思念,换回了记忆,却再也等不到你。
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最近几十年全国各地的电缆穿过空中但是目前它被放置在地下比以前的覆盖面积更大因为地下电缆不受任何不利的天气条件的影响例如污染暴雨大雪和暴风雨等但是当电缆发生任何问题时由于不知道故障原因很难找到故障的确切位置电缆的确切位置世界都在数字化因此建议该项目以数字方式查找故障的位置当故障发生时与该特定电缆有关的修复过程非常困难电缆故障主要是由多种原因引起的它们是不一致任何缺陷电缆弱点绝缘故障和导体断裂为了解决这个问题这里有一个项目即地下电缆故障定位仪用于查找地下电缆故障的位置
尝试在直接隐藏的主电缆上查找地下电缆故障之前必须知道电缆的位置以及其走向如果故障发生在辅助电缆上那么知道确切的路线就更加重要由于在不知道电缆在哪里的情况下很难发现电缆故障因此在开始故障定位过程之前掌握电缆的定位和跟踪是很有意义的
地下电缆故障跟踪和定位的成功主要取决于该人员的技能知识和经验尽管对电缆进行跟踪可能是一项复杂的工作但随着安装更多的地下工厂电缆的工作很可能会变得更加复杂了解设备的工作原理同样重要
故障类型
电缆中的故障可以分为不同类型例如
开路故障
这种类型的故障比短路故障更好因为当发生开路故障时通过地下电缆的电流为零该故障可能是由于传导路径中断而发生的当一根或多根相线断开时会发生此类故障
短路故障
短路故障可分为对称故障和非对称故障两种
在对称故障中这种类型的故障会使三相短路由于这种原因这种类型的故障也称为三相故障在非对称故障中电流大小不相等并且偏移120度
故障定位的不同方法自由定位方法可以分为以下讨论的不同类型
在线方式
在线方法使用并处理采样的电流和电压来确定故障点这种地下电缆的方法比上述线路少
离线方法
该方法使用专用仪器在现场测试电缆的服务离线方法分为跟踪方法和终端方法两种
示踪法
在这种方法中可以通过在电缆线上行走来检测电缆的故障故障位置由电磁信号或声音信号指示该方法用于非常准确地找到故障位置
终端方法
终端方法用于从一端或两端检测电缆中的故障位置而无需跟踪该方法用于查找故障的一般区域以加快对埋电缆的跟踪
地下电缆故障定位仪器电路
该项目的主要概念是找到距基站的地下电缆故障距离(以千米为单位)在许多城市地区电缆故障是一个普遍的问题当由于某种原因发生故障时在不知道与该特定电缆相关的位置的情况下进行故障跟踪的过程非常困难建议的系统旨在跟踪电缆中发生的故障的确切位置
该项目采用欧姆定律的概念当通过串联电阻将低压DC施加到馈线端时电流会根据电缆中发生故障的位置而有所不同万一线与地之间发生短路则串联电阻两端的电压会相应改变然后将其馈送到模数转换器以产生准确的数据预编程的微控制器将以千米为单位显示该数据
所建议的系统设计有一组电阻器以表示电缆的长度(以千米为单位)故障产生的设计中在每个已知的公里数(KM)处使用一组开关来交叉检查电缆的准确性发生在特定距离和特定相位的故障显示在连接微控制器的LCD上
因此这一切都与地下电缆故障距离定位器有关将来可以通过在交流电路中使用电容器来实施该项目以测量阻抗