Меню

Измерение сопротивления изоляции коаксиального кабеля



6.2.3. Определение параметров коаксиальных кабелей

Имеется множество способов для определения параметров неизвестного Вам коаксиального кабеля.

Значение волнового сопротивления кабеля характеризуется соотношением погонных индуктивности и емкости. Отсюда следует, что оно зависит от размеров, формы и взаимного расположения проводников в его поперечном сечении и диэлектрической проницаемости материала внутренней изоляции, разделяющего проводники.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ПО ИЗВЕСТНЫМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ РАЗМЕРАМ.

Сначала необходимо измерить внутренний диаметр D экрана (рис.6.11), сняв защитную оболочку с конца кабеля и завернув оплетку (внешний диаметр внутренней изоляции). Затем следует измерить диаметр d центральной жилы, сняв предварительно изоляцию. Подставив в формулу 6.4 значение диэлектрической проницаемости материала внутренней изоляции из приложения 9 и результат предыдущих измерений, находим волновое сопротивление кабеля.

Рис. 6.11. Измерение диаметров внутренней изоляции неизвестного коаксиального кабеля.

Кроме того, волновое сопротивление кабеля можно определить по монограмме <рис 6.12).

Рис. 6.12. Номограмма для определения волнового сопротивления кабеля

Для этого необходимо СОЕДИНИТЬ прямой линией ТОЧКИ НА ШКАЛЕ «D/d» (отношения внутреннего диаметра экрана и диаметра внутренней жилы) И НА ШКАЛЕ «Е» (величины диэлектрической проницаемости внутренней изоляции кабеля]. ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ проведенной прямой СО ШКАЛОЙ «R» номограммы соответствует искомой величине волнового сопротивления определяемого кабеля.

Неизвестное волновое сопротивление также может быть найдено и с помощью измерительного моста LC, для чего:

  • — прибор подключить к точкам А-Б (рис.6.13) измеряемого кабеля длиной l;
  • — измерить емкость между центральной жилой и оплеткой <внешним проводником)кабеля;
  • — закоротив точки В-Г, измерить индуктивность;
  • — измеренные значения индуктивности (Гн) и емкости (Ф) подставить в формулу 6.11.

Наконец, волновое сопротивление кабеля Z в Омах можно подсчитать по результатам измерений емкости и коэффициента укорочения длины волны в кабеле по формуле 6.22:

Z = 3333 • n / Со, (6.22)

где n — коэффициент укорочения длины волны в кабеле;

Со — емкость кабеля, пф/м.

Волновое сопротивление кабеля может быть определено и другими методами, если при его определении погрешность измерения составляет не более ±2%.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ. В тех случаях, когда диэлектрическая проницаемость внутренней изоляции кабеля неизвестна, ее можно вычислить, воспользовавшись следующим способом [6.6]:

— измерить емкость отрезка кабеля (Q-метром, либо с помощью прибора для измерения емкости);

рассчитать по формуле 6.23 емкость ранее измеренного отрезка кабеля

где С* — расчетная емкость отрезка кабеля, пФ;

D — диаметр внутренней изоляции.мм;

d — диаметр центрального проводника,мм.

еv = 1 диэлектрическая проницаемость воздуха;

e* — рассчитанная диэлектрическая проницаемость.

Прибор для измерения емкости следует подключать к точкам А-Б (рис. 6.13)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УКОРОЧЕНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ.

Если нет справочных данных по диэлектрической проницаемости, то коэффициент укорочения можно вычислить, воспользовавшись формулой

n = с • Z • Со, (6.25)

где n — коэффициент укорочения длины волны;

Z — волновое сопротивление кабеля, Ом;

Со — погонная емкость кабеля, Ф/м;

с = 3* 10^8 м/с — скорость распространения волны.

Формула позволяет определять коэффициент укорочения не только в коаксиальных кабелях, но и в других линиях (без потерь или с малыми потерями), если известны их волновые сопротивления и погонные емкости.

