SU109990A1 - Метод испытани высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током - Google Patents

Метод испытани высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током

Info

Publication number
SU109990A1
SU109990A1 SU428670A SU428670A SU109990A1 SU 109990 A1 SU109990 A1 SU 109990A1 SU 428670 A SU428670 A SU 428670A SU 428670 A SU428670 A SU 428670A SU 109990 A1 SU109990 A1 SU 109990A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cable
current
thermocouple
heating
test method
Prior art date
Application number
SU428670A
Other languages
English (en)
Inventor
П.П. Дмитриев
В.И. Ицхакин
Г.Ф. Филиппов
Original Assignee
П.П. Дмитриев
В.И. Ицхакин
Г.Ф. Филиппов
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 П.П. Дмитриев, В.И. Ицхакин, Г.Ф. Филиппов filed Critical П.П. Дмитриев
Priority to SU428670A priority Critical patent/SU109990A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU109990A1 publication Critical patent/SU109990A1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)

Description

При МНОГИХ производственных испытани х, в частности при определении допустимой дл  данного фидерного коаксиального кабел  величины тока, необходимо измер т1 температуру пр мого провода кабел .
Общеприн тые методы измерени  свод тс  к применению спиртового термометра или термопары, контакт которых с пр мым проводом кабел  осуществл етс  через боковое отверстие в оболочке, в обратном проводе и в изол ции кабел . Сравнительно большое отверстие дл  термометра нарушает нормальный теплообмен.
При измерении тер.мопарой из тонких проволок удаетс , хот  и с большим трудом, предупредить заметное нарущение теплообмена. Чтобы избежать дополнительного подогрева спа  термопары емкостным ТОК.ОМ, приходитс  нарушать целость пр мого провода, впаива  или вмазыва  на ртутиой .замазке спай термопары в сквозное или иесквозное отверстие в нем, что
 в.ч етс  весьма трудоемкой операцией .
Индикатор термопары при измерении оказываетс  под напр жением высокой частоты по отношению к земле, что еще более затрудн ет измерение.
Кроме этого, удаетс  производить измерени  термопарой через боковое отве зстие в коаксиальном кабеле на волнах длиннее 80-100 м, а на более коротких волнах правильное измерение нарушаетс  сосредоточенными емкост ми термопара- обратный провод и индикатор термопары-земл .
Пред.лагаемый метод испытани  высокочастотных кабелей на нагрев током с помощью тep oпapы обеспечивает понижение напр жени  на выводе термопары и на соединенном с ней индикаторе температуры до безопасной величины.
Сущность предлагаемого метода по сн етс  чертежом, на котором схематически показан испытуемый кабе.ль в разрезе.
Во внутренний канал / пр мого провода 2 с конца, замкнутого короткозамыкающей шайбой 3, вводитс  термопара 4, к пр мому спаю которой прив зана т нуща  нить 5, выход ща  в отверстие с противоположной стороны. Если термопара 4 имеет достаточную длину, ее гор чий спай 6 может быть без труда и быстро установлен в любом месте по длине пр мого провода.
Если пр мой провод 2 не имеет канала, его легко получить, выдергива  среднюю проволоку. Эта средн   проволока не имеет повива и поэтому может быть легко выдернута из отрезков кабел  длиной 10 м. Сколько-нибудь существенных изменений в параметры кабел  это не вносит, так как высокочастотный ток из-за поверхностного эффекта все равно по центральной проволоке не идет, а изменение потерь на вихревые токи ничтожно мало. ,
Из-за поверхностного эффекта между различными точками внутренней поверхности пр мого провода нет разности потенциалов, и поэтому можно не опасатьс  дополнительного подогрева гор чего спа  или. пробо  изол ции термопары .
Однако в таком простейшем виде индикатор 7 термопары остаетс  все же под довольно большим потенциалом высокой частоты по отношению к земле, что затрудн ет измерени . Происходит это из-за того, что при измерени х имеют место, собственно, две линии: одна - «законна  - замкнута  на конце, состо ща  из пр мого 2 и обратного 8 проводов кабел , втора -«паразитна , на конце разомкнута , состо ща  из внешней поверхности обратного провода кабел  и земли.
На оболочке подвешенного дл  испытаний кабел  всегда имеетс  некоторое напр жение по отношению к земле-наиоольшее «а конце и дальше уменьшающеес  по косинусоидальному закону. При рабочем напр жении на выходе кабел , равном 1,5 кв, напр жение на его конце достигает обычно 100- 200 в. Перенос заземлени  на конец кабел  при работе на коротких волнах приводит к неустойчивости работы генератора и к нарушению правил техники безопасности; прокладка кабел  по металлу нарушает теплообмен. Все прочие меры также не привод т к желаемой цели.
В соответствии с изобретением, к короткозамкнутому концу кабел  присоедин етс  дополнительный одножильный проводник 9, длина которого примерно равна четверти длины волны. Этим обеспечиваетс  сн тие напр жени  с конца кабел  и, тем самым, с индикатора 7. Остаточное напр жение на конце кабел  не превышает при этом 2- 3 в. Длина проводника 9 весьма критична и должна быть тщательно подогнана по минимуму напр жени  на конце кабел  (по ламповому вольтметру).
На распределение температур наличие вспомогательного проводника не вли ет.
Предмет изобретени 
Метод испытани  высокочастотных коаксиальных кабелей -на нагрев током, отличающийс  тем, что термопару ввод т в канал внутреннего проводника так, что ее можно перемещать вдоль кабел , а к короткозамкнутому концу кабел  присоедин ют дополнительный одножильный проводник длиной, равной примерно четверти длины волны , с той целью, чтобы понизить до безопасной величины напр жение на выводе термопары и на соединенном с ней индикаторе температуры .
SU428670A 1951-10-29 1951-10-29 Метод испытани высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током SU109990A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU428670A SU109990A1 (ru) 1951-10-29 1951-10-29 Метод испытани высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU428670A SU109990A1 (ru) 1951-10-29 1951-10-29 Метод испытани высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU109990A1 true SU109990A1 (ru) 1956-11-30

