一些电缆厂在这方面的做法通常是用电容的比较法来,查找断线的大概位置。用连续通电的方式来准确的电缆的断线点,这种方式的效率是很低的。一般查找一个断线点要1个半小时左右。这种方法对屏蔽、铠装、护套工序已经完成的阻燃电缆来说,几乎不可能找到断芯,造作不良的话还会使阻燃电缆报废。这种方法现在基本上已经不用了。
二:电容法和感应法相结合:
这种方法是使用于缆芯的断芯,这就要求缆芯外没有包覆金属层且没有挤包护层。在查找的时候先用电容找出电缆断线的大致位置,然后用感应电压法在精确的查找断线点,这种方法是很简单快捷的,也是目前使用较多的一种方法。感应电压法是在电缆的断芯的一端接650V的交流电压,另一端及其它芯子接地,然后用可发以光信号的感应笔进行测试,测试时当感应笔从断芯处滑过时,信号会发生变化,这样可以精确地查找到电缆断线点的。
三:恒流源和电桥法相结合
这种方法是用于完成的电缆或已包覆金属层的缆芯。使用是查找的方法是先用恒流源将阻燃电缆的断芯处的绝缘烧糊、击穿,然后在用电桥法故障定位仪精确的定位故障点,也是经常使用的一种方法。
分支电缆是由普通的电力电缆发展而来,高层建筑普及以后,对电缆的要求也越来越高,分支电缆可以说是应运而生,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可靠性、工程经济性和施工便利性越来越重要,按传统方法,分支电缆的设计方式有四种:
a、放射式,由地下配电间分别对各个楼层引电缆直接供电,此法可靠性较好,却需要大量的电缆、桥架和较大的电缆井,造**,经济性较差。
b、链接法,由配电间引电缆至底层配电箱,再由底层逐层向上链接供电,此法经济性较佳,但由于层数越多,安全系统越低,安全系统数是逐级相乘,因此,可靠性较差。
c、分区树干式,把一座高层建筑划分成n个单元区,每个单元采用电缆从配电室供电,然后再分配至单元区内各个楼层。此法可靠性、经济性都比较好,经常被采用。
d、干线电缆分支法,从配电室引出一根或数根主干电缆,每个楼层在干线电缆上接头分支,此法经济性较好,理论上也具有放射式配电相当的可靠性,但施工却是较麻烦的。
3、分支电缆的性能
分支电缆是一种新型的电力配送电缆,其关键性能有两项:
首先,一根具备良好品质的分支电缆,必须是性能优良的电力电缆,对于国内产品,其导体性能、绝缘性能、材料的机械物理性能均应符合GB12706—91标准——电缆的性能是分支电缆产品的基础指标。
*二,分支连接头的性能至关重要,这是分支电缆的关键性能。分支连接头把干线电缆与支线电缆的导体连为一体,并作绝缘防潮处理。从外观上看,无法知道内部接头质量,有两项重要的试验能够检测接头性能,即机械拉力试验和电热循环试验。对机械拉力试验而言,分支连接头(含干线与支线导体)的拉断力应保持在连接前的80%以上,对电热循环试验而言,在125次一定时间间隔的额定载荷与空载循环后,分支连接头的温升不**25次循环时分支头温度8。决定分支连接头的机械与电气性能的关键在于分支连接头的材料和工艺。对广大用户而言,应充分关心分支电缆的电缆质量、接头的材料选择和生产工艺工装。