ОДНОРОДНОСТЬ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ по длине кабеля выражается в значениях местных коэффициентов отражения и измеряется импульсным методом с помощью временных рефлектометров. Также измерения проводят последовательно с двух концов кабеля.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ является мерой изменения в полосе частот нормированного входного сопротивления кабеля, нагруженного на согласованную нагрузку, и выражается величиной КСВн или двадцатикратным значением десятичного логарифма обратного значения модуля входного коэффициента отражения р вх (дБ):

КСВн = 20 Ig1/p вх. (6.26)

Его измеряют с двух концов кабеля панорамными методами с применением частотных рефлектометров или измерителей 5-параметров четырехполюсников (Р4-11).

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ (в) измеряют на частоте, указанной в стандарте или ТУ. Значение в измеряют в дБ/м, за исключением кабелей со спиральными проводниками, для которых в выражается в дБ/мкс.

Рекомендуется использовать панорамные методы измерения коэффициента затухания. На частотах ниже 0,2 ГГц допускаются методы измерений на резонансной чатоте f*, ближайшей к той, на которой затухание нормировано. Для определения коэффициента затухания на других частотах можно воспользоваться формулой

где в* — известные значения коэффициентов затухания на частоте f*, дБ/м;

f — частота, для которой производится пересчет коэффициента затухания р.

Формула действительна для фидеров с воздушным диэлектриком, а для фидеров с другими диэлектриками — только до частоты f = 300 МГц.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ СИММЕТРИЧНОГО КАБЕЛЯ и ЕМКОСТНАЯ АССИММЕТРИЯ измеряется на частотах 800 Гц или более. Измерения производят с помощью моста переменного тока или другого прибора, который может быть применен для измерения емкости на указанных частотах с погрешностью не более ±1%. Электрическую емкость (С) в пикофарадах на метр и емкостную ассимметрию (е) в процентах симметричных кабелей с общим для обеих изолированных жил экраном вычисляют по формулам:

С = [2 (С1+С2) — С12] / 4*l (6.28) е = 400 (С1 — С2) / [2 (С1 + С2) — С12], (6.29)

где С1 — электрическая емкость между первой и второй жилой, соединенной с экраном, пФ;

С2 — электрическая емкость между второй и первой жилой, соединенной с экраном, пФ;

С12 — электрическая емкость между соединенными вместе первой и второй жилами и экраном, пФ;

/ — длина образца, м.

Длина образца должна быть не менее 1 м и не более числа, величина которого в метрах равна

где: f — частота измерения, МГц;

п — коэффициент укорочения длины волны в кабеле.

Источник

ПРОВЕРКА КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Получившие широкое распространение коаксиальные кабели проверяют, если кабель находился в эксплуатации или составлен из отдельных отрезков. Перед вторичным использованием его внимательно осматривают и подвергают простейшим электрическим испытаниям.

Особое внимание обращают на состояние защитной оболочки. Если последняя не имеет вмятин, трещин, вздутий и других дефектов, то результаты осмотра считают удовлетворительными. При осмотре кабеля, составленного из отдельных отрезков, выясняют как выполнено их сращивание.

Простейшие электрические испытания коаксиальных кабелей включают проверку целости внутреннего (цветной рис. 1) и внешнего проводников, отсутствие замыканий между ними и измерение сопротивления изоляции.

Рис. 1. Элементы коаксиального (концентрического кабеля).

Первые два испытания производят обычным омметром, а третье — измерительной схемой, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Измерительная схема для определения сопротивления изоляции между внутренним и внешним проводами коаксиального кабеля: С — конденсатор емкостью 0,5 — 10 мкФ, рассчитанный на рабочее напряжение 400 — 600 В; мА — микроамперметр на 100 мкА .

