Diagnostika poruchových stavů kabelů metodou reflektrometrie (Předmět MDEL)

Podobné dokumenty
2 Diagnostika poruchových stavů kabelů metodou reflektrometrie

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

TESTER TL-828-A CZ manuál

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Měření vlastností datového kanálu

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Obvod střídavého proudu s indukčností

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Neřízené diodové usměrňovače

Ovládaní svítidel pomocí klasické elektroinstalace Laboratorní cvičení (Předmět - MPSD)

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

AKUSTICKÉ VLNĚNÍ PRVKŮ (SAMOHLÁSEK)

měřič vzdálenosti Součásti balení Uživatelská příručka

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Měření nf charakteristik. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Vektorové obvodové analyzátory

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

Laboratorní cvičení č.11

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

OTDR Optical time domain reflection

Měření metalických kabelážních systémů xdsl Fyzická vrstva

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

Optické komunikace II Optické útlumové články

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

Spektrální charakteristiky

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Vzdálené laboratoře pro IET1

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S /10

Teorie elektronických

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí

2. Měření parametrů symetrických vedení

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Měření přístrojového transformátoru proudu (Předmět - BRZB)

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1.1 Měření parametrů transformátorů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor

Návod k používání ZEROLINE 60 OBSAH

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

TESTER SC-8108-A CZ manuál

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

Multifunkční kabelový tester NF-838 Návod k použití

Bezdrátové měření světelných veličin a jejich základní analýza (Světlená technika - MSVT)

Teoretický úvod: [%] (1)

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

Galvanické připojení:

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Transkript:

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Diagnostika poruchových stavů kabelů metodou reflektrometrie (Předmět MDEL) Autoři textu: doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. Ing. Jaromír Bok, Ph.D. Květen 2013 epower Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0158

Laboratorní návody MDEL 1 1.1.1 Diagnostika poruchových stavů kabelů metodou reflektrometrie Cíl: Cílem laboratorní úlohy je seznámení studentů s moderními metodami lokalizace poruch uvnitř kabelů, zejména přerušení kabelů nebo jejich zkrat, a na funkčním vzorku přesně diagnostikovat typ poruchy a lokalizovat její polohu. Úloha simuluje reálné poruchy běžně se vyskytující v elektrických sítích. 1.1.1.1 Úkol měření Zkalibrujte diagnostický přístroj FINEST F900 TDR na kalibrační cívce. Změřte citlivost předloženého měřícího diagnostického přístroje. Na předložené kabelové cívce pomocí diagnostického přístroje F900 TDR přesně identifikujte nasimulovanou poruchu a změřte její polohu. 1.1.1.2 Úvod Reflektometrie je metoda určování poruch v kabelech a silových vedeních, vycházející z principu vyslání signálu přesně daných parametrů do měřeného kabelu, a následného měření doby, než se vyslaný signál vrátí zpět do testovacího diagnostického přístroje. Každá porucha v kabelu způsobuje na kabelu nehomogenitu (impedance, izolačních podmínek, ), a v tomto místě se vyslaný signál částečně odráží zpět k začátku kabelu a částečně prostupuje dál do kabelu. Jeho energie však postupně slábne a klesá tak dosah přístroje (místo nejvzdálenější zjistitelné poruchy). Princip je lépe vidět na Obr. 1. Obr. 1 Odraz v místě zkratu a na otevřeném konci vedení Za předpokladu znalosti rychlosti šíření signálu v daném kabelu se následně vypočítá vzdálenost místa poruchy od začátku kabelu. Rychlost šíření v kabelu je specifická pro daný typ kabelu (závisí především na permitivitě materiálu izolace), a lze ji zjistit buďto z tabulek nebo měřením na vzorku kabelu známé délky. 1.1.1.3 Rozbor úlohy Úloha je navržena pro diagnostiku poruch v kabelu metodou reflektometrie. Diagnostickým přístrojem je v tomto případě přístroj s označením Finest F900 TDR. Označení TDR je zkratka z anglického Time Domain Reflectometry, což značí princip měření a vyhodnocování naměřených dat přístrojem. Testovací zařízení se skládá z pulsního generátoru, obvodu pro oddělení a osciloskopu. Oddělení vysílaného signálu od přijímaného může být provedeno mnoha způsoby, např. telekomunikační vidlicí. Tento obvod potlačí vysílaný signál, který by znemožňoval měření

