Файл: Шумилин Н.П. Специальные измерения в проводной связи учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 151

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

довательно с емкостью Сі_[г этого отрезка по отношению

к земле (рис. 4.66).

Таким образом, соотношение C J C i = lx!l нарушается. Чтобы оно сохранило силу, можно при измерении с одной станции либо заземлить окружающие (или хотя бы бли­

жайшие

соседние)

 

провода и,

зашунтировав,

таким об-

 

 

 

 

Окружающие лроВоЗа_

___________ __________

 

 

 

 

 

ПрпВод

 

-

 

X

 

 

 

 

 

\ s

 

:

 

i f

j

 

 

 

 

 

 

ч

 

Up

 

 

 

o

 

 

 

 

 

г

 

Г Г 6*'/

n

~ Ca(e-Cx)

 

 

 

 

 

 

 

Ч

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------

f к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

d^

{

=

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

t-e------------ ----4--------- !

^

 

 

 

Рис.

4.6.

Частичные емкости

провода:

 

 

 

 

 

 

1

 

 

^

 

 

 

 

 

 

а)

«справного; б) оборванного

 

 

 

 

 

разом,

емкость

С 0І

и

Сщі-іх)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С,Сс Q/_ivj, получить требуемое

соотношение

 

С іС о і .

Б---------' .

0

1-с

л

 

 

 

___ * -

 

-ь.

-—

^ _ _

либо закоротить

провода

на

Сіх+ С» іх

d

+ Ca

I

случае

емкость

станции

В последнем

Сщ~іх)

закорачивается, а емкости С 03 и

Сі-іх

оказывают­

 

 

ся соединенными параллельно и, как для исправного, так и для оборванного проводов рабочая емкость сло­ жится из аналогичных трех емкостей, которые можно считать пропорциональными длинам проводов.

При измерениях с двух станций, т. е. при контроле первый раз емкости С и , а второй раз С і - і х , оба изме­

рения проводятся в одинаковых условиях (рабочая ем­ кость образуется каждый раз из пяти емкостей) и также можно считать Схі Яі і х/і,

Сравнение емкостей Сх и С; можно произвести, ис­ пользовав схемы рис. 3.6 и 3.7, но удобнее (для приборов

Рис. 4.7. Определение расстояния до места обрыва про­ вода пульсирующим током

3*

67

 


ПКП-2М и КМ-61 с) воспользоваться схемойК

рис. 4.7.

Если при подаче в схему рис. 4.7 импульсов постоянного

тока (путем регулярного переключения ключа

с доста­

точно малой частотой) добиться регулировкой сопротив­

ления

Гъ

минимальных

показаний

миллиамперметра, то

(пренебрегая сравнительно

 

малым сопротивлением про­

водов)

 

можно считать,

что

га

 

Сх

1

 

 

 

-------

Гь іш(Сі + С,_*)

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і ю

 

 

Іх

=

21

—^— ,

 

 

 

 

 

(4.18)

 

 

 

 

га т ГЬ

 

 

 

если

учесть, что СхІ(Сі +

которое нетрудно получить,

 

+Сі-Х) = lx!(2 Ilx).

4.6.Уточнение места повреждения линия

Результат определения расстояния до места повреждения во многих случаях может иметь сущест­ венную ошибку. В особенности часто приходится уточ­ нять результат измерений на длинных линиях, так как даже при небольшой относительной погрешности (1—■ 2%) абсолютная ошибка оказывается недопустимой.

Для воздушных линий после определения участка, где повреждена линия, рабочий, выехавший на этот участок для ремонта, совместно с выславшей его станцией конт­ ролирует состояние липни па участке путем коротких замыканий (или «холостых ходов») на контрольных столбах. Найденный участок между столбами может быть тщательно проверен, и повреждение — устранено.

На кабельных линиях при отсутствии заметных внеш­ них признаков повреждения приходится часто вскрывать муфты по краям обнаруженного измерениями участка и проводить новые измерения ,между муфтами. При отсут­ ствии исправных жил иногда прокладывают между эти­ ми муфтами пару вспомогательных проводов. Они дол­ жны быть хорошо изолированы, скручены и иметь оди­ наковые сопротивления. С их помощью могут быть соз­ даны необходимые схемы измерений при использовании переносных приборов ПКП-2М или КМ -бІс. Погрешность определения расстояния до места повреждения при ис­ пользовании вспомогательных проводов между муфтами (здесь удобен кабель ПРВПМ -1,2) может быть доведена до 0,5— 1,0 м.

Во многих случаях уточнение места повреждения производится с іп-омощью ка'белеи'сжателей (ом. § 5.6).

68


4.7. Прибор типа ПКП-2М

Приборы, применяемые в технике связи для измерений постоянным током, большей частью представ­ ляют собой комбинированные схемы, дающие возмож­ ность производить большое количество разнообразных измерений. Примером могут служить широко распрост­ раненные переносные кабельные приборы (П К П ), кото­ рые могут применяться также и для измерений на воз­ душных линиях.