Чтобы измерить сопротивление изоляции:

а) собирают схему, изображенную на рис. 2.;

б) соединяют между собой проводники П1 и П2, замыкая тем самым накоротко, измеряемое сопротивление изоляции подключают схему (выключателем В) к сети переменного тока и устанавливают переменным резистором Rx стрелку микроамперметра на отметку «100» (мкА);

в) отключают схему от сети, размыкают проводники П1 и П2 и, снова включая питание, замечают отметку шкалы а (в мкА), до которой отклонилась стрелка прибора;

Читайте также:  Температура при беременности время измерения

г) вычисляют сопротивление изоляции по формуле:

Rx = 2,5 (100/ α — 1 ) МОм

Если в процессе эксплуатации кабель не подвергался воздействию паров щелочей и кислот и был защищен от проникновения влаги, то его сопротивление изоляции весьма велико. Так, при длине кабеля около 25 метров стрелка микроамперметра отклоняется в момент подачи питания на одно деление, а затем возвращается к нулевой отметке.

Таким образом, исправный кабель ведет себя как конденсатор с бесконечно большим сопротивлением утечки.

Если же кабель подвергался воздействию солнечных лучей и влаги, то сопротивление изоляции может резко уменьшиться. Недопустимо малым (до нескольких десятков или сотен килоом) оно может быть при плохом сращивании отрезков кабеля.

Одной из важнейших электрических характеристик кабеля является его волновое сопротивление.

Если марка кабеля известна, то эта величина легко определяется из условного обозначения кабеля или по справочнику. В тех же случаях, когда марка кабеля неизвестна, наиболее простым и доступным способом определения волнового сопротивления является подсчет по формуле:

ρ = (138/√ε ) lg(Двн/d) Ом,

где ε — диэлектрическая проницаемость изоляционного материала, который отделяет внутренний провод кабеля от внешнего (для наиболее распространенных коаксиальных кабелей √ ε =1,5),

Двн — внутренний диаметр внешнего провода, мм, d — диаметр внутреннего провода, мм.

Промышленностью выпускаются коаксиальные кабели с волновыми сопротивлениями 50, 75, 100, 150 и 200 Ом. Это следует иметь в виду при определении ε по приведенной выше формуле.

И в заключение об условном обозначении конструкции коаксиального кабеля. Оно состоит из букв РК, что означает радиочастотный коаксиальный (первый элемент обозначения) и трех чисел (второй, третий и четвертый элементы обозначения). Второй элемент указывает величину волнового сопротивления кабеля в омах; третий элемент— округленный до меньшего целого числа — диаметр кабеля по изоляции и четвертый элемент — материал изоляции (первая цифра) и порядковый номер разработки (вторая и третья или только вторая цифра).

Источник

Нормы сопротивления изоляции кабеля связи

Подписка на рассылку

Измерение величины сопротивления изоляции кабеля связи с металлическими токопроводящими жилами производится с целью определения его работоспособности. От данного показателя в том числе зависит качество передаваемого по проводникам сигнала. Результатом снижения сопротивления изоляции, как правило, становится появление помех на линии, что, в свою очередь, приводит к возникновению звуковых шумов (телефонная линия), снижению пропускной способности (цифровые системы передачи данных) или же полный обрыв сообщения.

Согласно ГОСТ 15125-92 измерение сопротивления изоляции кабеля связи должно осуществляться раз в 6 месяцев.

Нормы сопротивления изоляции кабеля связи

Электрические нормы кабелей связи определяют минимальные значения сопротивления внешней изоляции и изоляции жил, при которых кабельная продукция допускается к использованию. Величина сопротивления зависит от типа и предназначения кабеля.

Требования к значениям сопротивления изоляции вводимых в эксплуатацию кабелей приведены в ГОСТ 15125-92, ОСТ 45.01-98, ОСТ 45.83-96 и прочей нормативно-технической документации. Рассмотрим несколько примеров.

Нормы сопротивления изоляции кабелей связи, наиболее часто применяемых для строительства первичных сетей, ГТС и других линий (значения на 1 км длины кабеля, без оконечных / с оконечными устройствами):

• Кабели с трубчато-бумажной и пористо-бумажной изоляцией (ТГШп, ТБпШп, ТКпШп, ТСтШп и т. п.) — 8000/1000 МОм.
• Полиэтиленовая изоляция (марки — ТППэп, ТППэпБ, ТПВБГ, СТПАПП, СТПАППБГ и другие) — 6500/1000 МОм.
• Кордельно-бумажная изоляция (ТЗБ, ТЗБГ, ТЗКл, ТЗБн и т. п.) — 10000/3000 МОм.

