Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторная работа МиСИВТС 2003.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Лабораторная работа №3. Изучение элементов управления анализатора электрического кабеля типа “efl 10”, реализованного на виртуальной демонстрационной программе efl10demo.

Цель работы:

Приобретение практических навыков измерений электрического кабеля.с помощью анализатора.

Краткие теоретические сведения:

Измерительный анализатор типа “EFL 10” работает по принципу моста.

Метод мостового тестирования основан на использовании электротехнической схемы сбалансированного моста. Тестируемый кабель используется в качестве одного из плеч моста, затем анализатор подбирает параметры других плеч и на основании этого делается вывод о параметрах составного кабеля, например, сопротивлении, ёмкости и т.д. На основании данных о распределённых параметрах (погонной ёмкости и сопротивлении) оценивается расстояние до неоднородности и её характер.

2. Измерение температуры кабеля

Выберите режим MEASUREMENTOFCABLETEMPERATURE вспомо­гательного меню TEMPERATURE и нажмите ENTER. Экран прибора EFL 10 покажет последнюю измеренную температуру и подскажет пользователю о необходимости присоединить температурный пробник к выводам А и В При нажатии клавиши ST/SP запускается процедура измерения, и прибор EFL 10 измеряет и периодически отображает температуру Рекомендуется подождать, пока измеряемая температура достигнет стабильного значения, что индицируется звуковым сигналом. Измеренное значение температуры сохранить в памяти нажатием ENTER.

- - -

Рисунок 3.1.Измерение температуры кабеля

2.Установка температуры кабеля по умолчанию

При включении прибора EFL 10 автоматически вызывается значение температуры по умолчанию в формате:

D = XX. X °С

Если необходимо, это значение по умолчанию может быть изменено пользователем следующим образом. При выборе режима SELECTIONOFDEFAULTCABLETEMPERATURE вспомогательного меню TEMPERATURE и нажатии ENTER вызывается экран DEFAULTCABLETEMPERATURE, показывая ранее выбранное значение температуры по умолчанию Пользователь может изменить его путем нажатия клавиши TEMP, введения нового значения температуры и подтверждения его с помощью ENTER. Это значение температуры будет действующим после операций выключения и включения.

-

Рисунок 3.2Установка температуры кабеля по умолчанию

3. Измерения сопротивления шлейфа

В приборе EFL 10 предлагается четыре режима измерения сопротивления шлейфа в зависимости от числа жил (проводов), участвующих в измерении. Во всех режимах на дальнем конце к измеряемой секции кабеля следует подключить перемычку, соединяя вместе все жилы. Чтобы дать возможность автоматически подсчитать длину кабеля из измеренного сопротивления шлейфа, пользователь должен ввести типоразмер жил и температуру измеряемого кабеля.

По умолчанию типоразмер жил: Cu 0.40, а температура измеренная = -10С.

2-проводный режим (2-WIRE)

Целью испытания является измерение сопротивления шлейфа пар а/Ь или c/d четверки в случае, когда две жилы пары имеют одинаковый типоразмер.

- - -

Рисунок 3.3. Измерения сопротивления шлейфа

4. Измерения сопротивления изоляции

При измерении сопротивления изоляции кабеля процессы заряда и разряда емкостей кабеля могут вызвать погрешности измерений. Чтобы избежать этого, прибор EFL 10 должен сначала измерить емкости кабеля и рассчитать время, необходимое для заряда этих емкостей, до начала измерения, задерживая, таким образом, измерение на этот интервал времени.

• Сопротивление изоляции Fab

- - -

Рисунок 3.4 Измерения сопротивления изоляции

Режим 2-провода + земля (2-WIRE&GND)

Целью испытания является измерение сопротивления изоляции между двумя жилами пары и между любой из жил и землей.

Процедура измерения

Выберите режим 2-WIRE&GND вспомогательного меню INSULATION RESISTANCE и нажмитеклавишу ENTER. Появляющийся экран покажет соединения жил кабеля с выводами прибора EFL10. Введите эти соединения.

