Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
книги / Электрические измерения на линиях связи..pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
20.11.2023
Размер:
29.46 Mб
Скачать

3.6. Методы определения расстояния до места понижения электрической прочности изоляции жил (проводников)

Определение расстояния до места понижения электрической прочности изоляции жил (проводников) кабелей связи произво­ дят с помощью высоковольтных кабельных мостов постоянного тока, а также с помощью импульсного прибора. Все эти методы требуют тщательного соблюдения правил техники электробезо­ пасности, так как для питания измерительных схем использу­ ются источники высокого напряжения (И ВН ). На рис. 3.42 при­ веден алгоритм определения расстояния до места понижения электрической прочности жил (проводников) .

Рис.' 3.42. Алгоритм определения расстояния до места понижения электрической прочности изоля­ ции жил (проводников)

 

Рис. 3.43.

Метод высоковольтно­

 

го моста для определения .рас­

 

стояния до

места понижения элек­

 

трической

прочности

изоляции:

 

а — схема

первого

измерения;

 

б — схема второго измерения

■Метод о д н о г о

и з м е р е н и я в ы с о к о в о л ь т н ы м мо ­

с т о м . Этот метод

применяется при наличии

вспомогательного

провода, электрическое сопротивление которого равно сопротив­ лению одного из поврежденных проводов. При использовании вы­ соковольтного моста ВКМ-1 погрешность определения расстоя­ ния до места понижения электрической изоляции жил не превы­ шает ±1, 0%; при использовании высоковольтного моста

В В М - 7 2 — не более 0,2% . Порядок измерения этим методом сле­

дующий:

 

 

 

 

а) создают схему измерения (рис. 3.43,а)\

 

б)

периодически переводя с

помощью кнопки S

накопитель­

ный конденсатор С из режима «Заряд» в режим «Разряд»

(в мо­

мент электрического пробоя изоляции конденсатор быстро раз­

ряжается)

и изменяя, сопротивления

переменных плеч моста Ri

и /?2» добиваются балансировки моста;

 

 

в)

'

рассчитывают расстояние

до места понижения

электриче­

ской прочности изоляции

 

 

 

 

lx = al.

 

(3.79)

Сделаем вывод расчетной формулы. При равновесии схемы

справедливо уравнение

 

 

 

 

R1RX=R 2(2 R - R X).

(3.80)

Введем в (3.80) вместо Rx и R их выражения через километрическое сопротивление провода г и длину:

rlx = R2 (2r l - r l x) ; R, /, = R2 (2 l - l x) ;

Я .lx+ R1lx= 2Rt l ; lx ш12R J(R i+Я,))/.

Из последнего уравнения получена формула (3.79)’, так как в вы­ соковольтных мостах отсчетное устройство отградуировано в ве­

личинах a=2R 2f (R\+R2) .

М е т о д д в у х и з ме р е н и й в ы с о к о в о л ь т н ы м мо ­ с т о м . Этот метод применяется в том случае, если электрическое сопротивление вспомогательного провода не равно сопротивлению ни одного из поврежденных проводов. Погрешности этого метода такие лее, как и предыдущего. Порядок измерения этим методом

следующий:

 

 

 

 

 

а)

создают схему первого измерения (рис. 3.43,а). Баланси­

руют

мост

и

фиксируют показание отсчетного устройства

при­

бора

aj;

 

схему второго

измерения (рис. 3.43,6)’. При

этом

б)

создают

измерении используется низковольтный источник питания моста

(3— 13 В ). Балансируют мост и фиксируют показание отсчетного

устройства прибора а2;

 

 

в)

’ рассчитывают расстояние до места понижения

электриче­

ской прочности изоляции

 

 

 

 

 

 

h =

K / a 2) t-

(3.81)

Сделаем

вывод

расчетной

формулы. При равновесии

схемы

рис. 3.43,а справедливо уравнение

 

я ;

я ,

)

;

я;я*=я;/с.-я;к,; я,(я;+я;)=я;яшл:

Я»=ГЯ’/(Я;+Я;)] Яшл; Я,=12R ' ^ + R f t шл/2);

 

 

 

 

 

Я .= а(Я шл/2).

(3.82)