Как найти высоковольтный кабель под напряжением

Поиск силового кабеля под землей

С поиском местонахождения кабеля под землей сталкиваются не только компании, занимающиеся эксплуатацией кабеля, но и другие службы, которые проводят земляные работы. На первый взгляд данная задача выглядит просто, однако все же есть определенные сложности. Для энергетиков, например, важно найти не любой силовой кабель, а тот конкретный, который они ищут. А ведь излучают все они сигнал на одной и той же частоте – 50 Гц. Для компаний, проводящим земляные работы просто найти кабель под нагрузкой, однако сложность составляет в поиске неработающих и временно отключенных кабелей. В данной статье рассмотрим эту задачу и приведем несколько способов ее решения.

Поиск силового кабеля под землей

Пассивный метод

В случае, если силовой кабель находится под нагрузкой, к нему приложено напряжение и по нему протекает электрический ток – допускается применение пассивного метода локации. Электрический ток, протекая по жилам силового кабеля, создает вокруг него электромагнитное поле частотой 50 Гц. Это поле и может быть обнаружено приемником трассоискателя. При этом генератор трассоискателя – не используется вообще. Этот метод прост, но не всегда эффективен. С его помощью определить, что под землей есть кабель — легко, но невозможно отличить кабель один от другого. Сигнал от всех силовых кабелей будет иметь одинаковую частоту.

Пассивный метод поиска кабеля
Пассивный метод локации

Активный метод

Для точной идентификации «своего» кабеля и трассировки его под землей применяется активный способ поиска, в котором генератор подключается к кабелю при помощи крокодилов, индукционной клипсы или антенны. Если кабель обесточен и к нему есть доступ – проще всего воспользоваться непосредственным методом подключения (крокодилы). В случае, если кабель под напряжением, подать сигнал в него можно только при помощи индукционной антенны или клещей. (к примеру, BLL-200 допускает подключение к кабелю с напряжением до 600В при использовании индукционных клещей).
Генератор наводит в кабеле сигнал на частоте отличной от 50 Гц. Соответственно, кабель легко идентифицировать и трассировать.

Идентификация и трассировка силового кабеля посредством пассивных маркеров

Для точной маркировки, идентификации и трассировки силового кабеля, или его ключевых точек (изменение направления, муфты) используются пассивные маркеры. Они располагаются рядом с кабелем (в траншее или коллекторе) в ходе монтажа, или устанавливаются над коммуникацией (Spike Marker) уже в ходе эксплуатации.

Идентификация и трассировка силового кабеля посредством пассивных маркеров
Идентификация и трассировка силового кабеля посредством пассивных маркеров

В процессе поиска, маркероискатель (прибор, при помощи которого можно найти и идентифицировать тип маркера, расположенного под землей) генерирует электромагнитный сигнал в широком диапазоне частот, или на нескольких выбранных частотах одновременно. Пассивные маркеры, которые попали в поле действия маркероискателя входят в резонанс на установленной частоте и переотражают полученный сигнал обратно. Это позволяет маркероискателю не только точно определить местонахождение маркера под землей, но и узнать тип коммуникации, которая промаркирована данным маркером (силовые линии, газопровод, телекоммуникации и т д.). А применение интеллектуальных маркеров позволяет также записывать и считывать с них дополнительную информацию (глубина местонахождения коммуникации, ее принадлежность, назначение и т.д.).

Пассивные маркеры
Пассивные маркеры

Пассивные маркеры построены на базе колебательного контура. В зависимости от типа маркируемых коммуникаций они различаются резонансной частотой и цветом. Стандартами различных стран для маркировки подземных объектов энергетики выделено две резонансных частоты. Так в США применяются пассивные маркеры красного цвета с резонансной частотой 169.8 кГц, а в Европе сине/красные маркеры, с частотой 134 кГц. Исторически сложилось, что в России используются оба этих типа, и каждая отдельная компания вправе самостоятельно выбрать какой-то из них, или использовать оба, маркируя ими различные коммуникации.

Благодаря применению в маркерах стандартизированных резонансных частот, маркеры разных производителей взаимозаменяемы и совместимы с различными маркероискателями.
Технические характеристики околоповерхностных маркеров

Наименование

SpikeMarker SM-09

SpikeMarker SM-07

Scotchmark™ 1433CE-XR/iD

Фото

SpikeMarker SM-09

SpikeMarker SM-07

Scotchmark 1433CE-XRiD

Производитель

Tempo

Tempo

3M

Габариты (диаметр)

100 х 21 мм

100 х 21 мм

76 х 20 мм

Глубина обнаружения

1 м

1 м

0,6 м

Частота

169 кГц

134 кГц

134 кГц

Тип

пассивный

пассивный

интеллектуальный

Код по каталогу

TE-SM-09

TE-SM-07

7100180411

Маркеры данного типа могут быть установлены как рядом с силовым кабелем (если он проложен на соответствующей глубине обнаружения маркера) так и в ходе эксплуатации, над кабелем. Для повышения удобства установки на поверхности земли, маркеры типа SpikeMarker выпонены в виде колышка.

Технические характеристики шаровых и полноразмерных маркеров

Наименование

OmniMarker II OM-09

OmniMarker II OM-07

Scotchmark™ 1402CE-XR/CE

Scotchmark™ 1422CE-XR/ID/CE

Scotchmark™ 1251CE-XR/ID

Фото

OmniMarker II OM-09

OmniMarker II OM-07

OmniMarker II OM-07

Scotchmark 1422CE-XRIDCE

Scotchmark 1251CE-XRID

Производитель

Tempo

Tempo

3M

3M

3M

Габариты (диаметр)

100 мм

100 мм

102 мм

102 мм

380 x 17 мм

Глубина обнаружения

1,5 м

1,5 м

1,5 м

1,5 м

2,4 м

Частота

169 кГц

134 кГц

134 кГц

134 кГц

134 кГц

Тип

пассивный

пассивный

пассивный

интеллектуальный

интеллектуальный

Код по каталогу

TE-OM-09

TE-OM-07

7100178146

7100178113

7100178079

Маркеры данного типа устанавливаются в ходе монтажа кабеля или в процессе его обслуживания/ремонта, когда есть возможность его установки на соответствующей глубине под землей.
Оболочка маркеров выполнена из того же материала, что и оболочка кабеля. Это позволяет обеспечить высокие характеристики по их прочности, а также защиту от к воздействия химических веществ и температуры.

Если вам нужна профессиональная консультация по поиску силового кабеля под землей, просто отправьте нам сообщение!

