Technologie

Technologie detekce závad kabelu pomocí reflektometru: mokré části kabelu

Přes veškerou herkulovskou snahu udržet telefonní kabely v suchu zůstává voda nejpravděpodobnější příčinou poruch. Pronikání vody do kabelu vede k různým typům poškození, ale nejčastěji má za následek vysokoodporový zkrat.

Známky přítomnosti vody v kabelu se v průběhu času mění. Obvykle je prvním příznakem výskyt šumu na lince, který účastník slyší. Šum vzniká v důsledku toku mikroproudů mezi vodiči. Pokud servisní personál nepodnikne žádná opatření, může po nějaké době problém narůst do takové míry, že komunikace bude zcela nemožná.

Kabely, které se dostaly do vody, lze rozdělit na dva typy: mokré a namočené.

Většinu času je kabel jednoduše vlhký. V kabelech s výplní se voda může hromadit ve stávajících dutinách, v nadzemních kabelech – v prověšených oblastech. V teplém počasí se odpařuje a v chladném zase kondenzuje. Výsledkem je, že měděné vodiče zkorodují, což má za následek zvýšený odpor a špatný výkon kabelu.

Ke zkratu dochází v důsledku pronikání vody do kabelu přes poškozený plášť. V tomto případě může náraz pocházet z podzemní vody, tajícího sněhu, srážek atd. Kabel ponořený pod vodou může fungovat normálně, ale v budoucnu se nevyhnutelně poškodí.

HLEDÁNÍ POZIC KABELOVÉHO ZÁMKU

Expozice vodě je detekována, když reflektometr zaznamená změnu odporu testovaného páru v důsledku změny jeho kapacity. Kromě toho může být indikátorem rychlost šíření impulsu, která přímo závisí na vlastnostech kabelu.

Voda v kabelu signál „zpomaluje“ a v zamrzlém úseku se rychlost šíření elektrického signálu někdy mění každým centimetrem. V důsledku toho je mnohem obtížnější měřit skutečnou délku celého kabelu a uzamčené části, protože reflektometr měří časové intervaly. (Můstkový měřič ukáže, že délka kabelu je delší než skutečná délka.) Voda výrazně zvyšuje kapacitu zamrzlé části kabelu, takže nebude možné najít správnou hodnotu faktoru šíření. Pro správné určení délky kabelu obvykle změříte délku suché části (na jedné nebo na obou stranách). Pokud je známa celková délka kabelu, zbývá od ní odečíst délky suchých úseků. Velmi často začíná hranice blokované oblasti příliš blízko bodu připojení reflektometru. V tomto případě zařízení nezjistí přítomnost vody. Proto je třeba kabel zkontrolovat z obou stran.

Pro snazší určení délky zaseknutého úseku mají některé OTDR funkci „značky“ pro měření vzdálenosti mezi dvěma body, čímž odpadá nutnost měřit suché úseky na obou stranách kabelu.

Z obrázku vyplývá, že L2 = L kabel – (L1 + L3), kde L2 je známá délka kabelu a L1 a L3 jsou suché úseky.

Pokud se voda namočí, ovlivní to provoz mnoha párů kabelů. Při testování nečinného nebo neaktivního páru existuje možnost, že na něj může být přivedeno cizí napětí z jiných aktivních párů, a proto většina testovacích metod, jako je použití můstkových měřičů, vede ke zkresleným výsledkům. V takové situaci je jediným zařízením, které vám umožní najít místo poruchy, které způsobilo poškození kabelu, reflektometr v časové oblasti (TDR).

Přečtěte si více
Angrešt bez páteře - kupte sazenice s dodáním v Moskvě a regionu, cena od 359 rublů. v internetovém obchodě

Klasický reflektogram zamrzlého kabelu má tři klíčové body. Prvním je pokles reflektogramu (odražený pulz záporné polarity) v místě, kde začíná úsek zamrzlého kabelu. Druhá je zaseknutá část kabelu, která má obvykle mírně ohnutou charakteristiku s „šumem“ (nejedná se o skutečný šum, ale jednoduše o nerovnoměrnost impedance, která způsobuje, že se na této části kabelu objeví nerovnoměrná charakteristika). A konečně třetí je vzestup reflektogramu na konci uzamčené části kabelu (odražený puls kladné polarity). Klasický reflektogram zobrazený na obrázku odkazuje na ideální případ.

Je důležité zdůraznit, že voda v kabelu velmi rychle zeslabuje signál reflektometru. Pokud je ucpaná oblast velmi dlouhá, její vzdálený okraj není na displeji zařízení vidět.

Na reálném reflektogramu kabelu, ve kterém voda vnikla do spojky, je pozorován signál odražený od místa kabelové spojky a zamrzlé části kabelu. Zpočátku je poměrně obtížné si toho všimnout, ale zvýšením úrovně zisku bude reflektogram jasnější.