Laboratorní návody MDEL 2 odraženého signálu. Takto je možné zobrazit a měřit odrazy přímo z výstupu měřidla bez mrtvé zóny. Obr. 2 Blokové schéma přístroje TDR Metodou reflektometrie lze na kabelech detekovat různé typy poruch, záleží na funkčních vlastnostech diagnostického přístroje, který je pro kontrolu kabelu použit. Samozřejmě i zde platí přímá úměra, že dražší přístroj většinou disponuje širšími možnostmi měření parametrů a detekování poruch kabelů. Základní možná měření na kabelech s použitím přístrojů na bázi reflektometrie: měření délek kabelů - na konci úseku vedení vzniká odraz, který detekujeme při jeho návratu zpět. Ze známé rychlosti šíření vedením po zkalibrování časové osy můžeme určit délku měřeného úseku vedení. Pro měření délek je výhodné, pokud je jejich vzdálený konec impedančně nepřizpůsoben. Ideální je, pokud je vzdálený konec otevřený nebo zkratován. lokalizace zkratu nebo přerušení vodiče zkrat či přerušení vodiče kabelu je pro diagnostiku metodou reflektometrie ideální porucha, neboť v místě poruchy dojde k úplnému odrazu vyslaného signálu a místo poruchy je tak detekováno a lokalizováno s největší možnou přesností danou třídou přesnosti diagnostického přístroje. lokalizace pupinačních cívek - u dlouhých místních a spojovacích kabelů a u uzlových kabelů se ke snížení útlumu vedení používá pro nf pásmo pupinačních cívek, vkládaných po pravidelných úsecích s do vedení. Tyto úseky tvoří vlastně π- články s charakterem dolní propusti. Při nasazování digitálních přípojek (např. ISDN, ADSL), které vyžadují širší kmitočtové pásmo, je nutné depupinovat. Pomocí TDR určíme polohu prví pupinační cívky, tedy náběhovou sekci l náb = s /2. Další pupinační cívky nemohou být na měřidle zobrazeny, neboť puls obsahující i vysokofrekvenční složky bude po průchodu první sekcí odfiltrován. záměna vodičů - záměna mezi vodiči páru je velmi obtížně zjistitelná závada v kabelových rozvodech. Takové chyby se projevují zvýšením přeslechů mezi páry. Místo prohození vodičů může být zobrazeno měřičem TDR, jak kladným, tak záporným odraženým pulsem při režimu vysílání do jednoho páru a příjmu z druhého páru (režim pro měření přeslechů - Crosstalk). Další metodou jak odhalit místo prohození je využít možnosti některých přístrojů měřit dva páry vedení najednou v porovnávacím režimu měření. Testujeme páry tak, že je porovnáváme se

Laboratorní návody MDEL 3 známým, dobrým párem (Reference Pair). lokalizace vody v kabelu - navzdory mnoha zábranám vnikání vody a vlhkosti do kabelů při výrobě je voda v kabelu jednou z nejčastějších chyb. Vniknutí vody je na TDR měřidle zobrazeno typicky podle následujícího obrázku. Obr. 3 Zobrazení vniku vody do kabelu lokalizace odboček - pokud je na měřený pár připojena někde na cestě v rozvaděči odbočka, projeví se toto místo snížením impedance, a tedy odrazem, a zároveň bude patrný další odraz od volného konce odbočky. Největší vliv na dosah měření má amplituda a šířka vysílaného pulsu. Čím větší je amplituda vysílaného pulsu, tím vzdálenější poruchy je možné měřit. Velikost amplitudy vysílaného pulsu je však omezena, neboť příliš velká amplituda způsobí deformaci signálu a přesná lokalizace poruchy bude velmi obtížná. Pro metalické páry jsou užívány pulsy s amplitudou do 20 V. Šířka impulsu také ovlivňuje dosah měření, a to tak, že použití pulsů větší šířky znamená větší energii signálu a též zvýšení dosahu měřidla, avšak bude obtížnější naleznout poruchy v blízkosti měřidla a také nebude možné lokalizovat dvě poruchy, které jsou blízko sebe. Přístroj je detekuje pouze jako poruchu jednu. Z tohoto důvodu diagnostické přístroje umožňují nastavit různé šířky impulsů v závislosti na měřené vzdálenosti. Měřidla TDR mají většinou nastavitelnou šířku pulsu, například: 2, 10, 100, 1000, 2000, 4000 a 6000 ns. Puls generovaný TDR činí určitý časový úsek od počátku neviditelný. Tento úsek nazýváme slepý. Délka slepého úseku závisí na šířce vysílaného pulsu. Pokud je chyba na prvních metrech kabelu, můžeme si pomoci zařazením kusu vedení mezi TDR a měřený kabel, přičemž charakteristická impedance pomocného kabelu by měla být stejná jako impedance měřeného kabelu. Poruchy nacházející se ve slepém úseku budou nyní snadněji změřitelné. Délka zařazeného kabelu se musí brát v úvahu při určení polohy poruchy. 1.1.1.4 Měřící pracoviště Obr. 4 Principiální schéma zapojení měřící úlohy