Коммутация для получения необходимых схем ука­ зывается на панели прибора, питание его осуществляет­ ся от источников, размещенных в отдельном батарейном ящике с тремя отсеками (3; 4,5 и 100 В ). Более высокое напряжение используется, когда по схеме в цепи источ­ ника оказывается значительное сопротивление. Приме­ няется также прибор КМ-61с [4; 34] (разработан прибор КП-М , с более высокими метрологическими данными).

На рис. 4.1, 4.8, 4.9 приведены упрощенные схемы ПКП-2М , применяемые для различных измерений.

Рис. 4.8. Схема измерения сопротивления изоляции и емкости прибором П КП -2М

По схеме рис. 4.8 производят:

1)

измерения сопротив­

ления изоляции до 300 МОм с

погрешностью не более

±2,5%

от длины

шкалы;

2)

измерение

емкости

до

4 мкФ с погрешностью

не

более

(±3% +0,001 мкФ);

3) определение расстояния

до

места обрыва методом

сравнения.

 

 

 

 

 

изоляции

прибор

1.

При измерении сопротивления

работает как омметр с последовательно включенным пи­

танием

(см. § 3.2).

При

нажатии

кнопки «Изоляция»

микроамперметр включается в схему с тем или другим шунтирующим 'Сопротивлением. Имеется три диапазона измерений: 100 кОм — 2 МОм; 1 М О м — 100 МОм, 10 МОм — 300 МОм.

.69



Перед работой устанавливают номинальное напря­ жение (при нажатой кнопке УН регулируется сопро­ тивление УН). Отсчет измеренного значения производят по соответствующей шкале с учетом коэффициента диа­ пазона. Для сохранности прибора необходимо строго вы­ держивать последовательность включения кнопок (X 1с; X1ч; X 10).

2.При измерении емкости по схеме рис. 4.8 приме­ няют метод с использованием баллистического гальвано­ метра (см. § 3.9 и рис. З.б).

3.Определение расстояния до места обрыва жилы (провода) путем сравнения емкостей производится со­

гласно § 4.5.

По схеме рис. 4.9 измеряют сопротивление изоляции величиной до 50 000 МОм с погрешностью не более

Рис. 4.9. Схема измерения сопротивления изоля­ ции до 50 000 МОм

± Ш % от длины шкалы. В схеме использован ламповый мегомметр, осуществленный в виде 'Сбалансированного моста. Электрометрический двойной тетрод 2Э2П вклю­ чен таким образом, что каждая его половина представ­ ляет собой плечо моста. Два других плеча образованы постоянными сопротивлениями Ri и R 2. Перед измерения­ ми производят калибровку прибора. При отключенной линии регулировкой сопротивления УСТ 4 добиваются нормального режима по анодному напряжению (при на­ жатии кнопки У С Т і, на схеме не показанной, стрелка микроамперметра должна стать на отметку У С Т і по шкале «TMQ»). Затем, нажав кнопку УСТг, регулируют

70

режим по сеточному напряжению (регулировкой УСТ2 добиваются установки стрелки на отметку УСТ2). Так как воздействие обеих регулировок на ток ів лампах свя­ зано между собой, то после второй регулировки несколь­ ко расстраивается первая, ее надо повторить, затем по­ вторить вторую и т. д. до тех пор, пока при нажатии каждой из кнопок стрелка будет устанавливаться где нужно. При этом мост сбалансируется.

Если подключить измеряемое сопротивление изоля­ ции к зажимам «TM Q X1», то в зависимости от величины измеряемого сопротивления изменится напряжение на сетке, а следовательно, и сопротивление левой половины лампы, мост разбалансируется, и через прибор, включен­ ный в диагональ моста, потечет ток, тем больший, чем больше разбалансировка.

Первоначальная балансировка (УСТ2) соответствова­ ла некоторому напряжению сетка—катод, при котором стрелка прибора стоит в начале шкалы (300 М Ом ). При измерении последовательно нажимают кнопки «Грубо», «Средне», «Точно», «TMQ». Отсчет по шкале производят при нажатии кнопки «Точно». Кнопка «Грубо» играет двоякую роль; не в нажатом состоянии она создает цепь для изменения напряжения на сетке (отсчет при этом производить не следует), а в нажатом дает возможность сократить время измерения, так как при этом напряже­ ние в линию будет подано через сравнительно неболь­ шое сопротивление Ro. Благодаря этому существенно со­ кращается время на заряд емкости измеряемой цепи, имеющей во многих случаях большую постоянную вре­ мени. Получив стабильное показание при нажатии кноп­ ки «Грубо», ее отпускают и нажимают кнопки «Средне» и затем «Точно», действующие уже в цепи микроампер­ метра. Если стрелка прибора уходит влево за пределы шкалы, то переключают линию на зажим «TM QX10» и полученный отсчет умножают на 10.

Схема рис. 4.1 дает возможность производить мосто­ вые измерения. Ниже рассматриваются некоторые из возможных измерений:

1.Измерение сопротивления шлейфа R mл с погрешно­ стью не более ± 0,3%-J—0,01 Ом. Образуется схема рис.

4.1с подачей плюса батареи вместо земли на зажим Л 2.

Ятл — П-Яи, где П = Га/Гі}-

2.Измерение омической асимметрии (с той же пог­

решностью). Образуется схема рис. 3.4' при п = 1

(Ra=Ru).

71

п