Испытание кабелей связи

Измерение сопротивления изоляции кабеля связи также производятся согласно нормативным требованиям. При выполнении этой задачи важно учитывать текущую температуру и влажность воздуха. Все электрические параметры кабелей связи приводятся производителями при условии проведения испытаний при температуре +20 °С и длине кабельного изделия 1 км. Отклонение этих параметров от нормы приводит к увеличению или уменьшению показаний. Однако существуют простые формулы, позволяющие произвести перерасчет сопротивления в зависимости от температуры и длины.

Оборудование

Измерение сопротивления изоляции кабеля связи производится специальным прибором, называемым мегаомметром. Для определения нужной электрической величины данные устройства генерируют определенное напряжение (от 100 В и более).

На текущий момент используются две разновидности мегаомметров — цифровые и аналоговые. В первом случае для генерации напряжения используются электромеханические (ручные) генераторы и стрелочные индикаторы. Цифровые мегаомметры для генерации напряжения используют, как правило, гальванические элементы или аккумуляторные батареи. Результаты измерений выводятся на цифровое табло. Также некоторые модели мегаомметров не имеют собственного генератора тока и требуют подключения внешнего источника питания.

Для тестирования кабельных линий также широко применяются рефлектомеры, способные определять различные дефекты кабеля локационным (рефлектометрическим) методом. Принцип работы устройств следующий:

• На жилы тестируемого кабеля подаются коротковолновые электрические импульсы.
• При наличии в кабеле каких-либо дефектов, подаваемый импульс отражается от препятствия и возвращается обратно к прибору.
• Возвращенный сигнал улавливается датчиками рефлектомера, измеряется, анализируется, после чего результат измерений отображается на дисплее.

Таким образом, при помощи рефлектомеров можно обнаружить обрывы, короткие замыкания, перепутанные пары, плотную землю и другие дефекты, которые имеют место в том числе при повреждении изоляции кабеля.

Требования и методика испытания кабелей связи

Измерение параметров кабелей связи (изоляции) — процесс несложный, но требует соблюдения установленных нормативной документацией (в частности — ГОСТ 3345-76, ГОСТ 2990-78) требований. Если кратко:

• Перед проведением работ кабель должен быть обесточен и отсоединен от всех оконечных устройств и проводников (если это, например, кабель ГТС, испытываемые жилы отсоединяются от клемм распределительных щитков).
• Нельзя проводить испытания мегаомметром над кабелями, расположенными в непосредственной близости с другими электросистемами, т. к. генерируемое прибором напряжение способно создавать мощные электромагнитные поля, которые могут нарушить работу этих систем.
• Нельзя проводить испытания воздушных линий связи в грозу.
• Испытываемые проводники (жилы) должны быть заземлены.
• Отсоединять испытываемый проводник от «земли» можно только после его подключения к соответствующим клеммам мегаомметра (т. е. сначала подключается прибор, а только затем провода отсоединяются от «земли»).
• Перед выполнением и после проведения измерений проводник должен быть освобожден от остаточного тока путем короткого замыкания. Эта операция также выполняется над измерительными щупами мегаомметра.
• Для получения точного результата ток пропускается по испытываемому проводнику в течение (и не более!) 1 минуты. После проведения испытаний прибору и испытываемому проводнику дают «остыть» в течение 2 и более минут, если в соответствующей документации к мегаомметру и/или кабелю не приведены другие цифры.
• Все прочие требования к безопасности приведены в ГОСТ 2990-78.

Теперь рассмотрим процесс измерения сопротивления изоляции кабеля связи на примере коаксиальной пары без защитного экрана (будем измерять сопротивление изоляции жил). Согласно ГОСТ 2990-78, условная схема приложения напряжения к жилам кабеля выглядит следующим образом:

Читайте также:  Датчик измерения оборотов электродвигателя

• Жила «1» подключается к входу «R–» (вход также может быть обозначен, как «–», «Земля» или «З») мегаомметра.
• Жила «1» и вход «R–» мегаомметра заземляются.
• Жила «2» подключается к входу-источнику напряжения «R+» («+», «Rx», «Линия» или «Л») мегаомметра.

