Серия «Электричество»
Акустический удар в месте повреждения кабельной линии
Ранее я уже рассказывал о том, как при помощи акустического метода найти место повреждения кабельной линии. Каждый раз, выезжая на данный вид работ, я вспоминаю нетленку:
В этом видео показано, как бахает в месте повреждения, при уже раскопанном месте предполагаемого пробоя. При хорошем замыкании, где сопротивление между замкнутыми жилами или броней измеряется в единицах-десятках Ом - такого эффекта не будет. Необходимо "дожигать" кабель, разбивая металлический "мостик" замыкания или подключать генератор акустических ударов к поврежденной жиле и более или менее рабочей, с сопротивлением между ними хотя бы от одного мегаома. Тогда бахнет как надо ))
Поиск и трассировка кабельной линии под напряжением
Очень часто есть заказы, когда надо найти и сделать трассировку кабельной линии без её отключения. Можно сделать трассировку простым приёмником, настроенным на ток промышленной частоты (50 Гц), но этот метод не работает, если кабельных линий под напряжением больше одной, проложенных на небольшом расстоянии друг от друга, с различными пересечками с другими кабелями или в местах, насыщенных иными коммуникациями. Поэтому дополнительно используется генератор на различные частоты, чтобы определить именно нужную линию
Определение места повреждения кабельной линии под землёй
Существует несколько методов определения места повреждения кабельной линии, самый эффективный и простой, на мой взгляд, это акустический метод.
Предохранители и их испытания
Для ЛЛ - всё норм, но есть нюанс (в конце статьи).
Не так давно была статья про предохранители, где в комментариях я предложил их испытать. Ну и, в общем-то, испытал.
Вводные:
1. Предохранители:
2. Испытательная установка РТ-2048-12:
Сразу хочу уточнить - установка предназначена для испытания автоматических выключателей, поэтому речь об эталонности испытаний не идёт.
Время-токовые (ампер-секундные) характеристики неизвестны.
Установлен предохранитель 25 ампер.
При токе в 24 ампера держал минуту, считай, что испытания прошёл. Устанавливаю отсечку в 0.04 секунды и повышаю ток, хотя бы до трёхкратного.
Попробуем увеличить длину импульса. 0.1 секунды. Держит. 0.2 секунды. Держит. Ставлю сразу 0.8 секунды. Держит. Ахтыжссссук. 1.6 секунды. Выбило.
"Ага!" - сказали суровые мужики, - "А если повышать ток именно импульсами подобной длительности?" Меняем предохранитель и... сработал на 26А!
Для закрепления результата ставлю 20А
Успело добраться до 26 ампер. Снова ))
Вывод: в общем-то ничего так предохранители. Время в 1.6 секунды до срабатывания вполне хватает чтобы безопасно эксплуатировать всякие вентиляторы и прочее оборудование с большими пусковыми токами и при этом не беспокоится за проводку.
Но есть нюанс - пробовал подавать трёхкратный ток не импульсами, а постоянкой. Т.е. короткими импульсами догонял до трёхкратного и подавал длительный ток без дальнейшего набора. Ни один предохранитель не сработал в течении минуты, больше не держал, все расплавились. Почему так - ХЗ
Т.е. ток растёт от нуля до номинала и более - срабатывает штатно. Сразу постоянно высокое - плавится. Такие дела.