Po zvýšení úrovně zesílení je mnohem lépe vidět klasický pokles reflektogramu po kabelové spojce (ve vzdálenosti cca 750 m) a nerovnoměrný reflektogram pro uzamčený úsek kabelu (ve vzdálenosti cca 800- 1000 m). V místě, kde končí zaseknutý úsek kabelu, stoupá linie reflektogramu (ve vzdálenosti cca 1100 m). Navíc je konec kabelu jasně definovaný – po 2000 m.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ S FLOCKOVANÝM KABELEM

Jedním z nejobtížnějších úkolů spojených s odstraňováním problémů pomocí OTDR je identifikace závad ve vadné části kabelu. Displej OTDR bude indikovat přítomnost vody, ale různá místa poruch jsou obvykle maskována zkreslením způsobeným vodou v kabelu.

Jako příklad uvedeme postup hledání poškození v úsecích uzamčeného kabelu pomocí reflektometru. Mimo jiné umožňuje ověřit výhody metody diferenciálního měření v reálném čase.

Displej reflektometru zobrazí rozdíl mezi charakteristikami „dobrého“ a testovaného páru. Oba procházejí stejnou zmrzlou částí kabelu, takže vlhkost nebude mít na výsledný reflektogram žádný vliv – zůstanou na něm pouze rozdíly mezi oběma páry.

Jakmile se na displeji zobrazí, kde se poškození nachází, můžete změřit vzdálenost k němu.

Voda se tak může dostat dovnitř pláště kabelu z různých důvodů. Přítomnost vody v kabelu vede k různým škodám, což může způsobit potíže vám a vašim předplatitelům. Při podezření, že je uvnitř telefonního kabelu voda, je první prioritou určit umístění problémové oblasti. Úlohu reflektometru při rychlé lokalizaci místa, kde se voda dostane do telefonního kabelu, prostě nelze přeceňovat.

Přetržený napájecí kabel je nejčastější příčinou nefunkční zásuvky. Hovoříme o jeho náhodném poškození při opravách, nekvalitní instalaci a dalších důvodech, kdy není napájení. Pro kontrolu neporušenosti napájecího kabelu, kterou je nutné provést po provedení elektroinstalačních prací, pomůže při hledání příčin poruchy především tzv. „test kontinuity“.

Navíc takový test integrity napájecího kabelu umožňuje určit stav izolace, který je důležitý pro zajištění bezpečnosti, a identifikovat jednotlivé vodiče, když nejsou žádné digitální nebo barevné značení.

Přečtěte si více
Jak se starat o norkový kožich doma.

Jak zkontrolovat napájecí kabel?

Pro kontrolu použijte testery nebo multimetr. Multimetr je výhodnější kvůli jeho širším možnostem. Při použití multimetru můžete pracovat v režimu řízení spojitosti a odporu.

Chcete-li zavolat, postupujte takto:

  • přepněte multimetr do režimu vytáčení (ikona obvykle představuje sadu několika závorek různých velikostí);
  • připojte ovládací sondy ke koncům ovládaného vodiče;
  • pokud je slyšet zvuk, je kabel neporušený, a pokud tam není, může dojít k přerušení nebo nesprávnému připojení.

V režimu vyzvánění můžete určit přítomnost zkratu mezi dvěma vodiči. V tomto případě je jedna sonda připojena k prvnímu vodiči a druhá k druhému. Pokud se objeví zvukový signál, došlo ke zkratu.

Chcete-li zkontrolovat integritu napájecího kabelu v režimu odporu, musíte provést následující kroky:

  • nastavte režim měření na minimální možnou hodnotu (obvykle 200 Ohm);
  • připojte testovací sondy k řízenému vodiči;
  • zkontrolujte hodnotu (pokud je nula nebo nějaká hodnota jiná než jedna, pak je kabel neporušený).

Pro sledování přítomnosti zkratu v tomto režimu při připojení sond ke dvěma různým sousedním vodičům musí být odpor nekonečný.

Pokud nemáte multimetr, můžete použít domácí tester, což je sada skládající se ze zdroje (baterie) a žárovky. Pokud se po připojení rozsvítí druhý, obvod je neporušený.

Kontrola izolačního stavu

Pravidelné přetěžování sítě může vést k přehřátí a zničení izolace, což vede ke zkratům a únikům proudu s rizikem zranění osob nebo domácích zvířat. Abyste tuto situaci zvládli, musíte zkontrolovat integritu napájecího kabelu měřením jeho izolace.

K tomu použijte multimetr nebo megaohmmetr následovně:

  • je nastaven maximální rozsah měření odporu;
  • sondy jsou připojeny k vodičům a několik sekund se čeká na stabilizaci indikátorů;
  • pokud indikátor zobrazuje jedničku, pak je vše v pořádku s izolací a při nule je zkrat (mezilehlá hodnota může indikovat přítomnost netěsnosti nebo elektromagnetického rušení, které lze eliminovat přepnutím zařízení na 200 kOhm rozsah, kde parametry v druhém případě „skočí“ „).

Jak najít bod zlomu?

Pokud testování vodičů pomocí multimetru ukazuje přerušení, musíte určit místo pro opravy. Zde pomůže tón generátoru, který s přesností na centimetr určuje umístění skrytých rozvodů a přerušení. Zařízení je zvukový generátor se snímačem, který je umístěn v potenciálním místě vedení. Pro práci se zařízením je potřeba vypnout napětí a sledovat změnu zvuku.

Pokud máte problémy s neporušeností napájecích kabelů a máte podezření na jejich přetržení nebo zkrat, můžete si u naší společnosti vždy vybrat a zakoupit vhodné velikosti pro výměnu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button