Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторные работы / к Лабораторной №2 / Импульсная рефлектометрия. Конспект by Nussupbekov Farkhad.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.04.2026
Размер:
2.41 Mб
Скачать
  1. Виды рефлектограмм неоднородностей кл

    1. Неоднородность типа “обрыв” и “конец кабеля”

Прежде всего, нас интересует определение длины кабеля. Дефект “обрыв кабеля” – это обрыв всех жил кабеля, он выглядит как положительный отклик, за которым мы можем наблюдать “фантомные переотражения” в случае невозможности полного согласования импульсного рефлектометра с кабелем, либо их отсутствие при полном согласовании с кабелем. Мы уже приводили изображение дефекта “обрыва кабеля” в этой статье (рис. 5, рис. 6). На рис. 7 приведён пример обрыва всех жил на кабеле АСБ 3х50.

Рисунок 7- Рефлектограмма с дефектом “полный обрыв кабеля”

Похожим образом выглядит дефект “частичный обрыв кабеля” – это обрыв одной жилы кабеля (имеется также целая жила). Дефект выглядит как положительный отклик, похожий на дефект “обрыв всех жил кабеля”, однако мы можем различить также на этой рефлектограмме отклик от конца кабеля (рис. 8). Наличие целой жилы в повреждённом кабеле АСБ 3х50 позволяло определить длину кабеля (720 м) и дефект на расстоянии 380 м.

Рисунок 8- Рефлектограмма с дефектом “частичный обрыв кабеля”

    1. Неоднородность типа «муфта»

Помимо дефектов кабеля, импульсный рефлектометр позволяет определить наличие устройств типа “муфта“, сюда же можно отнести и сростку кабеля. Это сравнительно небольшой биполярный отклик. Таких откликов на кабельной линии может быть несколько. Импульсный рефлектометр позволяет определить количество муфт и рассчитать длину отрезков кабеля, из которых смонтирована кабельная линия. На рис. 9 изображена муфта на расстоянии 623 м.

Рисунок 9- Отражение от муфты на расстоянии 623 м (растяжка)

Необходимо отметить, что именно на муфты приходится до 75% всех дефектов на кабеле. Поэтому следует внимательно просматривать на графике рефлектограммы форму отклика от муфты. Приведём пример, кабельная трасса выполнена из трёх отрезков (рис. 10). С помощью импульсного рефлектометра определяются две муфты на расстояниях 69 м и 208,5 м, а также обрыв кабеля на расстоянии 354,5 м. Если присмотреться к муфте 69 м, то отклик от неё имеет большую амплитуду (соизмеримую с откликом от обрыва кабеля). Можно предположить, что муфта находится под воздействием влаги, а дальнейшая эксплуатация кабеля может привести к частичному обрыву в этом месте (как на рис. 8). Муфта 69 м особенно выделяется на фоне муфты 208,5 м, находящейся в исправном состоянии.

Рисунок 10- Рефлектограмма КЛ с одной дефектной и одной исправной муфтой

    1. Неоднородность типа «короткое замыкание» и понижение изоляции

Не каждый раз перегорание кабеля приводит к обрыву одной или всех жил. Не менее частые дефекты: замыкание жилы на броню, замыкание на броню нескольких жил, замыкание между жилами и полное короткое замыкание всех жил и брони кабеля. Дефект “короткое замыкание кабеля” с высокой точностью можно определить с помощью импульсного рефлектометра. Отклик от дефекта “короткое замыкание” выглядит аналогично отклику от дефекта “обрыв кабеля”, только отрицательной полярности (рис. 11).

Рисунок 11- Рефлектограмма КЛ с неоднородностью типа “полное короткое замыкание”

Если во время горения кабеля, металл из сердечника распылился по изоляции, то можно говорить о дефекте “частичное короткое замыкание кабеля“. Мы будем наблюдать сравнительно небольшой по амплитуде отрицательный отклик, и, возможно, будем наблюдать отклик от обрыва кабеля (рис. 18).

Рисунок 12- “Частичное короткое замыкание”, понижение изоляции с переходным сопротивлением < 10 кОм