При нажатии теперь клавиши ST/SP измерение запускается. Как только процедура измерения завершается, появляется экран результатов, представляя результаты измерений:

  • сопротивление изоляции Fab между двумя жилами пары,

  • сопротивление изоляции FaO между жилой а и землей,

  • сопротивление изоляции FbO между жилой b и землей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) После нажатия клавиши П/m , пользователь может ввести длину кабеля в инвертированное окошко экрана, что позволяет прибору EFL 10 рассчитать значение GQ/km для сопротивлений изоляции Fab, FaO и FbO. Введенное число нужно подтвердить нажатием ENTER. Экран предыдущего результата можно вызвать нажатием клавиши Ω/m еще раз.

2) При измерении сопротивления изоляции в режиме 2-WIRE&GND, значение Fab будет рассчитываться из трех измеренных значений (FaO, FbO и (FabII (FaO + FbO)). Если Fab ” (FaO + FbO), рассчитанное значение Fab будет неточным. В таких случаях, предупреждение на экране информирует пользователя об ограничении точности.

4-проводный режим (4-WIRE)

Целью испытания является измерение сопротивления изоляции между четырьмя жилами четверки.

Измерение температуры кабеля:

А) По умолчанию (выписать)

Б) Ввести значение самостоятельно

2-задание

Измерение сопротивления шлейфа

А) 2-проводный режим

Выписать значения:

- сопротивление шлейфа RL;

- расстояние до перемычки DTS;

- значения m/Ω кабеля.

Нажать на клавишу – «Q/m/ft» и выписать появившиеся значения

Б) 3-проводный режим

- сопротивление шлейфа RL;

- расстояние до перемычки DTS;

- значения m/Ω кабеля.

С) 4-проводный режим

- сопротивление шлейфа RL;

- расстояние до перемычки DTS;

- значения m/Ω кабеля.

Нажать на клавишу – «Ω/m» и выписать появившиеся значения

3-задание

Измерение сопротивления изоляции

А) 2-проводный режим

Сопротивление изоляции Fab

Б) После нажатия клавиши Ω/m, нужно может ввести с помощью цифровых клавиш длину кабеля в инвертированное окошко экрана, что позволяет прибору EFL 10 вычислить значение GΩ/km сопротивления изоляции Fab. Введенное число нужно подтвердить нажатием ENTER Экран предыдущего результата можно вызвать нажатием клавиши Ω/m еще раз. Выписать значения сопротивления изоляции в двух режимах.

С) Режим 2-провода + земля (2-WIRE&GND)

Д) 4-проводный режим (4-WIRE)

Выписать значения:

- сопротивление изоляции Fab между двумя жилами пары;

- сопротивление изоляции FaO между жилой а и землей;

- сопротивление изоляции FbO между жилой b и землей.

Е) 4-проводный режим (4-WIRE)

Выписать значения:

- сопротивление изоляции Fab между двумя жилами пары а/Ь;

- сопротивление изоляции Fbc между жилами b и с;

- сопротивление изоляции Fed между двумя жилами пары c/d;

- сопротивление изоляции Fbd между жилами bud;

- сопротивление изоляции Fca между жилами с и а.

Варианты к выполнению:

Таблица 3.1

Варианты по 2-му заданию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А) DTS(км)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Значение

Temp

M

S

D

M

S

D

M

S

D

M

S

D

M

S

D

GAUGE

Cu 0.4

Cu 0.5

Cu 0.6

Cu 0.7

Cu 0.8

Cu 0.9

Cu 1

Cu 1.2

Cu 1.3

AL 0.5

AL 0.6

AL 0.7

AL 0.8

U4 0.57

U5 0.65

Таблица 3.2

Варианты по 3-му заданию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А) L(км)

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Б)

L(км)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Определите место повреждения по вашим вариантам для второго задания методом Мюллера, 3-точечного, Гектора, 2-парного.

Контрольные вопросы:

  1. Как изменяется расстояние до перемычки DTS, т.е. длина кабеля, вычисленную из RL, с учетом отображаемых значений типоразмера жил и температуры?

  2. Самостоятельно измерьте текущее напряжение.

  3. Самостоятельно определите место разбитости.

  4. Как изменяется емкость кабеля от длины кабеля.

Список литературы:

  1. Бакланов И.Г. Технология измерений в современных телекоммуникациях. – М; Эко-Тренз, 1997.

  2. Контроль качества в телекоммуникационных системах связи. Под редакцией Иванова А.Б. Компания САЙРУС Системс, 2001.

  3. Интернет.