RU2007045C1 - Способ определения параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей - Google Patents

Способ определения параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей Download PDF

Info

Publication number
RU2007045C1
RU2007045C1 SU4902917A RU2007045C1 RU 2007045 C1 RU2007045 C1 RU 2007045C1 SU 4902917 A SU4902917 A SU 4902917A RU 2007045 C1 RU2007045 C1 RU 2007045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
cable
signal generator
parameters
grounded
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Э.Л. Портнов
Original Assignee
Московский технический университет связи и информатики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский технический университет связи и информатики filed Critical Московский технический университет связи и информатики
Priority to SU4902917 priority Critical patent/RU2007045C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2007045C1 publication Critical patent/RU2007045C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Использование: техника связи. Сущность изобретения: поставленная цель - повышение точности определения параметров нелинейных несимметричных целей, достигается за счет учета нелинейности параметров подземного сооружения и изменения удельного сопротивления земли. Для этого измеряют ток и потенциал в точке подключения генератора сигналов к измеряемой цепи кабеля на разных расстояниях и на основании полученных данных определяют переходное сопротивление, удельное сопротивление земли, отношение /зависимость/ одного от другого, коэффициент распространения электромагнитной ванны в земле, коэффициент связи, коэффициент распространения нелинейной несимметричной заземленной цепи и значение волнового сопротивления этой же цели. Все эти полученные данные характеризуют параметры нелинейных несимметричных заземленных цепей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для измерения параметров несимметричных цепей металлических оболочек кабелей, грозозащитных тросов.
Обычно параметры грозозащитных тросов, проложенных в земле, оболочек кабелей связи, заземленных по длине, определяют косвенными методами (см. М. И. Михайлов, Л. Д. Разумов, С. А. Соколов. Электромагнитные влияния на сооружения связи. М. : Связь, 1979, с. 247-254).
Возможно также применение метода холостого хода и короткого замыкания (см. Н. Н. Соловьев. Измерительная техника в проводной связи 4. IV. Измерения параметров линий, каналов и трактов. М. : Связь, 1974).
Однако эти способы имеют малую точность; никак не связаны с изменением удельного сопротивления земли, не учитывают нелинейность цепей.
В авт. св. N 959283, кл. H 04 B 3/46, 1981, известен способ измерения модуля коэффициента распространения цепи металлические покровы кабеля-земля, по которому при бесконтактном способе измерений за счет перемещения по трассе кабеля получают затухание сигнала на расстоянии l от начала измерений (см. фиг. 1). Отмеченное расстояние от точки подключения генератора 2 через трансформаторный блок 1 и между первым индикатором сигналов 3 и вторым индикатором сигналов 4 и разность А уровней сигналов дает значение модуля коэффициента распространения цепи металлические покровы кабеля связи-земля, который определяется выражением
Figure 00000001
= A/l , где A = A1 - A2
A1 - уровень сигнала первого индикатора сигналов 3;
A2 - уровень сигнала второго индикатора сигналов 4;
l - расстояние между точками приема сигналов индикатора 3 и 4 по трассе кабеля.
В устройстве для реализации данного способа содержится два усилителя преобразователя 11 и 12, блок вычисления разности фаз 13, вход и выход которого соединены соответственно с выходом блока совпадения 9 и входом решающего блока 10, дополнительные входы которого соединены с выходами первого 3 и второго 4 индикаторов сигналов, к входам которых подключены выходы соответствующих усилителей-преобразователей 11 и 12, входы которых соединены соответственно с выходами первого 5 и второго 6 перестраиваемых фильтров, входы которых соединены соответственно с первым 8 и вторым 7 выходами блоков регулирования.
Над точкой подключения к кабелю генератора сигналов 2 через трансформаторный блок 1 включается чувствительный индикатор сигналов 4, соединенный с перестраиваемым фильтром 5 через усилитель - преобразователь 12 и с блоком 13; перемещая устройство по трассе кабеля, получают затухание сигнала на расстоянии l. Расстояние l от точки подключения сигнала между индикатором 4 к индикатору 3 и разность уровней сигналов A дает значение модуля коэффициента распространения цепи металлические покровы кабеля-земля, который определяется выражением (γ)= A/l , а фазовый угол определяется разностью фаз на блоке 13, полученной с выхода индикатора 4 сигналов и индикатора 3 сигналов через блок совпадения 9
φ= (φ12) l , где φ1 - угол индикатора сигналов 4 на блоке 13;
φ 2- угол индикатора сигналов 3 на блоке 13.
На решающем блоке 10 в результате имеем
Figure 00000002
e , однако этот способ не позволяет учитывать нелинейность параметров подземного сооружения и изменение удельного сопротивления земли.
Целью предлагаемого способа является повышение точности определения параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей с учетом нелинейности и изменений удельного сопротивления земли.
Поставленная цель достигается тем, что при способе определения параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей, заключающемся в бесконтактном определении входных сопротивлений при слабых полях протяженных кабельных цепей и определении коэффициентов экранирования образцов кабелей при различных напряженностях воздействующего поля, одновременно измеряет удельное сопротивление земли и переходное сопротивление заземленной цепи, по результатам которых определяют отношение Р1 = Rпер./ρ , где Rпер - переходное сопротивление заземленной цепи, а ρ - удельное сопротивление земли. По измеренному коэффициенту экранирования заземленных цепей определяют зависимость полного сопротивления заземленной нелинейной цепи от напряженности поля и частоты и коэффициент связи Кз на требуемой частоте по выражению Кз =
Figure 00000003
, где
Figure 00000004
Zмп
Figure 00000005
- модуль полного сопротивления заземленной цепи; ω= 2π f - угловая частота μo = 4π˙ 10-7 Гн/м.
Затем определяют модуль коэффициента распространения заземленной нелинейной цепи из результатов измерения переходного сопротивления, удельного сопротивления земли и коэффициента связи по выражению
Figure 00000006
=
Figure 00000007
Кз1, где
Figure 00000008
- модуль коэффициента распространения заземленной цепи;
γ3=
Figure 00000009
- коэффициент распространения земляной волны, а модуль волнового сопротивления заземленной цепи определяют из полученного значения модуля коэффициента распространения заземленной цепи и переходного сопротивления
Figure 00000010
˙Rпер=
Figure 00000011
Z
Figure 00000012
, при этом фазовый угол коэффициента распространения заземленной цепи определяют по результатам измерений коэффициента экранирования заземленной цепи φZ и фазового угла предварительно измеренного переходного сопротивления φR:
φγ= φZR/Z , а фазовый угол волнового сопротивления определяют как разность фазовых углов коэффициента распространения заземленной цепи и переходного сопротивления заземленной цепи.
Проведенный анализ существенных отличий по научно-технической и патентной литературе показал, что совокупность всех признаков формулы изобретения, а именно - определение параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей, которая обеспечивает достижение поставленной цепи, автором не обнаружена, что позволяет сделать вывод, что данное техническое решение соответствует критерию "существенные отличия".
На фиг. 2 и 3 представлены принципиальные схемы для реализации предложенного способа.
Схема содержит (см. фиг. 2, а) измеряемый кабель связи 1, подсоединенный в одной точке 7 к кабелю через генератор 2, электрод 4 на расстоянии 2а и через индикатор 3 электрод 5 на расстоянии а.
На фиг. 2б (не меняя положение схемы генератора 2 и электрода 4, а также местоположение электрода 5) индикатор 3 включен между электродами 5 и 6, расположенными на одной линии с двух сторон от кабеля связи на одинаковом расстоянии от кабеля а во всех схемах, во всех схемах все электроды расположены на линии, перпендикулярной кабелю 1 и присоединены к кабелю в одной точке 7.