Примеры оборудования

Оформи заказ уже сейчас:

Поделитесь этой страницей с друзьями и коллегами

Смотрите также:

Последние новости

12.04.2023

Когда идёт речь о вопросах безопасности людей предпочтительнее использовать методики измерений, хорошо зарекомендовавшие себя на протяжении десятилетий. Применительно к заземлению таким методом является измерение сопротивления с помощью комбинации амперметра и вольтметра (рекомендуемый ГОСТ Р 50571.16-2007). Иногда такой метод называют «трёхпроводным» (или «трёхзажимным»). Существует и более точная его модификация, именуемая «четырёхпроводным» («четырёхзажимным») методом. Как правило, оба метода могут быть реализованы в одном измерительном приборе.

27.03.2023

Требуется защита кабельных соединений от перегрева? У нас есть решение!  Огнестойкий мат изготовлен из органической керамической силиконовой резиновой композитной ленты и фарфорового неорганического материала, который придает изделиям защитные свойства: проявляет теплопроводность при комнатной температуре и теплоизоляцию при высокой температуре

01.03.2023

Для полного понимания влияния ветра (или принудительной конвекции) на поверхность необходимо понимать основной принцип теплопередачи. Тепловая энергия всегда перемещается из точки с более высокой температурой в точку с более низкой температурой, за исключением случаев, когда другая сила изменяет направление этого движения.

12.02.2023

Одним из важнейших параметров аккумуляторной батареи является объем энергии, который она может запасать/отдавать определенной нагрузке или, другими словами, емкость аккумуляторной батареи.

Для проверки реальной емкости аккумуляторных батарей наиболее эффективным является метод разрядки батареи с помощью специального прибора — блока нагрузки. Чтобы оценка состояния АКБ была выполнена верно, очень важно выбрать правильную модель блока нагрузки для вашего конкретного случая. Прочитать подробнее о методе разрядки АКБ вы можете в нашей предыдущей статье. Чтобы помочь вам выбрать правильную модель блока нагрузки, у Kongter есть несколько рекомендаций.

02.02.2023

Компания «СвязьКомплект» начинает прием заказов на поставку трассоискателей известного мирового производителя RIDGID. Трассоискатели RIDGID – незаменимые инструменты при поиске различных подземных коммуникаций (трасс кабелей, трубопроводов), а также при проведении земляных работ. Узнай больше…

25.01.2023

Компания «СвязьКомплект» начинает поставки тепловизоров Guide Sensmart, внесенных в Госреестр СИ. В номенклатуре недорогие портативные модели, тепловизоры для смартфона, а также высокоэффективные профессиональные тепловизионные камеры (до 2000°C).

29.11.2022

Блок нагрузки переменного тока – это часть электрического испытательного оборудования, используемого для имитации электрической нагрузки для тестирования источника электроэнергии без подключения его к нормальной рабочей нагрузке. Во время тестирования блок нагрузки подключается к выходу источника питания, такого как электрогенератор, аккумулятор или фотоэлектрическая система, вместо его обычной нагрузки. Блок нагрузки обеспечивает поддержание параметров нагрузки с характеристиками, аналогичными стандартной рабочей нагрузке тестируемого прибора, в то же время рассеивая выходную мощность, которая в нормальном режиме потребляется нагрузкой.

27.10.2022

Компания «СвязьКомплект» начинает продажи муфт холодной усадки для кабельных линий среднего напряжения 6/10-35 кВ. Муфты производятся под маркой «ИМАГ» и поставляются на замену аналогичной продукции компании 3М.

20.09.2022

Воздушные ЛЭП весьма уязвимы для всевозможных воздействий. Но наиболее распространенным видом аварий на них являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). Так называют вид повреждения, при котором одна из фаз трехфазной системы замыкается на землю или предмет, электрически связанный с землей. По статистике, на ОЗЗ приходится до 90% всех электрических повреждений ЛЭП.

29.08.2022

Кабельные линии (КЛ) постоянно подвергаются внешним неблагоприятным воздействиям (природным явлениям, механическим нагрузкам). Нередко в обрыве кабеля виноват сам человек (к примеру, в процессе проведения земляных работ). Рассмотрим самые распространенные методы определения поврежденного участка кабельной линии.

Как найти кабель под землей

Часто перед проведением каких-нибудь земляных работ или даже с целью обслуживания проложенного под землей кабеля, необходимо этот самый кабель найти. Согласитесь, будет весьма досадным — повредить проложенный под землей кабель, например зацепив его ковшом экскаватора или случайно пробурив.

Чтобы подобных казусов избежать, необходимо предварительно получить достоверную информацию о месте пролегания кабеля под землей, это же касается и подземных коммуникационных трубопроводов.

Если информация о месте проложенного под землей кабеля не будет достоверной или окажется недостаточно точной, то неминуемы лишние затраты и ошибки, а ошибки такие иногда чреваты плачевными последствиями для здоровья и даже для жизни людей.

Состояние подземных кабелей позволяют оценить трассоискатели, но иногда требуется локализовать кабель под землей, чтобы дальше провести его внимательный осмотр и принять решение о целесообразности тех или иных дальнейших действий. Именно о способах локализации кабелей под землей и пойдет речь в данной статье.

Как вы уже поняли, поиск подземного кабеля — дело ответственное, и требует большой внимательности и аккуратности. Давайте же рассмотрим способы поиска кабеля под землей.

Найдите документацию

В принципе любой объект, на территории которого имеются подземные кабели, имеет соответствующую документацию. Чертежи и схемы вы можете запросить в администрации города или у коммунальной службы, в ведомстве которой находится данный объект.

На этих чертежах должна быть представлена вся информация о подземных коммуникациях на территории объекта: подземные кабели, трубы, каналы и т. д. Эта документация станет для вас источником исходных данных, от которых можно будет оттолкнуться, чтобы знать где искать. Данные могут оказаться неточными, и тогда следующие шаги оператора позволят уточнить место положения кабеля под землей.

Радиолокация георадаром

Прозондировать грунт на наличие закопанного кабеля, как один из вариантов, поможет георадар.

Георадары — это радиолокаторы, с помощью которых можно исследовать стены зданий, воду, землю, но не воздух. Данные геофизические приборы являются электронными устройствами, функционирование которых можно описать следующим образом.

Передающая антенна излучает радиочастотные импульсы в исследуемую среду, затем отраженный сигнал поступает на приемную антенну и обрабатывается. Процессы синхронизированы так, что система позволяет например на экране ноутбука увидеть место, где проходит подземный кабель.

