtää haun yksityiskohdat ja menetelmät. Prosessi on jaettava kahteen vaiheeseen:
- Etsi ongelma-aluetta linjan koko pituudelta.
- Etsi onnettomuuspaikka vakiintuneelta reitin kohdalta.
Näiden kahden vaiheen välisten erojen vuoksi itse hakumenetelmät eroavat toisistaan ja ovat:
- suhteellinen (etäisyys) - näihin sisältyy pulssi- ja silmukkamenetelmä;
- absoluuttinen (topografinen) - akustinen, induktio- ja askeljännitemenetelmä.
Harkitse kaikkia menetelmiä järjestyksessä.
Pulssimenetelmä
Tämä menetelmä sisältää vaurioiden etsimisen OTDR: n avulla. Työt voidaan suorittaa esimerkiksi REIS-305 -laitteella, joka näkyy alla olevassa kuvassa.
Laitteen toiminta perustuu tietyn taajuuden koetinpulssien lähettämiseen, jotka vastatessaan polullaan olevan polun heijastuvat ja palautetaan takaisin laitteeseen. Toisin sanoen laite sijaitsee virtajohdon toisessa päässä, mikä on erittäin kätevää ja käytännöllistä. Tarkan etäisyyden vauriopaikasta laskemiseksi on käytettävä seuraavaa kaavaa:
Missä kaavan mukaan L - kaapelin pituus laitteen liitoskohdasta vaurioiden varalta, TX - vietetyn ajan muuttuva arvo siten, että impulssi saavuttaa kallion pisteen ja päinvastoin. υ - nopeus, jolla pulssi seuraa kaapelia (kaapelilinjoille 0,4–10 kV on 160 m / μs).
Tällä tavalla on mahdollista havaita paitsi virtajohdon katkeaminen, myös oikosulku johtimien välillä. Jotta ymmärrämme mitä tapahtui, käännymme näytön kuvan kohdalle testin aikana.Kuvat ovat seuraavat (vasen piiri, avoin piiri oikealla):
Testit tulisi suorittaa kokonaan irrotetulla linjalla. Videoesimerkki osoittaa kuinka käyttää oikosulkupaikanhakijaa:
Silmukkamenetelmä
Tätä menetelmää voidaan käyttää edellyttäen, että ainakin yksi kaapelissa oleva johdin pysyy ehjänä tai toinen johdin, jossa on kokonaiset johdot, sijaitsee lähellä. Jotta voit selvittää etäisyyden vauriopaikasta silmukkamenetelmällä, sinun täytyy mitata ytimien vastus tasavirtaan P333-laitteella. Tämä on tasavirran mittaussilta, joka näyttää tältä:
Ennen mittausten aloittamista yhdistämme koko ja vaurioituneen ytimen pään oikosululla, yhdistämme kaksi muuta päätä kaavion mukaisesti:
Laske etäisyys pisteeseen, jossa tauko tapahtui, seuraavan kaavan avulla:
- R1 - koko ytimeen yhdistävä vastus;
- R2 - vastus, joka on kytketty ytimeen katkaisulla;
- L on kaapelin pituus vauriokohtaan asti;
- Lettä - koko johtimen pituus.
Tämä on ehkä yksi ensimmäisistä keksittyistä menetelmistä vauriopaikan löytämiseksi, ja sitä käytetään yksinomaan yksivaiheisiin ja kaksivaiheisiin sulkemisiin. Vähitellen he lopettavat sen käytön sen monimutkaisuuden ja suuren mittausvirheen vuoksi.
Akustinen menetelmä
Voit löytää kaapelin rikkoutumisen akustisella menetelmällä luomalla purkauksen vauriokohtaan korkeajännitepulssigeneraattorilla (alla olevassa kuvassa). Auki tai oikosulussa näkyy tietyn taajuuden äänitärinä. Kuuntelun laatu riippuu maaperän tyypistä, etäisyydestä pinnasta kaapelilinjaan ja vaurioiden tyypistä. Menetelmän toiminnan edellytys on ylittää 40 ohmin siirtymävastuksen arvo.