Условная рабочая схема:

Процесс проведения измерений:

• Сначала на мегаомметре устанавливают уровень выходного напряжения, который зависит от марки испытуемого кабеля (обычно для проверки кабелей связи достаточно подать напряжение в 500 В).
• После подачи напряжения в цепь мегаомметру потребуется около 1 минуты для проведения измерений. Если это стрелочный прибор, необходимо дождаться ее полной остановки, для этого мегаомметр должен находиться в неподвижном состоянии. В случае с цифровыми приборами делать это необязательно.
• При необходимости измерения проводят несколько раз. Как было сказано выше, перед каждой процедурой прибору дают «остыть» в течение примерно 2 минут (плюс-минус — зависит от характеристик мегаомметра).

На показания сильно влияет температура окружающей среды (чем она выше, тем ниже сопротивление и наоборот). Если ее значение отлично от +20 градусов, необходимо воспользоваться следующей «корректирующей» формулой:

R_(20 )– сопротивление изоляции кабеля (в нашем случае сопротивление изоляции жил) при +20 °С (указывается в паспорте к марке кабеля);

R_1 — сопротивление, полученное в результате измерений при температуре, отличной от +20 °С;

K — «корректирующий» коэффициент, позволяющий определить такое значение сопротивления изоляции, которое бы имело место при +20 °С (коэффициенты приведены в приложении к ГОСТ 3345-76).

Например, возьмем кабель КТПЗБбШп с полиэтиленовой изоляцией, первоначальное сопротивление которой (без оконечных устройств) составляет 5000 МОм. После измерения сопротивления жил при температуре в 15 °С получили результат, допустим, в 11 500 МОм. Согласно ГОСТ 3345-76, поправочный коэффициент «K» в случае с полиэтиленовой изоляцией жил составляет 0,48. Подставив это значение в формулу, имеем:

R_(20 )=0,48*12500=5520 (сопротивление при нормальных условиях)

По следующей формуле можно определить сопротивление изоляции в зависимости от длины кабеля:

R_(20 )– сопротивление изоляции при +20 °С;

l — длина испытываемого кабеля;

Возьмем ту же марку кабеля ТППэпБбШп длиной в 1,5 км. Нам известно первоначальное сопротивление изоляции жил при нормальных условиях — 5000 МОм. Отсюда:

R=5000* 1,5=7500 МОм

Компания «Кабель.РФ ® » является одним из лидеров по продаже кабельной продукции и располагает складами, расположенными практически во всех регионах Российской Федерации. Проконсультировавшись со специалистами компании, вы можете приобрести нужную вам марку кабеля связи по выгодным ценам.

Источник

Коаксиальные и высокочастотные кабели связи — Измерения и испытания кабелей

Содержание материала

Раздел 12
ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ

Общие сведения

Измерения и испытания кабелей связи проводят для проверки соответствия их электрических, конструктивных и механических параметров нормируемым значениям, указанным в ГОСТ и ТУ на конкретный тип кабеля.
Электрические измерения и испытания выполняют на кабельных заводах, в процессе прокладки и монтажа, а также на смонтированных элементарных кабельных участках. Для проверки качества изготовляемых кабелей на кабельных заводах на соответствие требованиям ГОСТ и ТУ установлены приемосдаточные, периодические и типовые испытания.