Использование георадара, работающего на принципе излучения и приема электромагнитных волн, позволяет точно выявить глубину залегания и размер подземного объекта. С помощью георадара легко найти пластиковые трубы и оптоволоконные кабели под землей. Но отличить пластиковую трубу с водой от уплотнения в грунте сможет лишь профессионал. Тем не менее, приблизительно выявить расположение подземных коммуникаций в разного рода грунтах можно. Документация поможет оператору сориентироваться и понять, что он обнаружил — трубу с водой или трубу с кабелем.

Отрицательными факторами при работе с георадаром будут: высокий уровень грунтовых вод, глинистый грунт, наносы, — в силу их высокой проводимости, и, как следствие, возможности прибора будут ниже. Разнородные осадочные породы и скальный грунт способствуют рассеиванию сигнала.

Для правильной интерпретации полученной информации важно обладать достаточным опытом в данной сфере, и лучше всего, если оператором будет квалифицированный профессионал. Сам прибор довольно дорогой, и качество его использования, как вы уже догадались, сильно зависит от условий исследуемой среды.

Метод инфракрасной термографии

В некоторых случаях температура проложенного под землей силового кабеля может сильно отличаться от температуры окружающего кабель грунта. И иногда разности температур может оказаться достаточно для точной локализации кабеля. Но опять же, внешние условия сильно влияют, и например ветер или солнечный свет значительно скажутся на результате анализа.

Электромагнитный трассоискатель

Наиболее верный способ поиска кабеля под землей — использовать метод электромагнитной локации. Это наиболее популярный и поистине универсальный способ поиска любых проводящих коммуникаций под землей, в том числе и кабелей. По количеству получаемой информации, данный метод, пожалуй, лучший.

Обнаруживается граница зоны залегания кабеля. Идентифицируется проводящий материал подземного объекта. Измеряется глубина залегания кабеля путем оценки электромагнитного поля от центра подземного кабеля. Может работать с любым типом грунта с одинаковой эффективностью. Трассоискатель имеет небольшой вес и не требует при обращении с собой специальных навыков от оператора.

Электромагнитный трассоискатель кабельных линий использует в процессе своей работы всем известный принцип электромагнитной индукции: любой металлический проводник с током образует вокруг себя электромагнитное поле. В случае силового кабеля – это ток рабочего напряжения линии, для стального трубопровода – вихревой ток наводки. Именно эти токи и улавливаются прибором.

Источник

Как найти силовой кабель или трубу в земле с помощью рамок из электродов

Работал как-то с электромонтажниками,моя задача состояла выкопать возле жилого дома контур заземления,вбить в него три уголка и их обварить лентой,которая пойдет в щитовую для заземления.Но перед тем, как вбивать на глубину два и более метра металлические уголки,я спросил у мастера,а не проходит ли в этом месте под землей силовой кабель или коммуникации? Мастер ответил отрицательно,так как он это проверил рамками.Не поверив этому методу,я его попросил показать,как это работает.Подобную штуку я видел у рабочих водоканала,дядька вел поиск водопровода рамками а за ним выкапывали траншею рабочие и техника.Эту тему видел в шоу про экстрасенсов,поэтому у меня возникли сомнения.Еще это может называться биолокация или лозоходство по старинке.

Для рамок надо взять две металлические проволоки от сварочного электрода,загнуть с одного края по 15см под углом 90 градусов.Эти края для удобства поместить в пластмассовые трубки,чтобы рамки легче поворачивались.

Потренировавшись минут 15-20 я осилил эту методу и это реально РАБОТАЕТ.Как это работает и какой принцип действия мне неизвестно.Для поиска надо держать рамки на примерно одном уровне чуть наклоня вперед и медленно идти.При проходе над силовым кабелем,канализацией,водопроводом,эти две рамки начинают сходится одна над другой,при отходе на 20-30см от кабеля рамки расходятся.

Когда рамки сойдутся,можно даже немного руками вверх и вниз их немного отводить и видно,что все равно рамки одна над другой или стремятся в таком положении остаться.Таким способом, при копке контура заземления возле других домов, я обнаружил где идет канализация у старого дома и при копке я ее обнаружил.Реагирует на трубы водопровода,на закопанные в земле бордюры длиной около 1м.

Источник

Как обнаружить кабель на глубине 1.5 метра обесточенный?

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

    • Прошивки ТВ (упорядоченные)
    • Запросы прошивок для ТВ
    • Прошивки для мониторов
    • Запросы разных прошивок
    • . и другие разделы

    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Схемы телевизоров (запросы)
    • Схемы телевизоров (хранилище)
    • Схемы мониторов (запросы)
    • Различные схемы (запросы)

    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

    Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

    Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

    Сокращение Краткое описание
    LED Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
    eMMC embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCL Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDA Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2C Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCB Printed Circuit Board — Печатная плата
    PWM Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
    SPI Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USB Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
    DMA Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    AC Alternating Current — Переменный ток
    DC Direct Current — Постоянный ток
    FM Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
    AFC Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

    Частые вопросы

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему Как обнаружить кабель на глубине 1.5 метра обесточенный? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

    Полезные ссылки

    Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

    Источник

  • Содержание

    • Как проверить силовой кабель под напряжением или нет?
    • Как можно найти кабель в земле?
    • Чем проверить силовой кабель?
    • Каким прибором найти кабель в земле?
    • Как проверить есть ли электричество в кабеле?
    • Как найти место повреждения кабеля в земле?
    • Как найти кабель под землей с помощью электродов?
    • Как узнать где идет проводка в стене?
    • Как прозвонить провод в домашних условиях?
    • Как называется прибор для поиска проводов в стенах?
    • Как работать с Трассоискателем?
    • Где искать медные кабеля?

    Прикоснувшись к корпусу того или иного электробытового прибора жалом фазоопределителя, можно выявить находится ли он под напряжением. Касаясь жалом инструмента центрального контакта розетки, можно проверить земляной провод на предмет исправности.

    Как проверить силовой кабель под напряжением или нет?

    Если контакт находится под напряжением, индикатор тут же просигнализирует об этом – в нем загорится красный огонек. Если же поднести индикатор напряжения к нулевому контакту, никакого сигнала не последует.

    Как можно найти кабель в земле?

    Электромагнитный трассоискатель

    Наиболее верный способ поиска кабеля под землей — использовать метод электромагнитной локации. Это наиболее популярный и поистине универсальный способ поиска любых проводящих коммуникаций под землей, в том числе и кабелей.

    Чем проверить силовой кабель?

    Для проверки целостности кабеля на предмет обрыва или электрической связи между его жилами (короткого замыкания) прозвонку можно осуществить тестером на основе батарейки и лампочки или же воспользоваться для этой цели мультиметром. Последний предпочтительнее.

    Каким прибором найти кабель в земле?

