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回線障害の位置を特定するための装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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ケーブルまたは回線の障害箇所を見つけるには、多くの困難が伴います。 機器や経験がない場合の損傷箇所の探索は、新しい回線を敷設するよりも時間がかかるため、ケーブル損傷箇所が放棄されて新しい回線が敷設されることがよくあります。

発電機と短絡または開回路検出器などの装置を使用すると、作業範囲を大幅に減らすことができます。 それらは、石膏の下に描かれた線の断線または短絡の場所を見つけることを可能にします(ワイヤーにスクリーンがない場合)。

回線障害の場所を見つけるためのデバイス
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ジェネレータ (図 1) は、1 ~ 5 Hz、800 ~ 1000 Hz、114 kHz の 12 つの周波数のマスター オシレータとパワー アンプで構成されます。 発電機は 0,5 V の直流で動作し、28 A を消費します。供給電圧を XNUMX V まで上げることが可能であり、それに応じて出力電力も増加します。

DD1.5 エレメントには、周波数 114 kHz の水晶発振器が組み込まれています (周波数 60 ~ 200 kHz の水晶も使用できます)。 要素DD1.1、DD1.2では周波数800 ... 1000 Hzのパルス発生器が組み立てられ、要素DD1.3、DD1.4では周波数1 ... 5 Hzのパルス発生器が組み立てられます。 パワーアンプの出力にある抵抗 R14 は、0,5 ... 1 オームの抵抗値を持ち、ライン上で短絡が発生した場合に電流を制限します。 LED は発電機の動作を示します。

回線障害の場所を見つけるためのデバイス
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ファインダ (図 2) は、開放導体の周囲にある交流電磁場を検出します。 これは、DD1.2 素子上の水晶発振器で構成されます (ファインダーでは、水晶の周波数はジェネレーターに対して 1 kHz の差で選択されます。たとえば、ジェネレーターの周波数が 114 kHz の場合、ファインダーでは115kHzです)。 DD1.1エレメントにはアンプとミキサーが組み込まれています。

チェーン R2C3 と R5C8 はローパス フィルターを形成します。 低周波増幅器はトランジスタ VT1、VT2 に組み込まれ、ヘッドフォン (TON) は 1 番目のトランジスタの出力に接続されます。 LED VD15 はファインダーの有無を示します。 ファインダー入力は、長さ 20 ~ XNUMX cm のフレキシブル絶縁アンテナに接続されています。

ジェネレーターとシーカーのハウジングは、ホイルグラスファイバーでできています。

検索テクニック。 壁紙や漆喰の下の壊れたワイヤーの検索は次のように行われます。 このインジケータは、どの回路 (位相またはゼロ) でオープンが発生したかを判断します。 たとえば、位相はありません (図 3)。

回線障害の場所を見つけるためのデバイス

このセクションの電源を切り、インジケーターで電圧の存在を確認する必要があります。 ソケット「A」 - ソケット「B」のセクションでテスターを使用して中性線の完全性を判断します。 周波数 1 kHz の発電機をラインのこのセクションに接続します。 ファインダーのセンサーを発電機からの導体に持ってきて、発電機が動作していることを確認し、電話で短いビープ音が聞こえます。 センサーを動かしながらワイヤーの向きを確認し、細い鉛筆で線を引きます。 その後、崖を探し始めます。

発電機をソケット「A」に接続し、114 kHzの位置に切り替えます(「共通」出力をワイヤで中性バスに接続します)。 次に、ファインダーをジェネレーターに持ってきて、ファインダーとジェネレーターが動作していることを確認します。 その後、ラインに沿ってファインダーのアンテナを動かし、破損箇所に到達し、マークを付けます。 ソケット「B」から休憩の場所に移動することもお勧めします。

著者: V.コヴァルチュク

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