Приемосдаточные испытания проводят на каждой строительной длине кабеля. Периодические испытания кабелей проводят на нескольких строительных длинах, прошедших приемосдаточные испытания. Типовые испытания кабелей на соответствие требованиям ГОСТ и ТУ проводят по программе, утвержденной в установленном порядке, оговариваемой в ГОСТ и ТУ. Результаты испытания оформляют протоколом, который предъявляют потребителю по его требованию.
Объем и виды измерений испытаний кабелей на заводах указаны в ГОСТ и ТУ на конкретный тип кабеля. При приемосдаточных измерениях и испытаниях на кабельных заводах проверяют:
конструктивные и механические характеристики; электрическое сопротивление и омическую асимметрию цепи; электрическое сопротивление изоляции защитных покровов; изоляцию жил (проводников) напряжением; рабочую емкость симметричных пар;
емкостные связи и емкостную асимметрию симметричных кабелей; переходное затухание на ближнем конце и защищенность цепей на дальнем конце симметричных кабелей в нормируемом ГОСТ и ТУ диапазоне частот;
переходное затухание на ближнем конце между парами соседних четверок коаксиальных кабелей типа КМ-4 в диапазоне частот 10. 110 кГц (система передачи К-24Р) или в диапазоне частот 20. 600 кГц (система передачи ИКМ-30) при скорости передачи 2,048 Мбит/с;
коэффициент отражения (внутренние неоднородности волнового сопротивления) коаксиальных пар;
концевые значения волнового сопротивления коаксиальных пар.
При периодических испытаниях проверяют следующие параметры: переходное затухание между коаксиальными парами в нормируемом диапазоне частот;
коэффициент затухания коаксиальных пар; коэффициент затухания симметричных пар; затухание отражения коаксиальных пар;
коэффициент защитного действия металлических покровов кабеля; механическую устойчивость конструкции кабеля после двукратной перемотки его с барабана на барабан;
электрическое сопротивление металлических покровов постоянному ток; металлическую оболочку на изгиб и сплющивание;
защищенность на дальнем конце при испытательном симметрировании .пар внутри четверок.
Измерения коэффициента затухания, переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце проводят в диапазоне частот, указанном в ГОСТ и ТУ на конкретный тип кабеля.
Виды и объем периодических испытаний устанавливаются ГОСТ и ТУ на конкретный тип кабеля.
Испытания конструктивных элементов заключается в: измерении диаметра токопроводящих жил (проводников), толщины оболочек и экранов, размеров элементов защитных покровов, наружных диаметров кабелей и строительных длин с помощью мерной ленты;
проверке числа пар, четверок, отдельных жил и расположении конца А. на барабане;
проверке и испытании свинцовой, алюминиевой и стальной оболочек;
проверке и испытании защитных покровов.
При измерениях необходимо учитывать температуру кабеля. Погрешность применяемых измерительных приборов не должна превышать значений, приведенных в табл. 12.1.
Приборы, применяемые при электрических измерениях, проверяют в соответствии с действующим законодательством о государственной и внутриведомственной поверке средств измерений.

Электрические измерения и испытания необходимо производить со строгим соблюдением «Правил техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания» (М., Радио и связь, 1985).

Таблица 12.1
Нормы основных погрешностей измерительных приборов

Конструктивные измерения и механические испытания

Конструктивные размеры элементов кабелей определяют по ГОСТ 12177-79.

Номинальные наружные размеры кабельных изделий и их элементов измеряют микрометрами типов МК и МР (ГОСТ 4381—87), а также штангенциркулями типов ШЦ-1, ШЦ-11 и ШЦ-111 (ГОСТ 166—80).
Длину кабеля определяют с помощью рулетки измерительной металлической (ГОСТ 7502—89), линейки металлической (ГОСТ 427—75), измерительного устройства автоматического измерения с погрешностью не более ±1% или мерной ленты, обеспечивающей измерение длины с погрешностью не более ±0,5%.
Толщину металлических оболочек измеряют микрометрами типов МТ, МК и МВТ (ГОСТ 6507—78). Толщину пластмассовых оболочек, шлангов и изоляции измеряют стенкомерами индикаторными С25 и С10А (ГОСТ 11358—89), микроскопом инструментальным ММИ (ГОСТ 8074—82) или лупой измерительной общего назначения (ГОСТ 25706—83).

Испытание металлических оболочек на растяжение проводят по ГОСТ 2464—82, а толщину оболочки и размеры гофра — по ГОСТ 12177—79.