    Основной инструмент – цифровой трассоискатель. Этот прибор умеет точно определять глубину залегания и ток в коммуникациях, позволяет находить повреждения изоляции. Трассоискатель – это не средство измерения, как ошибочно считают некоторые люди на форумах геодезистов.

    Как проверить есть ли электричество в кабеле?

    Как пользоваться индикаторной отверткой со светодиодом

    Поднося прибор к нулевому контакту, вы не заметите никаких изменений. Когда же вы проверяете фазный, сразу же загорится сигнальная лампочка, что позволит вам сразу выяснить, что на этом контакте присутствует напряжение.

    Как найти место повреждения кабеля в земле?

    Место обрыва провода в бетонной стене поможет найти специальный прибор – трассоискатель. Он представляет собой сочетание приемника и генератора. Данный способ можно ассоциировать с индукционным методом в поиске повреждений кабелей под землей.

    Как найти кабель под землей с помощью электродов?

    Для рамок надо взять две металлические проволоки от сварочного электрода,загнуть с одного края по 15см под углом 90 градусов. Эти края для удобства поместить в пластмассовые трубки,чтобы рамки легче поворачивались. Потренировавшись минут 15-20 я осилил эту методу и это реально РАБОТАЕТ.

    Как узнать где идет проводка в стене?

    В поиске места прохождения кабеля в стене поможет также компактный радиоприемник. Для этого необходимо настроить приемник на частоту 100-150 кГц и, подводя к стене, слушать характер шума. Появление посторонних звуков, шипения, потрескивания свидетельствует о наличии в данном месте провода.

    Как прозвонить провод в домашних условиях?

    Как правильно прозвонить провода (мультиметром и без приборов)

    1. включить мультиметр. …
    2. закрыть измерительные концы друг с другом. …
    3. взять тестируемый провод (заранее зачистить его от изоляции). …
    4. в случае исправности прозвучит звук, а показания мультиметра будут нулевые или покажут на сопротивление.

    14 февр. 2020 г.

    Как называется прибор для поиска проводов в стенах?

    Лучшим в соотношении цены и качества является устройство, которое называется «Дятел» либо сигнализатор E-121. С помощью данного детектора можно не только отследить точное расположение электропроводки в стене, но и найти место обрыва электрического проводника.

    Как работать с Трассоискателем?

    Принцип работы трассоискателя основан на явлении электромагнитной индукции. Электрический сигнал, проходящий по металлическому проводнику (кабелю или трубопроводу) создает электромагнитное поле, которое регистрирует трассоискатель.

    Где искать медные кабеля?

    Кроме того, медь можно найти на станциях обслуживания электростанций. Здесь можно найти списанный кабель, а если повезет – поврежденный и никому не нужный трансформатор. Вот только чаще всего сами сотрудники, прекрасно зная о стоимости меди, добывают её и сдают самостоятельно.

    Интересные материалы:

    Что такое плеер лексическое значение?
    Что такое Плюмбус значение?
    Что такое почва и её значение?
    Что такое семя и каково его значение?
    Что такое семя каково его значение Биология 6 класс?
    Что такое спячка каково её значение?
    Что такое стела и каково её значение?
    Что такое телемост лексическое значение?
    Что такое валидные значения?
    Что такое вектор и как его обозначают?

    • картографический
    • наружные опознавательные знаки

    Однако и по ним бывает сложно определить точное расположение кабельной трассы. Нередко возникают ошибки из-за человеческого фактора.

    А наружные знаки при этом не долговечны и часто повреждаются посторонними лицами.

    Более того, даже с трассоискателем иногда возникает масса нюансов в определении того, или иного кабеля в плотной городской застройке.

    Мешает, так называемый “грязный эфир” – это когда параллельно проложенные кабели связи или силовые кабели, а также трубы коммуникаций генерируют существенные помехи.

    В конечном итоге малейшая ошибка может вылиться в огромные затраты и долговременный простой оборудования.

    Чтобы подобного не происходило, как раз-таки и придумали электронную маркировку подземных кабельных линий и других сетей коммуникации (каждую на своей частоте).

    При этом не путайте, подобная интеллектуальная маркировка, это всего лишь дополнение к существующим методам обнаружения и обозначения трассы. И от них отказываться ни в коем случае нельзя.

    Что такое электронная маркировка?

    В чем суть электронной маркировки кабеля? Все очень просто. Рядом с действующей коммуникацией изначально в период строительства закладывается специальный маркер – “апельсин” в защитном пластиковом кожухе.

    Этот маркер легко определяется с поверхности земли зондирующим прибором. Поисковый инструмент генерирует сигнал, что вызывает в маркере ответные колебания определенной частоты, которые и фиксируются на экране.

    Особенно такие штуки эффективны в местах установки муфт и на поворотах трассы.

    На маркер не нужно подавать никакого напряжения и к чему-либо подключать.

    Представьте себе, что отныне при трассировке линии вам больше не придется:

    1Ехать в ТП или на подстанцию, дабы отключать и откидывать концы кабеля. 2Переключать потребителя на резервную КЛ.

    схема АВР на 2 и 3 ввода с запуском генератора

    как проложить кабельный ввод в земле в частный дом

    Ваши трудозатраты при этом снизятся минимум на 50%. Вот реальный расчет и сравнение подобной работы, выполненной на одном из филиалов ОАО “МОЭСК”.

    Срок службы маркера – от 50 лет и выше. Отдельные экземпляры можно закапывать на глубину до 2,4м и они будут прекрасно прослушиваться.

    Правда их всегда рекомендуется закреплять с кабелем во избежание перемещения при движении грунтов.

    Пятно сигнала от них на поверхности достигает 2 метров.

    Методики определения повреждения кабеля в земле

    Чтобы найти место повреждения кабельной линии, необходимо понимать специфику и методику ведения поиска. Процесс необходимо разделить на два этапа:

    1. Поиск проблемной зоны на всей протяженности линии.
    2. Поиск места аварии на установленном участке трассы.

    В виду отличий этих двух этапов, сами методы отыскания различаются и бывают:

    • относительными (дистанционными) – к ним относятся импульсный и петлевой метод;
    • абсолютными (топографическими) – акустический, индукционный и метод шагового напряжения.

    Что же, рассмотрим все методы по порядку.

    Импульсный метод

    Данный способ подразумевает поиск повреждения с помощью рефлектометра. Работы могут проводиться, например, прибором РЕЙС-305, который показан на фото ниже.