Laboratorní návody MDEL 4 Obr. 5 Detail vyrobeného přípravku pro měření 1.1.1.5 Postup měření 1. Zapněte přístroj FINEST F900 TDR a podle postupu uvedeného níže jej kalibrujte. - pomocí krokosvorek připojte přístroj na kabel známé délky (20m) a stiskněte tlačítko Select. - tlačítky a vyhledejte z nabízených položku V.O.P. a potvrďte tlačítkem OK. - vybraná položka je signalizována blikajícím symbolem V.O.P. a nyní z nabídky šipkami a vyberte funkci SPL a potvrďte tlačítkem OK. - nastavte známou délku kabelu kalibrační cívky a opět potvrďte tlačítkem OK. - stiskem tlačítka TEST přístroj změří činitele šíření kabelu V.O.P. a zobrazí jeho hodnotu v % na displeji. V tuto chvíli je přístroj připraven k měření. 2. Nastavte do série zapojené potenciometry R S1 a R S2 kabelové cívky na minimální hodnotu odporu a paralelně zapojené potenciometry R P1 a R P2 naopak na maximální hodnotu odporu. 3. Připojte přístroj F 900 TDR na libovolné dva vodiče kabelové cívky a stisknutím tlačítka TEST změřte délku kabelu (přístroj by měl vyčíslit skutečnou celkovou délku kabelu). Měření opakujte pro všechny tři kombinace L-N, L-PE, N-PE, a to z obou vyvedených konců kabelu. Naměřené hodnoty si zaznamenejte. 4. Připojte přístroj na vodiče L a N začátku kabelu a pomalu začněte zvyšovat odpor na potenciometru R S1. Po každém zvýšení odporu R S1 změřte délku kabelu (tlačítko TEST). Úkolem je najít co nejpřesněji hodnotu odporu, při které již začne přístroj detekovat poruchu, přičemž porucha je signalizována změnou délky kabelu zobrazené na displeji přístroje. Tuto mezní hodnotu odporu opět zaznamenejte, stejně jako údaj přístroje F 900 TDR, který vyjadřuje vzdálenost místa poruchy od místa připojení měřícího přístroje ke kabelu (začátek kabelu). Tento postup opakujte 6x z jednoho konce a 6x z druhého konce kabelu. 5. Postup podle bodu 4 opakujte i na dalších potenciometrech, přičemž u potenciometrů připojených paralelně odpor zmenšujte. U sérioparalelní kombinace pak manipulujte pouze s jedním potenciometrem, druhý ponechte v maximu (R P2 ) nebo minimu (R S2 ). 6. Porovnejte změnu citlivosti přístroje v závislosti na měnící se vzdálenosti poruchy od místa měření.

Laboratorní návody MDEL 5 7. Požádejte vyučujícího, aby pomocí potenciometrů nasimuloval jednu z možných poruch na kabelu a následně tuto poruchu diagnostikujte, tzn. určete druh poruchy a její vzdálenost od začátku kabelu. 1.1.1.6 Zpracování výsledků Změřené mezní hodnoty odporů jednotlivých potenciometrů zaznamenejte do přehledné tabulky, vypočítejte střední hodnoty odporů a chyby měření. Lokalizujte přesné umístění potenciometrů na kabelu. Naměřené hodnoty zpracujte podle pokynů. Vyhodnocení průběhů se provede podle 1.1.1.7 Závěr Proveďte zhodnocení výsledků měření, vyjádřete se k přesnosti a citlivosti měřicího přístroje F 900 TDR. Shrnutí: Využití vhodných metod a přístrojů pro diagnostiku poruch kabelů je v mnoha situacích klíčové, především je-li nutné v co možná nejkratším čase opravit porušené části vedení a tím obnovit dodávky elektrické energie. Doba potřebná na opravu těchto poruch závisí zejména na přesné lokalizaci poruchy kabelu, následná oprava porušené části kabelu již probíhá standardním způsobem a časovou náročnost opravy již lze poměrně přesně odhadnout.