Шта је паљење кабла и како се изводи
Радни налог
У принципу постоје две врсте оштећења - прекид кабла или једног од његових језгара и кратки спој. Међутим, затварање није тако једноставно, може бити ниског и високог отпора. У првом случају ће уобичајени позив показати кратки спој, у другом - не. Да би се смањио отпор оштећеног места, потребно је изгарати кроз изолацију све док се не формира круг ниског отпора или се једнофазни круг претвори у двофазни круг.
Поцетна фаза сагоревања кабла јавља се при високом напону, али са слабом струјом. Под дејством високог напона долази до квара изолације и струје. Постепено, напон пробијања изолације смањује се заједно са отпором оштећеног подручја. Како се струја повећава, а отпор смањује, они смањују напон горења и повећавају струју. Тако постижу смањење отпора са десетина охма на неколико десетина Охма. Напон се смањује да би се ограничила снага сагоревања. Овај се процес врши и при константној и наизменичној струји, алгоритми рада инсталације зависе од конкретног модела.
Сагоревање кабла омогућава вам да локализујете оштећено подручје, и визуелно и по мирису паљења и другим последицама процеса.
Међу типичним ситуацијама може се разликовати квар на спојници. Затим, спаљивање карактерише пад отпорности у процесу извођења радова и обрнуто повећање након његовог завршетка. Други случај је када је оштећено подручје под водом и тече готово константна струја, а отпор оштећеног подручја остаје унутар 2-3 кОхм. Након спаљивања, претражују оштећено подручје акустичком или индукционом методом.
При спаљивању каблова под високим напоном долази до квара и након 5-10 минута понављања поступка напон пропадања смањује се, а затим се инсталација пребацује у другу фазу горења.
Ако се током сагоревања места оштећења на кабловима за напајање назад напон повећава, инсталација се поново преноси на виши напон и тако даље док се не постигну стабилни резултати ниског отпора и формирање поузданог металног моста између проводника.
Да би се уништило метално једињење које је последица распада, користе се импулсни електродинамички ефекти, на пример, испуштањем капацитета две услужне језгре у трећу и екрану. Или користе капацитет батерије кондензатора напуњених до високог напона (око 5 кВ) и капацитета до 200 микрофарада. Енергија пражњења је директно пропорционална капацитету.
Током почетног високонапонског паљења, струје су фракције и јединице ампера, а даљњим снижавањем напона, струја расте на стотине ампера. Овај поступак проводе стручњаци из електричне лабораторије.
На слици је приказана једна од шема паљења кабла где је оштећено доње језгро:
Подешавања дијагнозе горења и каблова
Такве инсталације доста теже теже, а оштећени кабл морате тражити било где: у тунелу, подземљу и у склопу каблова. Стога електричне лабораторије обично опремљају мобилне јединице засноване на аутомобилима или аутобусима. Поред уградње, аутомобил је опремљен бензинским или дизел агрегатом.
Инсталације за спаљивање места оштећења на енергетским кабловима обично нису универзалне, дизајниране за одређени низ напона, подесиво по степену или без корака подешавања. Ево неколико примера:
- Инсталација АПУ 1-3М, производи напон до 24 кВ и струју до 30 А.
- Инсталација ВУПК-03-25, напон 25 кВ, струја - 55А.
- ИПК-1 инсталација, комбинована, састоји се од ВПУ-60 и МПУ-3 Пхоеник, сагорева до 60 кВ, излазне струје до 20А.
Нисконапонски запаљивач: УД-300 и ВП-300, производи 250 волти са струјом до 300А. Они немају кораке прилагођавања.
Доњи видео јасно показује како ради инсталација за нарезивање кабела УПИ-10:
Корисно на тему: