Cтраница 3
![]() |
Определение места повреждения кабеля индукционным методом.| Определение места повреждения кабеля акустическим методом. [31] |
На рис. 9.22, б показана схема для определения места повреждения кабельных линий при других видах повреждений. В схему вводят разрядник Р и конденсатор С. [32]
На рис. 11.11, а показана схема для определения места повреждения кабельной линии в муфте при заплывающих пробоях. [33]
На рис. 11.11, б показана схема для определения места повреждения кабельных линий при других видах повреждений. В этом случае в схему вводят разрядник Р и конденсатор С. При такой схеме, являющейся фактически схемой генератора импульсов, в месте повреждения создается искровой разряд, который прослушивается с поверхности земли. Чтобы обеспечить выделение максимальной энергии искрового разряда в месте повреждения, необходимо устанавливать конденсатор большой емкости - С. [34]
![]() |
Определение места повреждения-кабеля индукционным методом.| Определение места повреждения кабеля акустическим методом. [35] |
На рис. 13.11, а показана схема для определения места повреждения кабельной линии в муфте при заплывающих пробоях. В муфте между жилой и металлической оболочкой кабеля возникает сильный искровой разряд, прослушиваемый с поверхности земли. [36]
На рис. 13.11, б показана схема для определения места повреждения кабельных линий при других видах повреждений. В схему вводят разрядник Р и конденсатор С. При такой схеме, являющейся фактически схемой генератора импульсов, в месте повреждения создается искровой разряд, прослушиваемый с поверхности земли. Чтобы обеспечить выделение максимальной энергии искрового разряда в месте повреждения, необходимо устанавливать конденсатор большой емкости. [37]
![]() |
Определение места повреждения кабеля индукционным методом.| Определение места повреждения кабеля акустическим методом. [38] |
На рис. 13.11, а показана схема для определения места повреждения кабельной линии в муфте при заплывающих пробоях. В муфте между жилой и металлической оболочкой кабеля возникает сильный искровой разряд, прослушиваемый с поверхности земли. [39]
На рис. 13.11, б показана схема для определения места повреждения кабельных линий при других видах повреждений. В схему вводят разрядник Р и конденсатор С. При такой схеме, являющейся фактически схемой генератора импульсов, в месте повреждения создается искровой разряд, прослушиваемый с поверхности земли. Чтобы обеспечить выделение максимальной энергии искрового разряда в месте повреждения, необходимо устанавливать конденсатор большой емкости. [40]
На рис. 10.11, а показана схема для определения места повреждения кабельной линии в муфте при заплывающих пробоях. В муфте между жилой и металлической оболочкой кабеля возникает сильный искровой разряд, прослушиваемый с поверхности земли. [41]
Как известно, опасность выброса электрических искр в окружающую среду в месте повреждения кабельной линии появляется, с одной стороны, от источника питания, а с другой - от электродвигателя, который при отключении от сети на небольшом отрезке времени становится как бы источником питания. Накопленная электромагнитная энергия в самом электродвигателе при отключении его от источника питания разряжается на общее сопротивление внешней и внутренней сети. [42]
Во многих случаях для определения места повреждения необходимо, чтобы сопротивление в месте повреждения кабельной линии между жилами или между жилой и оболочкой было как можно меньше. Снижение этого переходного сопротивления до необходимого предела осуществляют прожиганием изоляции в месте повреждения кенотроном, генератором высокой частоты, трансформатором и чаще всего кенотронно-газотронной установкой. В стадии внедрения находятся и другие способы прожигания: селеновыми выпрямителями, размещаемыми в баке с маслом; резонансным контуром, получаемым путем настройки высоковольтной катушки, подключенной параллельно прожигаемому кабелю. [43]
![]() |
Схема установки, смонтированной на автомашине для испытания кабеля. [44] |
Во многих случаях для определения места повреждения необходимо иметь малое переходное сопротивление в месте повреждения кабельной линии. Переходное сопротивление снижают до необходимого предела, прожигая изоляцию в месте повреждения. Прожигание производят с перерывами в течение нескольких часов, а иногда и суток. При этом сопротивление резко меняется, то снижаясь, то возрастая, пока не начинает плавно снижаться. В некоторых случаях в процессе прожигания место повреждения заплывает, изоляция восстанавливается и пробои прекращаются. [45]