Videossa on esimerkki vaurioituneen linjan etsimisestä akustisella tavalla:
Vaihejännitemenetelmä
Menetelmä perustuu generaattorin tuottaman virran johtamiseen kaapelin läpi. Se luo potentiaalieron kahden maassa sijaitsevan pisteen välillä, jota voidaan arvioida vuotovirta onnettomuuspaikalla. Pisteen löytämiseksi, jolla on pienentynyt eristysvastus, kosketusanturit asennetaan tällä tavalla - ensimmäinen tarkalleen ohitusjohtimen yläpuolelle, toinen 90 asteen kulmaan.0 metrin päässä ensimmäisestä.
Kaapelin vaurioitumispaikka on ensimmäisen tapin alla, kunhan signaali on maksimissaan. Lisätietoja askeljännite Voit selvittää artikkelistamme!
Induktiomenetelmä
Menetelmä määrittää kallion sijainnin erittäin tarkasti, mutta sen käyttö liittyy kaapelin polttamiseen. Suurella siirtymävastuksella on tarpeen vähentää sen arvoa polttamalla, käyttämällä erityisiä laitteita, esimerkiksi asentamalla palava kaapeli VUPK-03-25:
Menetelmä perustuu korkean taajuuden virran johtamiseen ytimen läpi, joka muodostaa sähkömagneettisen kentän kaapelilinjan yläpuolelle. Paikoissa, joissa kappale on mekaanisesti vaurioitunut, kun vastaanottava kehys johtaa, ääni muuttuu. Siten äänen puuttuminen osoittaa katkenneen johdon.
Seuraava video osoittaa hätäpaikan sijainnin polttamalla:
Etsi kallion piilotettu johdotus betoniseinästä
Vaijerin murtumispaikka betoniseinässä auttaa löytämään erityisen laitteen - paikannimen. Se on vastaanottimen ja generaattorin yhdistelmä. Tämä menetelmä voidaan yhdistää induktiomenetelmään kaapelivaurioiden etsinnässä maan alla.
Joten, kallion sijaintia ei ole vaikea määrittää reitin etsimällä. Kaapelin pää, jossa on avoin piiri, on kytketty generaattoriin, joka lähettää sille tietyn taajuuden pulsseja. Kun ohitat kehyksen johdotuspaikassa, kuulokkeista kuulet selvästi äänen, joka muodostuu pulsseille altistumisen seurauksena. Heti kun ääni katoaa, merkitse tämä paikka seinälle - tämä on johdon vaurioitumispaikka.
Kontaktivapaa auttaa myös löytämään katkoksen vaihejohtimeen jännitteen ilmaisin. Kaikki on täällä yksinkertaista. Ajamme laitetta seinää pitkin, kunnes jännitteen merkkivalo lakkaa palamasta. Piirrämme laitteen useita kertoja ympyrällä tällä seinäalueella varmistaaksemme, että emme ole poistuneet johtimien reitiltä. Jos osoitteen hehku ei ole, se osoittaa kallion likimääräisen sijainnin.
Yhteenvetona haluaisin huomauttaa, että merkintälaitetta ja kosketuksettomia jänniteindikaattoreita voidaan käyttää vaurioiden havaitsemiseksi kaapelin tai kipsilevyn alla oleville johdotuksille.
Lopuksi suosittelemme katsomaan hyödyllistä videota oikosulun löytämisestä johdotuksessa:
Joten tutkimme tunnetuimpia menetelmiä kaapelin vaurioiden löytämiseksi. Toivomme, että tiedot olivat hyödyllisiä ja mielenkiintoisia sinulle!
Suosittelemme myös lukemista:
Hyvää päivää Ilmoita videossa näkyvän laitteen täydellinen nimi.
Tervetuloa! Missä videossa se on? Jos puhut viimeksi mainitusta, niin tämä on MASTECH MS6818 -kaapelin paikannin.
Mikä on kondensaattorin kapasitanssi pienjänniteakustikassa.