Читайте также:  Как измерить сумму длин всех ребер прямоугольного параллелепипеда

Герметичность оболочек, конструкция которых позволяет производить подачу воздуха под оболочку, проверяют после подачи с одного конца кабеля сухого воздуха с относительной влажностью не более 20% под давлением не менее 0,3 МПа и не более 0,5 МПа. Кабель считается герметичным, если после выравнивания давления в течение 3 ч на другом конце кабеля при неизменной температуре давление остается постоянным. Манометры для измерения давления должны соответствовать классу 1,0 (ГОСТ 2405—88) с диапазоном показаний 0 . 0,6 МПа.
Испытание свинцовой и алюминиевой оболочек диаметром более 10 мм на растяжение проводят по ГОСТ 12174—76. Испытание проводят на отрезке оболочки длиной 150 мм при насадке на конус; при этом торцы образца должны быть перпендикулярны оси кабеля. При испытании применяют стальной конус с поверхностью, имеющей шероховатость 1,25. 1,0 мкм и отношением диаметра основания к высоте 1 :3. Испытание заключается в постепенном растяжении оболочки в радиальном направлении при насадке на конус с помощью специального пресса или вручную легкими ударами. Поверхность конуса должна быть смазана техническим маслом. Испытание считается положительным, если образец оболочки выдержит, не растрескиваясь, растяжение до величины, указанной в соответствующих ГОСТ или ТУ на конкретные типы кабелей.
Испытание металлической оболочки (без защитного покрова) на изгиб производится следующим образом. Образец кабеля длиной не менее 60-кратного наружного диаметра кабеля обматывают вокруг цилиндра. При этом диаметр цилиндра зависит от типа и диаметра оболочки кабелей связи следующим образом:

Кабели в свинцовой оболочке. 25D’
Кабели в гладкой алюминиевой оболочке диаметром D:
до 30 мм. 30D
>30 мм. 40D
Кабели в гофрированной алюминиевой оболочке диаметром D:
до 30 мм . 15D
>30. 40 мм. 20D
>40 . 50 мм. 25
>50 мм. 30
Кабели с коаксиальными парами. 35D

Затем кабель сматывают с цилиндра и выпрямляют. Далее образец, поворачивают вокруг своей продольной оси и опять наматывают так, чтобы он соприкасался с цилиндром образующей, смещенной на 180°, после этого’ его опять сматывают и выпрямляют. Кабели со свинцовыми и гофрированными алюминиевыми оболочками подвергают двойному изгибу 3 раза, а кабели с гладкими алюминиевыми оболочками — 2 раза. Образец кабеля считают выдержавшим испытание, если после испытания на изгиб на оболочке образца не обнаружено трещин и он выдержал испытание на герметичность избыточным давлением 0,3 . 0,5 МПа.

  1. Испытание защитных покровов проводят по ГОСТ 7006—72, а проверку конструктивных элементов защитных покровов и их размеров — по ГОСТ 12177—79. Наличие покрытия на ленточной броне должно быть проверено визуально.

По ГОСТ 7006—72 проверяют: качество наложения всех элементов, защитного покрова, плотность прилегания пластмассового шланга, герметичность пластмассового шланга, содержание нафтената меди в кабельной пряже, вытекание битумного состава, холодоустойчивость покровов, нераспространение горения, электрическую прочность подушки защитных покровов, истирание, изгиб, разрывную прочность и относительное удлинение шлангов.

  1. Испытание механической устойчивости конструкции кабеля проводят на нескольких строительных длинах в объеме, предусмотренном ГОСТ и ТУ на конкретные типы кабелей. Это испытание проводят путем двукратной перемотки кабеля с барабана на барабан, диаметры шейки которых должны соответствовать диаметру цилиндра, указанному выше. После двукратной перемотки кабеля электрические параметры должны соответствовать данным измерений до перемотки.

Измерение электрического сопротивления токопроводящих жил (проводников)

Электрическое сопротивление токопроводящих жил (проводников) измеряют согласно ГОСТ 7229—76 мостовым методом с использованием одинарного или двойного- (при измерении сопротивления менее 100 Ом) моста.
Схема измерения с помощью одинарного моста приведена на рис. 12.1. Жилы измеряемой цепи на одном конце подключают к клеммам прибора, а на другом соединяют между собой, образуя шлейф проводов. С помощью регулируемого сопротивления R0 уравновешивают мост. Если R1=R2, то
Электрическое сопротивление экрана и металлической оболочки измеряют так же, как сопротивление токопроводящих жил; при этом в качестве второго проводника шлейфа берут измеренную жилу.

