A kábelhibák különféle okokból merülhetnek fel, amelyek közül a külső erők, a nedvesség abszorpciója és az - öregedés miatti mechanikai károsodások a - csökkent szigetelési teljesítményhez vezetnek. Az olyan tényezők, mint a légköri túlfeszültség, a váltás túlfeszültség és a hosszú- kifejezés túlterhelés -művelete szintén kábel lebontást okozhat. A kábelhibákat általában földi hibákba, rövidzárlatokba és törött vezetőkbe lehet besorolni. A specifikus hibatípusok közé tartozik az egyetlen - vagy két - fázis földelése, Inter - fázis rövid áramkörök, három {- fázis teljes rövid áramkör és single - vagy multi {- fázis vezetőképessége.
A kábel -bontást általában magas - ellenállás -bontás vagy alacsony- ellenállás -bontásnak minősítik. Ohméterrel mérve a 10 kΩ alatti szigetelési ellenállás alacsony - ellenállás bontást jelez, míg a 10 kΩ feletti értékek magas - ellenállás lebontását jelzik. A bontási pont megkeresése általában két - lépés: először egy durva mérés a hiba általános területének meghatározására, amelyet a pontos pont pontos lokalizációja követ.
I. Durva mérési módszerek a kábel hiba helyére
Wheatstone híd módszer
A Wheatstone DC híd módszerét még ma is széles körben alkalmazzák, a - fázis alacsony - ellenállás földhibáinak fázisának megkeresésére. Annak alapelve alapján, hogy az egységes kábel ellenállása arányos a hosszával, a módszer a hiba mindkét oldalán a hurok ellenállást egy DC -hídba foglalja magában. Amikor a híd kiegyensúlyozott, megmérik az arányos kar és az állítható mérő kar ellenállását. Ezen értékek és a teljes kábelhossz felhasználásával kiszámítható a távolság a mérési végtől a hibapontig.
Állóhullámú módszer
A mikrohullámú átviteli vonal elmélete alapján ez a módszer az átviteli vezetékekben az állóhullám -rezonancia jelenséget használja a hibás kábelek tesztelésére. Alacsony - ellenállásra alkalmas, és megnyitja a - áramköri hibákat.
Impulzus reflexiós módszer
Ez a technika kihasználja a hullám visszaverődésének jelenségét, amikor az átviteli vonal jellegzetes impedanciája megváltozik. A - kábelmagra feszültséget kell alkalmazni, amely elegendő ahhoz, hogy bontás nélküli kisülést okozzon. A kisülési impulzus a kábel mentén terjed és tükrözi, és egy digitális oszcilloszkópot használnak három vagy több impulzus helyzetének rögzítésére. A hibahelyet ezután az impulzus helyzet aránya alapján számítják ki. Ez a módszer alkalmas magas - ellenállás -bontáshoz.
Villanási módszer
A DC magas - feszültség -átadási teszt módszert használják olyan hibákra, amelyek átlépési körülmények között bomlanak, azaz a rendkívül nagy ellenállású hibák, amelyek lebomlanak, amikor a nagy - feszültségjel -generátor feszültsége egy bizonyos szintet elér. Ez a módszer hatékony a magas - ellenállási hibák elhelyezésére, amelyek más technikák számára kihívást jelentenek.
Ii. Pontos lokalizációs módszerek a kábelhib pontokhoz
Akusztikus módszer
Érzékeny és megbízható, az akusztikus módszert általában minden hibatípusra használják, kivéve azokat, amelyekben nagyon alacsony talaj ellenállású (50 Ω alatt). A hiba távolságának durva becslése után a hibás kábelmag és a rézhüvely között impulzusos nagyfeszültséget kell alkalmazni. Ez az időszakos kisülést okoz a hibaponton, elektromágneses sugárzást és hallható rezgéseket generálva. A piezoelektromos kristály szondával rendelkező lokátor (akusztikus hullámvevő) használatával a kisülési hanghullámokat a becsült tartományon belül az ismert kábel út mentén detektálják. Ha a fejhallgató hangja a leghangosabb, vagy a jel csúcsok, a szonda földhelyzete pontosan megfelel a hibapontnak. Mivel a szünet és a villogási hibák gyakran a közbenső ízületeken fordulnak elő, ezeket prioritást élvezni kell az akusztikus tesztek során.
Audio frekvencia áram indukciós módszer
Ezt a módszert főként fémes alacsony - ellenállási hibákhoz használják (a talaj ellenállás 10 Ω alatt), és a nyitott - áramkör és a törött vezeték -hibák elhelyezésére használják. Egy audio frekvencia jelgenerátor injektálja az áramot a kábelbe, amely ezután elektromágneses hullámokat bocsát ki. A szonda (induktív tekercs) a föld feletti kábel út mentén mozgatunk, hogy felismerjék az elektromágneses mező változásait. Az amplifikált jelet fejhallgatóba vagy jelzőműszerbe adják. A hibahelyet akkor azonosítják, ha az audio jel a legerősebb, vagy a mérő leolvasása a legmagasabb.