    Работа прибора основывается на посылании зондирующих импульсов определенной частоты, которые встречая на своем пути препятствие, отражаются и возвращаются обратно к прибору. То есть, прибор располагается с одного конца силового кабеля, что очень удобно и практично. Чтобы вычислить точное расстояние до места повреждения, необходимо воспользоваться следующей формулой:

    Где, по формуле, L – длина кабеля от точки присоединения прибора до повреждения, tx – переменная величина количества времени затраченного, чтобы импульс, дошел до места обрыва и обратно. υ – скорость, с которой импульс следует по кабелю (для кабельных линий от 0,4 кВ до 10 кВ равен 160 м/мкс).

    Данным способом можно выявить не только обрыв в силовом кабеле, но и короткое замыкание между жилами. Чтобы понять что произошло, обратимся к изображению на экране во время испытаний. Картинки будут такими (слева замыкание, справа обрыв):

    Испытания следует проводить на полностью отключенной линии. На видео примере наглядно демонстрируется, как пользоваться искателем места короткого замыкания:

    Инструкция по использованию рефлектометра ИСКРА-3М

    Метод петли

    Данный способ применим при условии, что хотя бы один провод в кабеле остался цел, или рядом пролегает еще один проводник с целыми жилами. Чтобы узнать расстояние до места повреждения петлевым методом, нужно измерить сопротивление жил постоянному току прибором Р333. Это измерительный мост постоянного тока, который выглядит вот так:

    Перед началом измерений соединяем конец целой и поврежденной жилы закороткой, другие два конца подключаем по схеме:

    Вычислить расстояние до точки, в которой возник обрыв, можно по следующей формуле:

    • R1 — сопротивление, которое подключается к целой жиле;
    • R2 – сопротивление, которое подключается к жиле с обрывом;
    • L – длина кабеля до места повреждения;
    • Lк – длина всего проводника.

    Это, пожалуй, один из первых придуманных методов, применяемых для отыскания места повреждения, и используется он исключительно при однофазном и двухфазном замыкании. Постепенно им перестают пользоваться, ввиду его трудоемкости и большой погрешности в измерениях.

    Акустический метод

    Найти обрыв в кабеле акустическим методом можно, создав в месте повреждения разряд с помощью генератора высоковольтных импульсов (на картинке внизу). В месте обрыва или замыкания появятся колебания звука определенной частоты. Качество прослушивания зависит от вида грунта, расстояния от поверхности до кабельной линии и типа повреждения. Обязательным условием для работы способа является превышение значения переходного сопротивления в 40 Ом.

    Пример поиска поврежденной линии акустическим способом предоставлен на видео:

    Применение акустического прибора

    Метод шагового напряжения

    Метод основан на пропускании по кабелю тока, вырабатываемого генератором. Он создает между двумя расположенными в земле точками разность потенциалов, о которой можно судить по утечке тока в месте аварии. Чтобы найти точку с пониженным сопротивлением изоляции, контактные штыри-зонды устанавливаются так – первый ровно над пролегающим проводником, второй под углом 900 в метре от первого.

    Точка, в которой кабель поврежден, находится под первым штырем, при условии, что сигнал будет максимальным. Более подробно о шаговом напряжении вы можете узнать из нашей статьи!

    Индукционный метод

    Способ очень точно определяет места обрыва, однако его применение связано с прожигом кабеля. При большом переходном сопротивлении необходимо уменьшить его величину путем прожига, используя специальные устройства, например, установку прожигающую кабель ВУПК-03-25:

    Метод основан на пропускании по жиле тока с высокой частотой, который образует электромагнитное поле над кабельной линии. В местах механических повреждений трассы, проводя приемной рамкой, звук будет изменяться. Таким образом, отсутствие звука говорит об обрыве жилы.

    На видео ниже наглядно демонстрируется нахождение аварийного участка прожигом:

    Прожиг кабельной линии

    Интеллектуальная маркировка подземных коммуникаций

    Но главное преимущество этой технологии вовсе не в облегченном определении места прохождения трассы. Маркеры бывают не только пассивными, но и интеллектуальными.

    Они имеют внутреннюю энергонезависимую память на базе чипа RFID. Чип расположен на пластиковом диске.

    В отдельных моделях все это плавает в растворе пропиленгликоля.

    Зачем это нужно помещать в жидкость? Во-первых, это позволяет закапывать маркеры в промерзающих грунтах (без риска потери сигнала).

    А во-вторых, автоматически выравнивает диск в горизонтальное положение, в независимости от того, каким боком вы положили этот шарик в землю.

    В этот “буёк” при закладке вы можете записать всю необходимую информацию, а именно:

    • вид коммуникации
    • уровень напряжения
    • конкретное название муфты или фидера

    кабельный чулок для монтажа кабеля и протяжки СИП

    • собственника кабельной линии
    • глубину залегания
    • угол разворота трассы

    То есть, отныне вы просто подводите маркероискатель в заданную точку, и моментально без поиска чертежей и документации, непосредственно “в поле” получаете всю интересующую вас информацию о кабеле.

    Более того, с помощью того же маркероискателя все ранее записанные данные можно редактировать и изменять, что называется в режиме реального времени. Для этого располагаете трассоискатель над маркером в земле, выбираете соответствующие пункты меню и вводите все изменения.

    Ведь в течение 50 лет может поменяться и собственник линии, и номер фидера. Не будете же вы раскапывать красный буй, чтобы внести в него новые данные.

    Редактирование происходит напрямую через маркероискатель, даже без подключения к ноутбуку.

    Интеллектуальный маркер выступает своего рода «вечным» опознавательным знаком, только не наружного исполнения, а подземного. При этом вандалы его никогда не смогут целенаправленно повредить.

    Кратко о ремонте кабельной линии

    Ремонтные работы на кабельных линиях принято классифицировать на плановые и аварийные. Что касается объема таких работ, то у первых он, как правило, капитальный, у вторых – текущий.

    При капитальных работах производится плановая замена КЛ, прокладка новых трасс и т.д. При необходимости также выполняется ремонт и/или модернизация сопутствующего оборудования. К последним относятся вентиляционные системы и освещение кабельных туннелей, а также насосы для откачки грунтовых вод. Учитывая специфику плановых работ, при их проведении не требуется локализация дефектных участков.

    Совсем иначе обстоит дело при аварийном ремонте. Чтобы не раскапывать всю трассу, следует точно определить место обрыва провода, пробоя изоляции и т.д. Для этой цели применяются различные способы, для которых задействуется спецоборудование. Подробно об этом будет рассказано ниже.

    Виды маркеров

    Какие вообще виды маркеров существуют?

    Широкое применение получили 4 типа:

    • околоповерхностный или пальчиковый

    Используется, если кабель залегает неглубоко, сразу под асфальтом или другим покрытием. Глубина считывания – 0,6м.

    Для установки достаточно просверлить отверстие диаметром 2см и воткнуть в него “пальчик”.

