Метод испытания высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током

 

.% 109990

Класс 21е, 37,в

21а4 71

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

В. И. Ицхакин, Г. Ф. Филиппов и П. П. Дмитриев

МЕТОД ИСПЫТАН ИЯ ВЫСОКО ЧАСТОТНЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ

КАБЕЛЕЙ НА НАГРЕВ ТОКОМ

Звявлс!!о 29 октября 1951 r. зв М 4687, 4"86 0 в М!ш штерство в.тсктро!!ромв!шле!!ноет!т ГС(.!.

При многих производственных испытаниях, в частности при определении допустимой для данного фидерного коаксиального кабеля величины тока, необходимо измерять температуру прямого провода кабеля.

Общепринятые методы изл!ерения сводятся к применению спиртового термометра нли термопары, контакт которых с прямым проводом кабеля осуществляется через боковое отверстие в оболочке, в обратном проводе и в изоляции кабеля.

Сравнительно большое отверстие для термометра нарушает нормальи ы и тепло обмен.

При измерении тсрмопарой из тонких проволок удастся, хотя и с большим трудом, предупредить заметное нарушение тсплообмена. -!тобы избежать дополнительного подогрева спал тсрмопары емкостным током, приходится нарушать целость прямого провода, впаивая или вмазывая на ртутной замазке спай термопары в сквозное или цсквозное отверстие в нем, что является весьма трудоемкой операцией.

Индикатор термопары при измерении оказывается под напряжением высокой частоты по отношению к земле, что еще более затрудняет измерение.

Кроме этого, удается производить измерения тсрмопарой через боковое отверстие в коакспальном кабеле tta волнах длиннее 80 — 100 !!, а на более коротких волнах правильное измерение нарушается сосредоточенными емкостями термопаря — обра !ч!и!! про!!од !! индикатор термопары — земля.

Пред, !агасмый метод испытания высокочастотных кабелей HB нагрев током с помошью термопары обеспечивает понижение напряжения на выводе термопары и на соединенном с ней индикаторе температуры до безопасной величины.

Сущность предлагаемого метода поясн5!СTcя чсpтежоA1, !tа котором схематически показан испытуемый кабель в разрезе.

Во внутренний канал 1 прямого проводя 2 с конца, замкнутого ко№ 109990 роткозамыкающей шайбой 8, вводится термопара 4, к прямому спаю которой привязана тянущая нить с, выходящая в отверстие с противоположной стороны. Если термопара 4 имеет достаточную длину, ее горячий спай 6 может быть без труда и быстро установлен в любом месте по длине прямого провода.

Если прямой провод 2 не имеет канала, его легко получить, выдергивая среднюю проволоку. Эта средняя проволока не имеет ловива и поэтому может быть легко выдернута из отрезков кабеля длиной 10 л. Сколько-нибудь существенных изменений в параметры кабеля 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 прямого провода нет разности потенциалов, и поэтому можно не опасаться дополнительного подогрева горячего спая или пробоя изоляции термои ары.

Однако в таком простейшем виде индикатор 7 термопары остается все же под довольно большим потенциалом высокой частоты по отношению к земле, что затрудняет измерения. Происходит это из-за того, что при измерениях имеют место, собственно, две линии: одна — «законная» — замкнутая на конце, состоящая из прямого 2 и обратного 8 проводов кабеля, вторая — «паразитная», на конце разомкнутая, состоящая из внешней поверхности обратного провода кабеля и земли.

На оболочке подвешенного для испытаний кабеля всегда имеется некоторое напряжение по отношению к земле — наибольшее на конце и дальше уменьшающееся по косинусоидальному закону. При рабочем напряжении на выходе кабеля, равном 1,5 кв, напряжение на

его конце достигает обычно 100—

200 в. Перенос заземления на конец кабеля при работе на коротких волнах приводит к неустойчивости работы генератора и к нарушению правил техники безопасности; прокладка кабеля по металлу нарушает теплообмен. Всс прочие меры также не приводят к желаемой цели.

В соответствии с изобретением, к корсткозамкнутому концу кабеля присоединяется дополнительный одножильный проводник 9, длина которого примерно равна четверти длины волны. Этим обеспечивается снятие напряжения с конца кабеля и, тем самым, с индикатора 7.

Остаточное напряжение на конце кабеля не превышает при этом 2—

3 в. Длина проводника 9 весьма критична и должна быть тщательно подогнана по минимуму напряжения на конце кабеля (по ламповому вольтметру) .

На распределение температур наличие вспомогательного проводника не влияет.

Предмет изобретения

Метод испытания высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током, отличаю щи йся тем, что термопару вводят в канал внутреннего проводника так, что ее можно перемещать вдоль кабеля, а к короткозамкнутому концу кабеля присоединяют дополнительный одножильный проводник длиной, равной примерно четверти длины волны, с той целью, чтобы понизить до безопасной величины напряжение на выводе термопары и на соединенном с ней индикаторе температуры.

Метод испытания высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током Метод испытания высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током Метод испытания высокочастотных коаксиальных кабелей на нагрев током 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физики электрического пробоя, может быть использовано для определения тока незаконченного пробоя, потребляемого от генератора высоковольтного импульса при пробое монокристаллических диэлектриков, например, в наносекундной области длительности импульса, и заключается в размещении образца диэлектрика в коаксиальной пробойной ячейке между двумя электродами, образованными путем разрыва центрального проводника коаксиальной пробойной ячейки, причем один из электродов заострен и выполняет функцию катода либо анода в зависимости от полярности подаваемого высоковольтного импульса, подают через заостренный электрод с включенным в разрыв центрального проводника, образующего этот электрод, резистором импульс высокого напряжения Uген

Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, в частности для проверки качества нескольких образцов поливинилхлоридной (ПФХ) изоляции электрических проводов и кабелей

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытаний электрической прочности изоляции жидких диэлектрических материалов

Изобретение относится к способу обнаружения аварийных электрических дуг в кабеле, в частности в кабеле бортовой сети воздушного или космического летательного аппарата
Наверх