Рис. 12.1. Схема измерения сопротивления токопроводящих жил постоянному току
Для измерения электрического сопротивления на практике нашли широкое применение переносные кабельные приборы (мосты) типа ПКП-2М, ПКП-3, ПКП-4 и ПКП-5, пределы измерений которыми приведены в табл. 12.2.
Измерительное напряжение на выходе приборов должно быть от 100 до 500 .В. Измеренное значение электрического сопротивления должно быть пересчитано на температуру 20° С по формуле
(12.1)
_______ Пределы измерения приборами типа ПКП____________ Таблица 12.2

где R20 — электрическое сопротивление при температуре 20° С, Ом; 4 — температура кабеля при измерении, °С; Rt — сопротивление, измеренное при температуре 4; а— температурный коэффициент сопротивления, 1/°С.

Измерение омической асимметрии


Рис. 12.2. Схема измерения омической асимметрии цепи
Омическую асимметрию цепи, т. е. разность сопротивлений жил в рабочей симметричной паре, измеряют мостовым методом по схеме, приведенной: на рис. 12.2. На противоположном конце цепи кабеля жилы соединяют между собой и заземляют. С помощью регулируемого сопротивления R0 мост уравновешивается.
Отсчет омической асимметрии при R1 = R2 производят так же, как при измерении электрического сопротивления токопроводящих жил. Если мост не уравновешивается, то меняют местами жилы измеряемой цепи на клеммах прибора и повторяют измерения.
Наиболее целесообразно измерять омическую асимметрию с помощью переносных кабельных мостов ПКП-3, ПКП-4 и ПКП-5 и рассчитывают по формуле
∆R = Ra-Rб, (12.2)
где ∆R — омическая асимметрия, Ом; Ra — электрическое сопротивление жилы а, Ом; Re — электрическое сопротивление жилы б, Ом.
12.5. Измерение электрического сопротивления изоляции
Электрическое сопротивление изоляции жил, проводников и защитных полиэтиленовых шлангов при напряжении постоянного тока измеряют на заводах согласно ГОСТ 3345—76. Сопротивление изоляции полиэтиленовых и поливинилхлоридных шлангов измеряют после пребывания кабеля в воде в течение часа.
Измерения проводят с помощью измерительных схем и приборов, обеспечивающих погрешность измерения не более ±2,5%. Этим требованиям удовлетворяют переносные кабельные приборы ПКП-2М, ПКП-3, ПКП-4 и ПКП-5, а также мегомметр типа МЕГ-9. Измерительное напряжение на выходе указанных кабельных приборов должно быть 100. 500 В после одноминутного прохождения тока. Пределы измерений Rиз этими приборами указаны в табл. 12.2.
Мегометр МЕГ-9 позволяет измерять электрическое сопротивление изоляции в пределах 1,0. 100 МОм. Шкала прибора имеет пять пределов: «х 1» (1,0. 10 МОм); «х 10» (10. 100 МОм); «х 102» (100. 1000 МОм); «х 103» (1000. 10 000 МОм) и «х 104» (10 000. 100 000 МОм).
Результаты измерения электрического сопротивления изоляции кабелей с бумажной и кордельно-бумажной изоляцией Rиэм должны быть приведены к температуре 20° С по формуле
(12.3)
где Rh2o — электрическое сопротивление изоляции при температуре 20° С, МОм; Rизм — измеренное электрическое сопротивление изоляции при температуре измерения t, МОм; аи—температурный коэффициент сопротивления изоляции, равный для бумажной и кордельно-бумажной изоляции —0,06;
— поправочный температурный коэффициент, значения которого при аи = — 0,06 приведены в табл. 12.3.
Таблица 12.3
Значения поправочного температурного коэффициента k

Источник