    • минимаркер

    Ставится преимущественно в мягких грунтах, когда полноценный маркер считается избыточным решением из-за не совсем глубокой трассы (1,8м).

    • шаровой маркер

    Самый распространенный тип всех маркеров для кабеля, муфт и других коммуникаций. Именно в них применим принцип интеллектуальности.

    Глубина обнаружения – 1,2м для интеллектуальных моделей и 1,5м для пассивных.

    • полноразмерный маркер

    Используется для глубокозалегающих объектов – 2,0-2,4м.

    При этом все маркеры никогда не закапываются вровень с трассой. Как правило, они проходят на 20см выше ее уровня.

    Маркеры отличаются по цвету и имеют свою частоту сигнала. Это сделано для распознавания типа коммуникации:

    • красный – эл.кабель

    модульно штыревое заземления для частного дома как сделать своими руками

    • оранжевый – телекоммуникации, связь

    монтаж кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

    • желтый – газопровод

    как подключить термостат к газовому котлу

    • синий – водопровод

    защита от протечек воды как подключить и настроить своими руками

    • черно-оранжевый – кабельное ТВ

    Причины и виды повреждений кабельных линий

    Существует много факторов, негативно влияющих на целостность силовых кабелей, к наиболее распространенным из них можно отнести следующие:

    • Подвижка грунта, может быть вызвана аварией водопроводных, канализационных или тепловых сетей, а также сезонными явлениями, например, весенним оттаиванием.
    • Превышение допустимых норм эксплуатации КЛ, что может привести к термической перегрузки линии, вызванной увеличением токовой нагрузки.
    • Образование в КЛ высокого уровня электрического тока от транзитного КЗ.
    • Механическое повреждение при земляных работах без учета прохождения подземных коммуникаций и глубины трассы.
    • Ошибки при прокладке КЛ. В качестве примера можно привести нарушения технологии соединения жил кабельными муфтами.
    • Заводской брак.

    Заметим, что при открытой прокладке кабельных трасс некоторые перечисленные выше причины повреждений встречаются крайне редко. В частности, снижается вероятность влияния подвижки грунта и механические воздействия вследствие земляных работ. Помимо этого зоны повреждения открытых КЛ, в большинстве случаев, можно обнаружить при визуальном осмотре, без задействования спецметодов.

    Разобравшись с причинами, перейдем к видам повреждений, поскольку от этого напрямую зависит, каким методом будет локализирован аварийный участок КЛ.

    Чаще всего ремонтным бригадам приходится сталкиваться со следующими видами неисправностей:

    • Дефект, вызванный полным или частичным обрывом КЛ. Чаще всего причиной аварии является проведение земляных работ без определения прохождения кабельных трасс. Несколько реже причиной данного повреждения может стать КЗ в соединительных муфтах.
    • В силовых кабелях (более 1кВ), часто встречается пробой одной из жил на землю (однофазное замыкание). Ток утечки, как правило, это вызвано снижением качества изоляции в процессе эксплуатации КЛ.
    • Межфазные повреждения, а также виды металлических замыканий, могут возникнуть в любых линиях, причина повреждений такая же, как и в предыдущем пункте.
    • Плановое испытание кабеля, при котором задействуется высокий уровень напряжения, показывают низкую надежность изоляции, и приводит к возникновению пробоя. При определенных обстоятельствах такая линия может продолжать эксплуатироваться, но из-за низкого уровня ее надежности, авария может проявиться в любое время.

    Умная сигнальная лента

    Помимо пластиковых маркеров, нечто подобное вшивается непосредственно в сигнальную ленту. Если круглые, преимущественно используются на муфтах, поворотах и пересечениях, то умная сигнальная лента применяется на прямых участках в плотной городской застройке.

    Такая лента не боится порывов и повреждений, если вы конечно не воткнете лопату или что-то более серьезное непосредственно в сам маркер.

    Маркеры встроены в поверхность кластерами по 2 или 4шт в каждом. Расстояние между кластерами – 2 метра.

    Сигнал за счет взаимного пересечения идет непрерывный. К сожалению, здесь маркеры не интеллектуальные и по ним можно только определить местоположение кабеля без излишних деталей и подробностей.

    Ленты также имеют свою частоту в зависимости от типа коммуникации. Глубина обнаружения под землей – 60см.

    При этом рекомендуемая высота закладки непосредственно над трассой коммуникации – 50см.

    Специфика проведения работ

    Изменения электромагнитного поля, которые фиксируются прибором, передаются на персональный компьютер и являются основой для создания детальной карты в электронном виде. При необходимости выяснения координат в абсолютных географических величинах, показания прибора могут быть привязаны к данным GPS приемника.

    Процесс проведения поиска требует аккуратности и внимания, поэтому время на проведение работ напрямую зависит от площади охватываемой поиском. Приборы, используемые нашими специалистами, позволяют не только оперативно производить трассировку кабельных линий, но и определять местонахождение прерывателей или предохранителей в цепи, а также повреждения без шурфовки грунта.

    Провод спутник

    Кто-то может справедливо заметить, зачем мне все эти сложности, я свой кабель и так найду, подключив генератор к соответствующим жилам.

    А если речь идет о коммуникациях без наличия металлических составляющих? Например, полиэтиленовый газопровод или оптоволоконные линии связи.

    как правильно сваривать оптоволоконный кабель

    В такой ситуации обычно используется параллельно проложенный провод спутник. Хотя это никак и не регламентируется действующими отраслевыми стандартами, однако широко применяется.

    Чаще всего в качестве проводника берут самый дешевый провод марки ПВ 1*2,5 или ПВ 1*4.

    При этом, если объективно сравнивать все затраты, и особенно срок службы, то маркеры вчистую выигрывают по всем показателям у таких проводов. Вот здесь можете ознакомиться с уже реализованными проектами и отзывами по данной технологии.

    Прием кабелей

    Пункты приема металлолома принимают любой вид кабельного лома, отслужившего свой срок эксплуатации. Лом кабеля помогает получать и вторично перерабатывать такие металлы, как свинец, алюминий и медь. К сдаче принимаются кабели:

    • силовые;
    • использующиеся для передачи связи;
    • монтажные;
    • контрольные;
    • обмоточные.

    А также простые провода без изоляции.

    Самой прибыльной является сдача силового кабеля, однако и монтажный кабель, собранный в достаточном количестве, может принести неплохую прибыль, так как состоит из олова и меди, и может быть покрыт серебром либо никелем. Менее выгодно сдавать телефонные кабеля, которые сложно подаются «разборке», так как состоят из большого количества тонких медных жил, которые тяжело отделяются от изоляции. Контрольные кабеля становятся неплохим источником меди или алюминия.

