Kabel verbrennen: Technik, Diagramm, Einstellungen

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Während des Betriebs von Elektroinstallationen treten regelmäßig Störungen sowohl an elektrischen Geräten als auch an Stromleitungen auf. Die Isolierung verliert mit der Zeit ihre Parameter, reißt oder wird auf andere Weise beschädigt. Und folglich, Ableitstrom entweder auf den Bildschirm oder auf einen anderen Kern. Um den Fehlerort zu finden, trennen Sie die Enden des Kabels und des Rings, Überprüfen Sie den Isolationswiderstand mit einem Megaohmmeter. Wenn die Widerstandsmessung unbefriedigende Ergebnisse lieferte, wird daraus geschlossen, dass die Leitung repariert werden muss. Das Verbrennen eines Kabels ist eine verantwortungsvolle und komplexe technologische Aufgabe. Die Hauptsache ist, den zu wartenden Teil des Kabels nicht zu beschädigen, denn dann muss es komplett ausgetauscht werden. Bei ordnungsgemäßer Verbrennung besteht die Reparatur der Leitung darin, den fehlerhaften Abschnitt zu entfernen und durch ein wartungsfähiges Kabel mit Kupplungen zu ersetzen. Bei beschädigter Spleißstelle kann auch eine Kabelverlängerung erforderlich sein. Als nächstes werden wir den Lesern der Website sagen
Gleiche Elektrikwie das Kabel durchstochen wird und welche Einstellungen dafür verwendet werden.

Inhalt:

  • Arbeitsauftrag
  • Anlagen zum Brennen und Kabeldiagnose

Arbeitsauftrag

Grundsätzlich werden zwei Schadensarten unterschieden - ein Kabelbruch oder einer seiner Adern und ein Kurzschluss. Der Verschluss ist jedoch nicht so eindeutig, er kann niederohmig und hochohmig sein. Im ersten Fall zeigt der übliche Wählton einen Kurzschluss an, im zweiten - nein. Um den Widerstand der beschädigten Stelle zu reduzieren, ist es notwendig, die Isolierung durchzubrennen, bis ein niederohmiger Stromkreis gebildet oder ein einphasiger Stromkreis in einen 2-3-phasigen umgewandelt wird.

Das Anfangsstadium des Kabelbrennens erfolgt bei hoher Spannung, aber bei geringem Strom. Unter dem Einfluss von Hochspannung kommt es zu einem Isolationsdurchschlag und Strom beginnt zu fließen. Die Isolationsdurchbruchspannung nimmt allmählich zusammen mit dem Widerstand des beschädigten Bereichs ab. Wenn der Strom ansteigt und der Widerstand abnimmt, wird die Durchstechspannung verringert und der Strom erhöht. Auf diese Weise erreichen sie eine Verringerung des Widerstands von mehreren zehn kOhm auf mehrere zehn Ohm. Die Spannung wird reduziert, um die Durchstechkraft zu begrenzen. Dieser Vorgang wird sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom durchgeführt, die Betriebsalgorithmen der Anlage hängen vom jeweiligen Modell ab.

Durch das Verbrennen des Kabels können Sie den beschädigten Bereich sowohl optisch als auch durch den Brandgeruch und andere Folgen des Prozesses lokalisieren.

Ein Ausfall der Kupplung kann zwischen typischen Situationen unterschieden werden. Dann ist der Burnout durch eine Abnahme des Widerstands während der Ausführung der Arbeit und eine umgekehrte Zunahme nach deren Abschluss gekennzeichnet. Ein anderer Fall ist, wenn der beschädigte Bereich unter Wasser ist und ein nahezu konstanter Stromwert fließt und der Widerstand des beschädigten Bereichs innerhalb von 2-3 kOhm bleibt. Nach dem Brennen wird mit einem akustischen oder Induktionsverfahren nach der beschädigten Stelle gesucht.

Wenn Kabel unter Hochspannung verbrannt werden, treten Durchschläge auf, und nach 5-10 Minuten Wiederholung des Vorgangs nimmt die Durchschlagspannung ab, dann wird die Installation in eine andere Brennphase überführt.

Wenn beim Abbrennen der Schadensstelle der Stromkabel die Durchschlagspannung wieder ansteigt, wird die Installation wieder auf höhere Spannung usw., bis sie stabile niederohmige Ergebnisse und die Bildung einer zuverlässigen Metallbrücke zwischen Venen.

Zur Zerstörung einer Metallverbindung infolge eines Durchschlags, gepulst elektrodynamische Effekte, zum Beispiel durch Entladung der Kapazität zweier funktionstüchtiger Kerne in einen dritten und Bildschirm. Oder verwenden Sie die Kapazität einer Batterie von Kondensatoren, die auf eine hohe Spannung (ca. 5 kV) und Kapazitäten bis zu 200 μF geladen sind. Die Entladeenergie ist direkt proportional zur Kapazität.

Beim primären Hochspannungsbrennen sind die Ströme Bruchteile und Einheiten von Ampere, und mit weiteren Spannungsabfällen steigt der Strom auf Hunderte von Ampere. Dieses Verfahren wird von Spezialisten des Elektrolabors durchgeführt.

Das Bild zeigt eines der Kabelausbrennschemata, bei dem der untere Kern beschädigt ist:

Anlagen zum Brennen und Kabeldiagnose

Solche Installationen wiegen viel, und das beschädigte Kabel muss überall gesucht werden: im Tunnel, unter Tage und in der Kabelkonfektion. Daher sind Elektrolabore meist mit mobilen Installationen auf Basis von Autos oder Bussen ausgestattet. Neben der Installation ist das Auto mit einem Benzin- oder Dieselgenerator ausgestattet.

Installationen zum Verbrennen der Schadensstelle von Stromkabeln sind in der Regel nicht universell, für einen bestimmten Spannungsbereich ausgelegt, stufenweise einstellbar oder haben keine Einstellstufen. Hier sind einige Beispiele:

  • Die Installation von APU 1-3M erzeugt Spannungen bis 24 kV und Strom bis 30 A.
  • Installation VUPK-03-25, Spannung 25 kV, Strom - 55A.
  • Installation IPK-1, kombiniert, besteht aus VPU-60 und MPU-3 Phoenix, brennt mit Spannungen bis 60 kV, Ausgangsströme bis 20A.

Niederspannungs-Nachbrenner: UD-300 und VP-300, erzeugt 250 Volt mit einem Strom von bis zu 300A. Sie haben keine Einstellschritte.

Das folgende Video zeigt anschaulich, wie die Installation des UPI-10 Kabelbrenners funktioniert:

Nützlich zum Thema:

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