Family

ID=48382979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU428670A SU109990A1 (ru) 1951-10-29 1951-10-29 Метод испытани высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU109990A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1310803A2 (en) Method for detecting partial discharge
SU109990A1 (ru) Метод испытани высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током
KR101410737B1 (ko) 전력케이블용 부분방전 검출장치
US1905412A (en) Method of testing
RU173992U1 (ru) Устройство мониторинга коррозии подземных трубопроводов на гибкой подложке
Nakamura et al. Conductor temperature monitoring system in underground power transmission XLPE cable joints
CN111033279A (zh) 用于确定沿着电导体的温度相关的阻抗曲线的装置和方法
CN100498254C (zh) 一种高压电缆及其附件导体温度的测量方法
CN105388354B (zh) 一种用于过电压测量的全光学过电压传感器的安装组件
Gu et al. On-line calibration of partial discharge monitoring for power cable by HFCT method
JP2009145209A (ja) 電線・電力ケーブルの異常検出装置
US2267539A (en) Measuring instrument
US2040285A (en) Method of measuring fluid pressure
CN209910845U (zh) 一种柜式测温传感器
CN106940228A (zh) 一种智能电缆在线监测系统及监测方法
US2245700A (en) Resistance thermometer
SU77668A1 (ru) Термозонд дл измерени температур в почве
CN206132241U (zh) 高压电器测试探头
US2732416A (en) Robertson
CN214845500U (zh) 一种自积分时域磁场探头
GB1090613A (en) Improvements in or relating to electrical power meters
Zhen-peng et al. Research on the temperature rise characteristic of 10 kV fully insulated busbar system
Das et al. A Novel Technique for Estimating the Location of Defect or Inception of Water Treeing in the Semiconducting Screen of a Cable
KR20030045864A (ko) 지중 전력 케이블의 케이블 도체 온도 측정 시스템
SU1665318A1 (ru) Способ испытани токонесущей способности провода из высокотемпературного сверхпроводника