Схема на фиг. 3 содержит металлические покровы измеряемого кабеля 1, пучок жил этого кабеля 2, переключатель 3, измерительный провод 4, токовый провод 5, питающий трансформатор 6.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. Сначала измеряют переходное сопротивление Rпер = Rиз1 и удельное сопротивление земли
ρ = 3 π аRиз1, где Rиз1 = U3/I2 ;
U3 - показания индикатора между точками 5 и 7;
I2 - показания генератора между точками 4 и 7;
Rиз2 = U3/I2 , где U3 - показание индикатора между точками 5 и 6;
I2 - показание генератора между точками 4 и 7.
На основании этих измерений определяют R1= Rпер/ρ= Rиз1/3ΠaRиз2 , измеряют Zмпв зависимости от Iоб и частоты
Uоб = Iоб (Rоб + jω Lвнутр + jω M) , где R - активное сопротивление металлических покровов;
Lвнутр - внутренняя индуктивность цепи оболочка-земля.
На основании измерений по схеме 3 определяют зависимость полного сопротивления металлических покровов от напряженности поля и частоты, определяя на требуемой частоте коэффициент связи Кз =
Figure 00000013
.
В результате измерений по схемам 2, 2а и 3 определяем коэффициент распространения цепи металлический покров-земля по модулю
Figure 00000014
=
Figure 00000015
K
Figure 00000016
.
На основании определения модуля коэффициента распространения и модуля переходного сопротивления находим модуль волнового сопротивления
Figure 00000017
Zв
Figure 00000018
=
Figure 00000019
˙
Figure 00000020
R
Figure 00000021
.
Фазовый угол коэффициента распространения определяют на основании измерений образцов кабелей связи φZ и фазового угла переходного сопротивления φR
φγ= (φZR)/2 .
Фазовый угол волнового сопротивления определяется в виде разницы фазовых углов коэффициента распространения и переходного сопротивления.
Результаты измерений для кабеля МКСБ 7 х 4 х 1,2 приведены в таблице.
Rоб = 1,65 Ом/км - сопротивление металлических покровов постоянному току кабеля МКСБ 7 х 4 х 1,2.
Полученные в таблице значения первичных параметров R и L металлических покровов кабеля МКСБ 7 х 4 х 1,2 полностью соответствуют расчетными значениями.
Техническое преимущество предложенного способа по сравнению с известным заключается в одновременном измерении удельного сопротивления земли и переходного сопротивления заземленной цепи.
Предложенный способ по сравнению с известными позволяет повысить точность измерений параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей на действующих линиях связи в требуемом диапазоне частоты. (56) Авторское свидетельство СССР N 959283, кл. H 04 B 3/46, 1981.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНЫХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ЗАЗЕМЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ, заключающийся в том, что измеряют ток и потенциал в точке подключения генератора сигналов к измеряемой цепи кабеля, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения параметров нелинейных несимметричных цепей, ток измеряют между точкой подключения генератора сигналов к измеряемой цепи кабеля и первым электродом, расположенным на одной линии с точкой подключения генератора сигналов к измеряемой цепи кабеля на расстоянии 2a от нее перпендикулярно кабелю, а потенциал измеряют между точкой подключения генератора сигналов к измеряемой цепи кабеля и вторым электродом, расположенным на одной линии с первым электродом на расстоянии a от точки подключения генератора сигналов к измеряемой цепи кабеля, затем определяют переходное сопротивление по формуле
    Rпер = U / I,
    где U - разность потенциалов между точкой подключения генератора сигналов к измеряемой цепи кабеля и вторым электродом;
    I - ток в цепи первый электрод - точка подключения генератора сигналов к измеряемой цепи кабеля,
    измеряют разность потенциалов между вторым и третьим электродами, расположенными на одной линии с первым электродом, причем третий электрод расположен на расстоянии a от точки подключения генератора сигналов к измеряемой цепи кабеля, но с противоположной стороны от нее относительно первого и второго электродов, определяют удельное сопротивление земли по формуле
    ρ = 3Πa
    Figure 00000022

