Finne en kabelskade - oversikt over teknikker
Metoder for å bestemme kabelskader i bakken
For å finne stedet for skader på kabellinjen, er det nødvendig å forstå søkets spesifikasjoner og metodikk. Prosessen må deles inn i to trinn:
- Søk etter problemområdet langs hele linjens lengde.
- Søk etter ulykkesstedet på den etablerte delen av ruten.
Med tanke på forskjellene mellom disse to trinnene skiller søkemetodene seg ut og er:
- relativ (avstand) - disse inkluderer puls- og loop-metoden;
- absolutt (topografisk) - akustisk, induksjons- og trinnspenningsmetode.
Vel, vurder alle metodene i orden.
Pulsmetode
Denne metoden innebærer å søke etter skader ved hjelp av en OTDR. Arbeid kan for eksempel utføres med REIS-305-enheten, som er vist på bildet nedenfor.
Driften av anordningen er basert på sending av sondepulser med en viss frekvens, som, når de møter et hinder i deres vei, reflekteres og returneres tilbake til enheten. Det vil si at enheten er plassert i den ene enden av strømkabelen, noe som er veldig praktisk og praktisk. For å beregne den nøyaktige avstanden til skadestedet, må du bruke følgende formel:
Hvor i henhold til formelen L - kabellengde fra enhetens tilkoblingspunkt til skade, tx - en variabel verdi av tidsbruken slik at impulsen når punktet for stupet og omvendt. υ - hastigheten som pulsen følger kabelen med (for kabelledninger fra 0,4 kV til 10 kV er 160 m / μs).
På denne måten er det mulig å oppdage ikke bare et brudd i strømkabelen, men også en kortslutning mellom lederne. For å forstå hva som skjedde, vender vi oss til bildet på skjermen under testen.Bildene vil være som følger (venstre krets, åpen krets til høyre):
Tester skal utføres på en helt frakoblet linje. Videoeksemplet demonstrerer hvordan du bruker kortslutningsposisjonssøker:
Loop-metoden
Denne metoden kan brukes forutsatt at minst en ledning i kabelen forblir intakt, eller at en annen leder med hele ledninger ligger i nærheten. For å finne ut avstanden til skadestedet ved hjelp av loop-metoden, må du måle kjernens motstand mot DC med en P333-enhet. Dette er en likestrøm målebro som ser slik ut:
Før vi starter målingene, kobler vi enden av hele og skadet kjerne med en kortslutning, kobler vi de to andre endene i henhold til skjemaet:
Beregn avstanden til punktet der et brudd skjedde ved å bruke følgende formel:
- R1 - motstand som kobles til hele kjernen;
- R2 - motstand, som er koblet til kjernen med et brudd;
- L er kabellengden til skadepunktet;
- Ltil - lengden på hele lederen.
Dette er kanskje en av de første oppfunnet metodene som ble brukt for å finne skadestedet, og den brukes utelukkende til enfase- og tofasestenginger. Etter hvert slutter de å bruke den på grunn av dens kompleksitet og store målefeil.
Akustisk metode
Du kan finne et brudd i kabelen ved hjelp av den akustiske metoden ved å lage et utslipp på skadestedet ved hjelp av en høyspentpulsgenerator (på bildet under). På punktet med åpen eller kortslutning vil lydvibrasjoner med en viss frekvens vises. Kvaliteten på lyttingen avhenger av jordtypen, avstanden fra overflaten til kabelledningen og typen skade. En forutsetning for bruk av metoden er å overskride verdien av overgangsmotstanden på 40 ohm.
Et eksempel på å søke etter en skadet linje på en akustisk måte er gitt i videoen:
Trinnspenningsmetode
Metoden er basert på å føre strømmen som genereres av generatoren gjennom kabelen. Det skaper en potensiell forskjell mellom to punkter som ligger i bakken, som kan bedømmes av lekkasjestrøm på ulykkesstedet. For å finne et punkt med redusert isolasjonsmotstand er kontaktsonderne installert slik: den første nøyaktig over den forbipasserende lederen, den andre i en vinkel på 900 i meter fra den første.
Punktet der kabelen er skadet ligger under den første pinnen, forutsatt at signalet er på det maksimale. Mer om trinnspenning Du kan finne ut av det i artikkelen vår!
Induksjonsmetode
Metoden bestemmer veldig nøyaktig plasseringen av stupet, men bruken er forbundet med å brenne kabelen. Med en stor overgangsmotstand er det nødvendig å redusere verdien ved å brenne, ved hjelp av spesielle enheter, for eksempel å installere en brennkabel VUPK-03-25:
Metoden er basert på å føre en høyfrekvent strøm gjennom kjernen, som danner et elektromagnetisk felt over kabelledningen. På steder med mekanisk skade på sporet, når du mottar rammen, vil lyden endres. Dermed indikerer fraværet av lyd en ødelagt ledning.
Videoen nedenfor viser plasseringen av nødstedet ved å brenne:
Søk etter en klippe med skjult ledning i en betongvegg
Stedet for ledningsbrudd i en betongvegg vil bidra til å finne en spesiell enhet - en lokaliserer. Det er en kombinasjon av mottaker og generator. Denne metoden kan assosieres med induksjonsmetoden i jakten på kabelskader under jorden.
Så det er ikke vanskelig å bestemme stedet for klippen av rutesøkeren. Enden av ledningen, der det er en åpen krets, er koblet til en generator som sender pulser med en viss frekvens til den. Når du passerer rammen på stedet for kablingen, i hodetelefonene vil du tydelig høre lyden som dannes som et resultat av eksponering for pulser. Så snart lyden forsvinner, merk dette stedet på veggen - dette vil være poenget med skader på ledningen.
Kontaktløs vil også bidra til å finne et brudd i fasetråden spenningsindikator. Alt er enkelt her. Vi kjører enheten langs veggen til spenningsindikatoren slutter å lyse. Vi leder enheten flere ganger i en sirkel i dette området av veggen for å sikre at vi ikke har forlatt traseen. Fraværet av en glød av indikasjonen vil indikere den omtrentlige plasseringen av stupet.
Avslutningsvis vil jeg merke at sporingsindikatoren og ikke-kontaktspenningsindikatoren kan brukes til å finne skader på ledningene under gipsen eller under gips.
Til slutt anbefaler vi å se en nyttig video om å finne kortslutning i ledningene:
Så vi undersøkte de mest kjente metodene for å finne stedet for kabelskader. Vi håper informasjonen var nyttig og interessant for deg!
Vi anbefaler også å lese:
God dag Vennligst angi navnet på enheten som vises i videoen.
Velkommen! Hvilken video er det på? Hvis du snakker om sistnevnte, så er dette MASTECH MS6818 kabellokalisering.
Hva er kapasitansen til en kondensator i lavspent akustikk.