
- •Лабораторная работа №1. Исследование кабельного прибора ипл-48, Измерение сопротивления шлейфа, электрического сопротивления изоляции, рабочей емкости кабельных и воздушных цепей.
- •Теоретический материал. Измерение электрического измерения шлейфа.
- •Измерение электрического сопротивления одиночных проводов.
- •Измерение омической асимметрии цепи.
- •Измерение электрического сопротивления изоляции.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа №2.
- •Теоретический материал.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа №3. Определение расстояния до места повреждения методом Блавье и двухстороннего измерения.
- •Теоретический материал. Определение расстояния до места повреждения изоляции всех жил.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа №4. Исследование устройства импульсного прибора р5-10. Определение места повреждения линии.
- •Теоретический материал. Измеритель неоднородностей линий р5-10/1.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа №13. Измерение амплитудно – частотной (ачх) и амплитудной характеристик каналов ( ах).
- •Теоретический материал. Измерение амплитудно-частотных характеристик каналов и групповых трактов.
- •Измерение амплитудных характеристик каналов и групповых трактов.
- •Ход работы. Структурная схема преобразований каналов в аппаратуре п-303
- •Лабораторная работа №14. Измерение коэффициента нелинейных искажений при помощи прибора с6-1.
- •Теоретический материал. Измерение нелинейных искажений.
- •Ход работы.
- •Лабораторная работа №15. Измерение напряжения шумов в каналах связи псофометром унп-60.
- •Теоретический материал. Измерение псофометрического напряжения шумов.
- •Ход работы. Структурная схема измерителя унп-60.
- •Ачх канала связи
Ход работы.
Измерение электрического сопротивления шлейфа.
Сопротивление шлейфа = Ом.
Измерение асимметрии.
Асимметрия = Ом
Измерение электрического сопротивления изоляции.
Rиз=α*n
Сопротивление изоляции Мом
Вывод:
Контрольные вопросы:
Лабораторная работа №2.
Определение расстояния до места сообщения проводов при наличии исправных проводов методом Варлея и трех измерений.
Цель работы: научиться определять характер и место повреждения, выбирать нужный метод измерений.
Оборудование: макет линии связи , прибор ИПЛ-48.
Перед началом занятий студент должен знать: Знать классификацию повреждений, последовательность определения характера повреждений; Методы измерения расстояния до места повреждения.
После окончания занятия студент должен уметь: Определять характер и место повреждения, выбрать нужный метод измерений.
Постановка задачи:
1.Начертите схему измерения.
2.Проведите измерения.
Содержание отчета:
1. По результатам измерений определите расстояние до места повреждения.
2. Сделайте вывод о проделанной работе.
3. Ответьте на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
В чем заключается метод Варлея, когда он применяется.
В чем заключается метод трех измерений, когда он применяется.
Теоретический материал.
Метод моста с постоянным отношением плеч (метод Варлея) применяют для определения расстояния до места повреждения изоляции при наличии исправной жилы (провода), сопротивление которой равно сопротивлению повреждённой. Сопротивление изоляции в месте повреждения Rп≤10 Мом, Ки≥400. На цепи, подлежащей измерению, отсутствуют токи помех.
Расстояние до места повреждения изоляции определяют двумя измерениями. При первом измерении (рис. 16.2, а) обычным способом определяют электрическое сопротивление шлейфа Rш=n1Rм1. Второе измерение осуществляют по схеме, приведённой на рис. 16.2, б(схема Варлея).
При равновесии моста справедливо уравнение
R1(Rм+Rx)=R2(Rш-Rx),
Откуда
n (Rм+Rx)=Rш-Rx; Rx=(Rш-nRм)/(1+n).
Расстояние до места повреждения
Где n – показание переключателя «умножить»;
Rм – показание магазина сопротивлений при втором измерении;
l – длина исправного участка.
Для несимметричной цепи (Ra≠Rb) расстояние до места повреждения
Метод моста с переменным отношением плеч (метод Муррея) применяют в тех же условиях, что и метод Варлея. Схема Муррея приведена на рис. 16.3, а. Два плеча моста составлены из известного сопротивления R и магазина сопротивлений Rм. Два других плеча состоят из жил цепи, образующих петлю, разделённую на две части в точке повреждения. Равновесия моста достигают регулировкой Rм.
При равновесии моста справедливо уравнение : RRx=Rм(Rш-Rx); Rx=RмRш/(R+Rм). Для симметричных цепей километрическое сопротивление жилы Rкм=Rш/(2l). Значение R для кабельных приборов ПКП-3 и ПКП-4 равно 990 Ом, а для ПКП-5 и КМ-61С – 1000 Ом.
Схема измерения расстояния до места понижения электрического сопротивления изоляции кабельным прибором ПКП-5 (рис. 16.3, б) характерна тем, что для балансировки магазин отношения сопротивлений, состоящий из двух магазинов со сдвоенными декадами. Для повышения чувствительности индикатора использован усилитель постоянного тока УПТ.
Расстояние
до места повреждения
.
Метод трёх измерений применяют на коротких участках, когда Rш≤10 Ом, Ки≥400 и Rп≤10 МОм. Для этого метода, кроме повреждённого провода b, необходимы два вспомогательных провода а и с любого диаметра и материала (провода могут быть неоднородными). Схема измерения прибором ПКП-5 приведена на рис. 16.4. Все три измерения проводят при одинаковых значениях n=R1/R2.
Первое измерение осуществляют в положении 1 переключателя S (схема Варлея), второе – в положении 2 (схема измерения шлейфа), третье – в положении 3 (схема измерения омической асимметрии). При всех трёх измерениях мост балансируют регулировкой магазина сопротивлений Rм и фиксируют его показания Rм1, Rм2 и Rм3.
Расстояние
до места понижения электрического
сопротивления изоляции
Если
при втором измерении мост не сбалансируется,
то провода а и b
необходимо поменять местами. В этом
случае расстояние до места повреждения
(после выполнения соответствующих
балансировок)
Метод трёх измерений может быть использован для определения расстояния до места повреждения изоляции коаксиального кабеля (рис. 16.5).