    где U1 - разность потенциалов между вторым и третьим электродами,
    коэффициент P1 по формуле
    P1=
    Figure 00000023

    и коэффициент распространения электромагнитной волны в земле по формуле
    γ3=
    Figure 00000024

    где ω = 2πf ;
    f - частота генератора сигналов;
    μo = 4π10-7Гн / м ,
    на образце данного кабеля как на элементе нелинейной несимметричной заземленной цепи измеряют n значений тока и соответствующих им n значений разности потенциалов между концами образца кабеля и n значений разности потенциалов между нелинейной несимметричной заземленной цепью и изолированными жилами на первом конце кабеля при соединении изолированных жил с нелинейной несимметричной заземленной цепью на втором конце кабеля, в зависимости от полученных значений определяют коэффициент Kз по формуле
    K3=
    Figure 00000025

    где Zмп - полное сопротивление нелинейной несимметричной заземленной цепи,
    далее вычисляют n значений коэффициента распространения нелинейной несимметричной заземленной цепи по формуле
    γмп = γ3˙K3 / P1
    и n значений волнового сопротивления этой же цепи по формуле
    ZB = γмп˙Rпеp.
SU4902917 1991-01-18 1991-01-18 Способ определения параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей RU2007045C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4902917 RU2007045C1 (ru) 1991-01-18 1991-01-18 Способ определения параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4902917 RU2007045C1 (ru) 1991-01-18 1991-01-18 Способ определения параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2007045C1 true RU2007045C1 (ru) 1994-01-30

Family

ID=21555840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4902917 RU2007045C1 (ru) 1991-01-18 1991-01-18 Способ определения параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2007045C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4438389A (en) Method for utilizing three-dimensional radiated magnetic field gradients for detecting serving faults in buried cables
US5714885A (en) Method and apparatus for locating faluts in buried conductors
EP1072897A2 (en) Method and apparatus for searching electromagnetic disturbing source and noncontact voltage probe therefor
DE3684911D1 (de) Querschnittmessverfahren mit einer elektromagnetischen anordnung.
RU2007045C1 (ru) Способ определения параметров нелинейных несимметричных заземленных цепей
EP1316806A1 (en) Non-contact measuring probe device for directional detection of an electromagnetic wave and measuring method
WO1990011533A2 (en) Detecting cable faults
JPH1090337A (ja) ケーブルの劣化測定方法
SU1285409A1 (ru) Способ обнаружени места повреждени металлической оболочки кабел
JP3097896B2 (ja) 配線の電流ルート探索方法
SU750397A1 (ru) Устройство дл определени места повреждени изол ции электрического проводника
EP1202076A1 (en) Method and apparatus for use in location of conductors
SU1335899A1 (ru) Способ определени сопротивлени изол ции подземного трубопровода
JP2750713B2 (ja) 低圧配線等の簡易絶縁抵抗測定方法
CN106918743A (zh) 中压单相电缆终端的运行电压相位定位方法
SU1644053A1 (ru) Магнитоприемник дл обнаружени места замыкани на оболочку электрического кабел
SU900224A1 (ru) Устройство дл определени места повреждени изол ции электрического проводника
RU2110075C1 (ru) Способ определения места повреждения кабельных линий
Perz et al. Effects of Earth Resistivity on Modal Parameters of an EHV Horizontal Line at PLC Frequencies
Lindsay et al. Distributed parameter analysis of shielded loops used for wide-band H-Field measurements
SU1033988A1 (ru) Устройство дл измерени сопротивлени заземлени
SU756322A1 (ru) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ ФАЗЫ ПРИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМлЬ В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
SU970278A1 (ru) Способ определени мест замыкани на оболочку в кабельных лини х
SU550599A1 (ru) Устройство дл определени мест замыкани на оболочку многжильных кабелей
SU1379751A1 (ru) Способ определени места повреждени металлической оболочки кабел