Quemar el cable: técnica, diagrama, configuraciones.

Durante el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, periódicamente se producen averías asociadas tanto a los equipos eléctricos como a las líneas eléctricas. El aislamiento pierde sus parámetros con el tiempo, se agrieta o se daña de otra forma. Como resultado de esto, corriente de fuga ya sea a la pantalla oa otro núcleo. Para encontrar la ubicación del mal funcionamiento, desconecte los extremos del cable y el anillo, comprobar la resistencia del aislamiento con un megaohmímetro. Si la medición de la resistencia arrojó resultados insatisfactorios, se concluye que la línea debe repararse. Quemar un cable es una tarea tecnológica responsable y compleja. Lo principal es no dañar la parte útil del cable, porque entonces será necesario reemplazarlo por completo. Con la combustión adecuada, la reparación de la línea consiste en quitar la sección defectuosa y reemplazarla con un cable reparable con acoplamientos. Si el empalme está dañado, también puede ser necesaria una extensión de cable. A continuación, les diremos a los lectores del sitio.
Mismo eléctricocómo se perfora el cable y qué ajustes se utilizan para ello.

Contenido:

  • Orden de trabajo
  • Instalaciones para quemado y diagnóstico de cables.

Orden de trabajo

En principio, se distinguen dos tipos de daños: una rotura de cable o uno de sus núcleos y un cortocircuito. Sin embargo, el cierre no es tan inequívoco; puede ser de baja resistencia y alta resistencia. En el primer caso, el tono de marcación habitual mostrará un cortocircuito, en el segundo, no. Para reducir la resistencia del área dañada, es necesario quemar el aislamiento hasta que se forme un circuito de baja resistencia o un circuito monofásico se convierta en uno de 2-3 fases.

La etapa inicial de quemado de cables ocurre a alto voltaje, pero con baja corriente. Bajo la influencia de alto voltaje, se produce una ruptura del aislamiento y la corriente comienza a fluir. El voltaje de ruptura del aislamiento disminuye gradualmente junto con la resistencia del área dañada. A medida que aumenta la corriente y disminuye la resistencia, el voltaje de perforación disminuye y la corriente aumenta. Así es como logran una disminución en la resistencia de decenas de kOhms a unidades-decenas de Ohms. El voltaje se reduce para limitar el poder de perforación. Este proceso se realiza tanto con corriente continua como alterna, los algoritmos de funcionamiento de la instalación dependen del modelo específico.

Quemar el cable le permite localizar el área dañada, tanto visualmente como por el olor a quemado y otras consecuencias del proceso.

Entre las situaciones típicas se puede distinguir una avería en el acoplamiento. Luego, el agotamiento se caracteriza por una disminución de la resistencia durante la ejecución del trabajo y un aumento inverso después de su finalización. Otro caso es cuando el área dañada está bajo el agua y fluye una corriente casi constante, y la resistencia del área dañada permanece dentro de 2-3 kOhm. Después de la quema, se realiza una búsqueda del área dañada mediante un método acústico o de inducción.

Cuando los cables se queman bajo alto voltaje, ocurren averías y, después de 5-10 minutos de repetir el procedimiento, el voltaje de ruptura disminuye, luego la instalación se transfiere a otra etapa de combustión.

Si, en el proceso de quemar el lugar del daño en los cables de alimentación, el voltaje de ruptura aumenta, la instalación se transfiere nuevamente a voltaje más alto y así sucesivamente, hasta que logren resultados estables de baja resistencia y la formación de un puente de metal confiable entre venas

Para destruir una conexión metálica resultante de una avería, pulsado efectos electrodinámicos, por ejemplo, al descargar la capacidad de dos núcleos útiles en un tercero y pantalla. O utilice la capacidad de una batería de condensadores cargados a un alto voltaje (aproximadamente 5 kV) y capacidades de hasta 200 μF. La energía de descarga es directamente proporcional a la capacidad.

Durante la combustión primaria de alto voltaje, las corrientes son fracciones y unidades de amperios, y con más caídas de voltaje, la corriente aumenta a cientos de amperios. Este procedimiento lo llevan a cabo especialistas del laboratorio eléctrico.

La imagen muestra uno de los esquemas de quemado del cable, donde el núcleo inferior está dañado:

Instalaciones para quemado y diagnóstico de cables.

Estas instalaciones pesan mucho y el cable dañado debe buscarse en cualquier lugar: en el túnel, subterráneo y en el conjunto de cables. Por tanto, los laboratorios eléctricos suelen estar equipados con instalaciones móviles basadas en coches o autobuses. Además de la instalación, el automóvil está equipado con un generador de gasolina o diesel.

Las instalaciones para quemar el lugar del daño a los cables de alimentación generalmente no son universales, están diseñadas para un rango específico de voltajes, ajustables en pasos o no tienen pasos de ajuste. Aquí hay unos ejemplos:

  • La instalación de APU 1-3M produce voltaje de hasta 24 kV y corriente de hasta 30 A.
  • Instalación VUPK-03-25, voltaje 25 kV, corriente - 55A.
  • Instalación IPK-1, combinada, consta de VPU-60 y MPU-3 Phoenix, quema con voltaje de hasta 60 kV, corrientes de salida de hasta 20A.

Postquemador de bajo voltaje: UD-300 y VP-300, produce 250 Voltios con una corriente de hasta 300A. No tienen pasos de ajuste.

El siguiente video muestra claramente cómo funciona la instalación del quemador de cable UPI-10:

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