    Сопутствующее оборудование при локализации течей на подземном водопроводе

    Для получения наиболее достоверной информации при локализации мест утечек рекомендуется использовать портативные акустические течеискатели типа DXmic в паре с коррелятором.

    • Акустические течеискатели

    Прибор такого типа (его также называют грунтовой микрофон) находит и замеряет шум на уровне земли. Для этого он оснащен микрофоном типа «колокол» для твердых грунтов и микрофоном типа «стержень» для мягких грунтов, усилителем и анализатором шумов, а также высококачественными наушниками. Предполагается, что прибор показывает максимальный уровень шума, находясь непосредственно над течью. Однако слишком высокий или слишком низкий уровень шума протечки не всегда позволяет точно локализовать ее при помощи грунтового микрофона. Для борьбы с посторонними шумами (от других источников) прибор оснащен усилителями основного сигнала и электронными фильтрами.

    Все указанные в данной статье приборы дополняют друг друга, поэтому при решении вопроса, какой течеискатель выбрать для вашей службы диагностики, рекомендуется комплексный подход к данному вопросу – выберите оснащение данного подразделения несколькими типами приборов, а также переносными расходомерами с накладными датчиками. Лучший вариант – это оснащение службы диагностики сетей также и комплектом переносных датчиков давления, и системой телеинспекции трубопроводов, которая может помочь в особо сложных случаях пересечения трубопроводов разного типа в одном месте, либо при наличии вблизи места обследования постоянных источников шума, при которых ни один измеритель уровня шума не работает. При использовании в Москве течеискателей сотрудники службы диагностики не могли бы обнаружить до 15% утечек, если бы в их арсенале не было еще и телеинспекции. Кроме того, оборудование для телеинспекции трубопроводов позволяет выполнять поиск дефектов и на сетях наружной канализации.

    Как правило, соединения потребителей с источниками электроэнергии (трансформаторными и распределительными подстанциями) осуществляется при помощи кабельных линий (КЛ). Это связано с тем, что у данного способа есть масса преимуществ перед воздушными линиями (ВЛ). Но, если случилась авария на КЛ, то поиск места повреждения кабеля без специальных приборов, практически невозможен. Сегодня мы рассмотрим несколько способов, позволяющих локализовать аварийный участок кабельной трассы, проложенной в земле.

    Причины и виды повреждений кабельных линий

    Существует много факторов, негативно влияющих на целостность силовых кабелей, к наиболее распространенным из них можно отнести следующие:

    • Подвижка грунта, может быть вызвана аварией водопроводных, канализационных или тепловых сетей, а также сезонными явлениями, например, весенним оттаиванием.
    • Превышение допустимых норм эксплуатации КЛ, что может привести к термической перегрузки линии, вызванной увеличением токовой нагрузки.
    • Образование в КЛ высокого уровня электрического тока от транзитного КЗ.
    • Механическое повреждение при земляных работах без учета прохождения подземных коммуникаций и глубины трассы.
    • Ошибки при прокладке КЛ. В качестве примера можно привести нарушения технологии соединения жил кабельными муфтами.
    • Заводской брак.

    Заметим, что при открытой прокладке кабельных трасс некоторые перечисленные выше причины повреждений встречаются крайне редко. В частности, снижается вероятность влияния подвижки грунта и механические воздействия вследствие земляных работ. Помимо этого зоны повреждения открытых КЛ, в большинстве случаев, можно обнаружить при визуальном осмотре, без задействования спецметодов.

    Разобравшись с причинами, перейдем к видам повреждений, поскольку от этого напрямую зависит, каким методом будет локализирован аварийный участок КЛ.

    Чаще всего ремонтным бригадам приходится сталкиваться со следующими видами неисправностей:

    • Дефект, вызванный полным или частичным обрывом КЛ. Чаще всего причиной аварии является проведение земляных работ без определения прохождения кабельных трасс. Несколько реже причиной данного повреждения может стать КЗ в соединительных муфтах.
    • В силовых кабелях (более 1кВ), часто встречается пробой одной из жил на землю (однофазное замыкание). Ток утечки, как правило, это вызвано снижением качества изоляции в процессе эксплуатации КЛ.
    • Межфазные повреждения, а также виды металлических замыканий, могут возникнуть в любых линиях, причина повреждений такая же, как и в предыдущем пункте.
    • Плановое испытание кабеля, при котором задействуется высокий уровень напряжения, показывают низкую надежность изоляции, и приводит к возникновению пробоя. При определенных обстоятельствах такая линия может продолжать эксплуатироваться, но из-за низкого уровня ее надежности, авария может проявиться в любое время.

    Кратко о ремонте кабельной линии

    Ремонтные работы на кабельных линиях принято классифицировать на плановые и аварийные. Что касается объема таких работ, то у первых он, как правило, капитальный, у вторых – текущий.

    При капитальных работах производится плановая замена КЛ, прокладка новых трасс и т.д. При необходимости также выполняется ремонт и/или модернизация сопутствующего оборудования. К последним относятся вентиляционные системы и освещение кабельных туннелей, а также насосы для откачки грунтовых вод. Учитывая специфику плановых работ, при их проведении не требуется локализация дефектных участков.

    Совсем иначе обстоит дело при аварийном ремонте. Чтобы не раскапывать всю трассу, следует точно определить место обрыва провода, пробоя изоляции и т.д. Для этой цели применяются различные способы, для которых задействуется спецоборудование. Подробно об этом будет рассказано ниже.

    Методики определения повреждения кабеля в земле

    Как правило, дефектоскопия кабеля осуществляется в два этапа:

    1. Устанавливаются границы зоны, в пределах которой находится аварийный участок.
    2. Производится поиск точного места повреждения в определенной зоне.

    Соответственно на первом этапе применяются относительные способы, а на втором широко используются технологии с повышенной точностью поиска повреждений. Перечислим основные методики дефектоскопии и особенности их применения.

    Индукционный метод

    Эта технология позволяет определить локацию, где произошел пробой изоляционного слоя токопроводящих элементов кабеля. Для этого при помощи специального генератора в КЛ подается переменный ток с силой до 20,0 ампер и частотой от 800,0 до 1200,0 герц. В результате, вокруг КЛ формируется электромагнитное поле определенной интенсивности. Если поместить в него антенную рамку подключенную  к наушникам через усилитель, то можно услышать звук определенной частоты над неповрежденными токопроводящими элементами.

    По характеру звукового сигнала можно определить не локацию дефекта, позиции муфт для соединения, топографию трассы (трассировку), включая наличие защитных труб. Ниже представлен рисунок, где показан уровень изменения сигнала над различными участками КЛ.

