- •Содержание
- •Раздел 1. Построение линейных устройств систем сцб и жат
- •Тема 1.1. Общие принципы построения линейных цепей устройств систем сцб и жат
- •Тема 1.1.1.Классификация и требования к линейным устройствам систем сцб и жат
- •Тема 1.1.2 Воздушные линии сцб. Состав элементов
- •Тема 1.1.3 Материалы и арматура воздушных линий
- •Тема 1.1.4 Кабельные линии сцб. Классификация кабельных линий
- •Тема 1.1.5 Скрутка жил и построение сердечника кабеля
- •Тема 1.1.6 Экраны, оболочки и защитные кабельные покровы
- •Тема 1.1.7 Кабельная арматура, материалы и сооружения
- •Тема 1.1.8 Классификация, устройство кабелей сцб
- •Тема 1.1.9 Маркировка кабелей сцб и кабельных муфт
- •Тема 1.1.10 Методы монтажа кабелей сцб
- •Тема 1.1.11 Методы определения мест повреждения и устранение на действующем кабеле
- •Тема 1.2. Строительство линий сцб
- •Тема 1.2.1 Проектирование линий сцб, Строительство линий сцб
- •Тема 1.2.2 Особенности прокладки кабелей в помещениях, искусственных сооружениях, при преодолении естественных преград
- •Тема 1.2.3 Механизация кабельных работ
- •Тема 1.2.4 Техника безопасности при выполнении кабельных работ
- •Тема 1.3 Волоконно-оптические каналы передачи сигналов
- •Тема 1.3.1 Волоконно-оптические линии передачи. Структура
- •Тема 1.3.2 Классификация оптических волокон
- •Тема 1.3.3 Принцип передачи информации по оптическим волокнам
- •Тема 1.3.4 Параметры передачи оптических волокон
- •Тема 1.3.5 Классификация волоконно-оптических кабелей
- •Тема 1.3.6 Конструкция волоконно-оптических кабелей
- •Тема 1.3.7 Маркировка волоконно-оптических кабелей
- •Тема 1.3.8 Монтаж волоконно- оптических кабелей
- •Тема 1.3.9 Особенности прокладки и эксплуатации волоконно-оптических линий
- •Схемы крепления самонесущего диэлектрического ок на опорах круглого сечения
- •Тема 1.4. Защита кабельных и воздушных линий сцб от опасных и мешающих влияний
- •Тема 1.4.1 Классификация и источники опасных и мешающих влияний
- •Тема 1.4.2 Причины возникновения влияний тяговых токов
- •Тема 1.4.3 Нормы опасных и мешающих влияний
- •Тема 1.4.4 Взаимные влияния и помехозащищенность
- •Тема 1.4.5 Методы и средства защиты линий сцб от опасных и мешающих влияний
- •Тема 1.4.6 Методы и средства защиты линий сцб от коррозии
- •Контрольно-измерительные пункты
- •Тема 1.5 Заземление устройств систем сцб и жат
- •Тема 1.5.1 Способы заземления и типы заземляющих устройств
- •Тема 1.5.2 Схемы заземления различных устройств систем сцб и жат
Контрольно-измерительные пункты
Для наблюдения за распределением потенциалов в кабельной оболочке устраивают контрольноизмерительные пункты. Если кабели проложены вдоль железных дорог, электрифицированных на постоянном токе, и ширина сближения не превышает 100 м, то контрольные пункты на кабелях со свинцовой оболочкой и броней с изолирующим покрытием из кабельной пряжи оборудуют через 2500-500 м. На участках железных дорог с электрической тягой переменного тока и на неэлектрифицированных участках в зависимости от агрессивности грунта контрольные пункты оборудуют на этих кабелях через 600 2200 м. На кабелях, имеющих поверх металлической оболочки защитный пластмассовый шланг, контрольные пункты оборудуют реже.
Контрольно-измерительные пункты представляют собой железобетонные столбики с внутренней продольной стальной трубой для вывода проводов от металлических покровов подземного кабеля. В верхней части столбика размещен щиток с двумя зажимами для подключения проводов. Обычно изолированные проводники припаивают к оболочке и броне кабеля в двух точках, отстоящих друг от друга на расстоянии 1000 мм.
На рис. 148, а показан способ измерения потенциала на оболочке и броне кабеля с помощью вспомогательного заземлителя. Иногда заземлитель зарывают рядом с кабелем постоянно и тогда на контрольно-измерительный пункт выводят третий провод от заземления. Для измерения потенциалов используют вольтметры с внутренним сопротивлением не менее 20 кОм на 1 В шкалы и с пределами измерений 1—0—1, 10—0—10 , 20—0-20 и 50—0—50 В.
Наличие вывода двух проводов от оболочки кабеля позволяет, пользуясь методом падения напряжения и зная сопротивление металлических покровов кабеля длиной 1 м, измерять не только потенциал оболочки по отношению к земле, но и блуждающий ток, протекающий по оболочке, используя для этого милливольтметр (рис. 135, б).
Рисунок 148- Контрольный пункт для измерения потенциала оболочки по отношению к земле и тока к оболочке
Рисунок 149- Потенциальная диаграмма
Потенциальные диаграммы. Для оценки коррозионного воздействия блуждающих токов на металлические покровы кабеля строят потенциальные диаграммы (рис. 149). Для этого в каждом контрольно-измерительном пункте измеряют потенциал оболочки кабеля по отношению к земле.
В зонах наличия блуждающих токов электрических железных дорог измерения обычно проводят в течение 10—15 мин через каждые 10 с. При этом необходимо, чтобы за период измерений мимо контрольного пункта прошло не менее чем по два поезда в разных направлениях. После окончания измерений вычисляют среднее значение положительных и отрицательных потенциалов для каждого измерительного пункта и по этим значениям строят потенциальную диаграмму.
На диаграмме цифрами отмечены номера контрольно-измерительных пунктов, расположенных на трассе кабеля. Вверх по оси ординат отложены положительные потенциалы, измеренные на оболочке кабеля, а вниз — отрицательные. Как видно из диаграммы, участок оболочки кабеля между пунктами 1—2 имеет отрицательный потенциал (катодная зона), участок между пунктами 6—8 — положительный (анодная зона), а остальные участки — знакопеременный потенциал.
Такая потенциальная диаграмма позволяет судить об опасности коррозии и наметить меры защиты.