    Поиск повреждений кабеля индукционным методом

    Поиск повреждений кабеля индукционным методом

    Обозначения:

    1. Задающий генератор.
    2. Расположение соединительных элементов.
    3. Защита кабеля.
    4. Дефектное место.

    Импульсный метод

    Как уже упоминалось выше, данный способ относится к относительным, то есть, позволяющим установить дефектную зону повреждения (как правило, межфазное КЗ). Принцип работы заключается в подаче специальным прибором эталонного высоковольтного импульса в КЛ и последующим определением удаленности аварийного участка по отраженному сигналу импульсных токов.

    Экран прибора ИКЛ

    Экран прибора ИКЛ с отображением отраженного импульса в случае замыкания (а) и обрыва (b) кабеля

    В приведенном на рисунке примере расстояние до дефектного участка определяется следующим образом:

    tx – интервал времени между посланным и отраженным электрическим сигналом, измеряется в микросекундах. Как видно из рисунка, он равен 3,5 мкс. Учитывая, что скорость распространения импульса (v) примерно равна 160,0 м/мкс, то для решения необходимо применить следующую формулу: l= ( tx*v ) / 2, где lx – расстояние от генератора импульсов до поврежденного участка кабеля. В результате мы получим ( 3.5 * 160 ) / 2, то есть, 280,0 метров.

    Обратим внимание, что в некоторых приборах по форме отраженного сигнала можно судить о характере дефекта.

    Акустический метод

    Технология основана на формировании в дефектном участке искровых разрядов, сопровождающимися звуковыми импульсами. Зафиксировать их можно используя обычный стетоскоп, прикладывая акустическую головку к земле, либо применяя специальный акустический приемник. Над дефектным участком разряды звуковых частот будут максимально громкими.

    Различные схемы, применяемые при акустическом методе

    Различные схемы, применяемые при акустическом методе поиска повреждений кабеля

    Обозначения:

    1. Поиск устойчивого короткого замыкания между токоведущей жилой и оболочкой кабеля.
    2. Схема для поиска заплывающих пробоев.
    3. Применение работоспособных токопроводящих элементов (задействована емкость жил).
    4. Схема для поиска обрыва.

    Видео по теме:

    Емкостной метод

    Технология данного метода позволяет проводить поиск повреждения, в частности обрыва токоведущих элементов кабеля, путем измерения емкости жил. Как известно данный параметр напрямую зависит от длины кабеля. С упрощенной схемой высоковольтных колебаний для такого устройства можно ознакомиться ниже.

    Мост переменного тока

    Мост переменного тока, используемый в емкостном методе обнаружения повреждения кабеля

    Обозначения:

    • R1, R2, R3 – регулируемые резисторы.
    • Cэ – эталонный высоковольтный конденсатор.
    • L – расстояние до места обрыва.
    • Lк – общая длина КЛ.
    • 1 – токоведущие элементы кабеля.
    • 2 – защитная оболочка.
    • 3 – место обрыва.

    Подбирая сопротивление переменных резисторов, добиваются минимального отклонения стрелки прибора Г, что указывает на равновесие между плечами моста, что говорит о следующем соотношении R/ R2 = С/ Сэ , это позволяет установить емкость поврежденной жилы С= Сэ* (R/ R2)  .

    Подобным способом производим определение емкости на другом конце КЛ, то есть, подключаем к нему генератор и повторяем измерения. В результате, вычисляем расстояние до поврежденной зоны: L = L* С1 / ( C1 + C2 ), где С1 и С2 – емкости поврежденных токоведущих элементов кабеля, измеренные в начале и конце КЛ.

    Метод колебательного разряда

    Данный способ позволяет более эффективно определить расстояние до дефекта кабеля, известного, как заплывающий пробой. Для этой цели в поврежденную линию подаются импульсные колебательные разряды, после чего на экран спецприбора (например, ЭМКС58) выводятся данные о расстоянии до дефектного места.

    Экран прибора РЕЙС-305

    Экран прибора РЕЙС-305 с указанием расстояния до поврежденного участка кабеля

    Принципа работы данного метода во многом напоминает импульсный способ дефектоскопии.

    Метод петли

    Данный способ хорошо работает в тех случаях, когда в месте нарушения изоляции нет обрыва токоведущих элементов кабеля, а переходное сопротивление в месте дефекта не более 5,0 кОм. При несоответствии последнего условия может быть выполнен прожиг кабеля (прожигание изоляции для уменьшения переходного сопротивления). Упрощенный пример электрической схемы для метода петли показан ниже.

    Устройство для поиска повреждения кабеля методом петли

    Устройство для поиска повреждения кабеля методом петли

    Обозначения:

    • Г – гальванометр.
    • R1 и R2 – переменные резисторы, измерение сопротивления которых осуществляется после уравновешивания моста.
    • Lk – длина КЛ.
    • L – расстояние до дефектного участка.
    • 1 – токопроводящие элементы кабеля.
    • 2 – перемычка между целой и дефектной жилой.

    После уравновешивания моста, расстояние до обрыва вычисляется по формуле: .

    Метод накладной рамки

    Данный вариант поиска повреждения в КЛ можно рассматривать в качестве одной из разновидностей индукционного способа, когда необходимо найти пробой между токоведущим элементом кабеля и его металлической оболочкой (броней). Данная технология рассчитана на поиск дефектных мест при открытой прокладке кабельных трасс, но ее можно успешно использовать и КЛ уложенных в грунт. В последнем случае требуется выкопать шурфы в зоне локализации дефекта.

    Локализация повреждения кабеля методом накладной рамки

    Локализация повреждения кабеля методом накладной рамки

    Обозначения:

    1. Накладные рамки.
    2. Место пробоя изоляции.

    Поиск обрыва кабеля в бетонной стене и под гипсокартоном с помощью трассоискателя

    В быту также найдется применение для методик дефектоскопии кабеля, особенно когда необходимо определить точное место повреждения скрытой проводки. Вскрытие трассы, особенно, когда речь идет о бетонных стенах, допустимо только при общем ремонте. Поэтому наиболее щадящим способом в данном случае будет применение специальных приборов — трассоискателей. Чтобы не повторятся, рекомендуем к прочтению статью https://www.asutpp.ru/iskatel-skrytoj-provodki.html, где подробно рассматривается данная тема.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:

    Не пропустите также:

  • Треснула ручка на сумке как исправить
  • Как найти туриста в таиланде
  • Как найти бабушку снимающую порчу
  • Как найти объем по формуле v abc
  • Как исправить надпись в истории инстаграм

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии