Прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10

Прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10

Гарантия: 12 месяцев


Главным отличием ПКО-10 от ПКО-5 является, то что он позволяет проводить испытания постоянным напряжением не 5 кВ, а 10 кВ. Как и ПКО-5ПКО-10 позволяет проводить предварительное и точное обнаружение места повреждения оболочки СПЭ-кабелей. Подробное описание прибора ПКО-10 смотрите ниже.

Назначение:

«В сегодняшней России самым уязвимым местом кабелей с изоляцией из сшитого поли-этилена (СПЭ-кабелей) является не основная изоляция этих кабелей, а их защитная обо-лочка. К сожалению, проложить эти кабели аккуратно и с соблюдением технологии могут далеко не во всех организациях. А выход защитной оболочки приводит рано или поздно к разрушению экрана и основной изоляции, из-за чего кабель служит всего несколько лет вместо положенных ему по норме 25 – 30 лет. Еще одна беда – многие организации, прокладывающие такие кабели, не имеют своего оборудования для испытаний защитной оболочки и не могут своевременно определить её целостность и, в случае необходимости, найти её повреждение. А зачастую и не знают, как это делается. Особенно это характерно для небольших монтажных организаций, кото-рые своих сетей не эксплуатируют и заняты только прокладкой кабельных линий. Испытания защитной оболочки проводятся при вводе кабеля в эксплуатацию, а далее через каждые 3 – 4 года эксплуатации. Прибор контроля оболочки ПКО-10 предназначен для решения всех задач, связанных с испытаниями и поиском мест повреждения защитной оболочки СПЭ-кабелей. Эксплуата-ция прибора очень несложна и не требует от оператора специальных знаний.»

ПКО-10 позволяет:

— Проводить испытания защитной оболочки постоянным напряжением до 10 кВ;
— Проводить предварительное определение места повреждения защитной оболочки петлевым методом;
— Проводить точное определение места повреждения защитной оболочки на местности методом шаговых напряжений.
Технические характеристики:
Измерительный блок:
Максимальное выходное регулируемое напряжение, кВ

5, 10

Максимальный выходной ток, мА

350,  180

Напряжение питания, В

220, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность, кВА

не более 1,5

Диапазон измерения тока утечки, мА

1 – 10

Продолжительность непрерывной работы, час

не менее 8

Диапазон измерения длины кабеля, м

1 – 9999

Габариты, мм

530х370х280

Масса, кг

26

Прибор поиска:
Ручная и автоматическая компенсация ЭДС грунта

5, 10

Максимальная чувствительность, мВ

1

Габариты, мм

170 × 170 × 70

Масса, кг

1,1

Особенности:

Испытания:

В режиме «Испытания» к прибору присоединен только экран испытуемого кабеля (он должен быть разземлен с обеих сторон!). На экран подается испытательное напряжение до 10 кВ и измеряется ток утечки. Единых норм величины тока утечки в России нет, но, если утечка существенна, значит, оболочка повреждена и нужно переходить к режиму предварительного определения места повреждения.

Предварительное определение места повреждения:

Предварительное ОМП производится петлевым методом за счет определения соотношения сопротивления экрана до места повреждения кабеля к полному сопротивлению экрана. Для определения этих сопротивлений может быть использован ток от 2 до 100 мА – в зависимости от сечения экрана, длины кабеля, уровня помех. Процесс ОМП производится автоматически и с высокой точностью.

Внимание: метод дает достоверный результат при наличии одного повреждения. Если повреждений более одного, определяется расстояние до места повреждения с наибольшей утечкой, точность замера при этом падает.

Точное определение места повреждения на местности:

При протекании тока над местом повреждения направление тока меняет знак. При работе шаговым методом измерительный блок используется в качестве источника импульсов, а непосредственно для обнаружения места повреждения используются два электрода и переносной индикаторный прибор поиска (ПП). Оператор перемещает электроды по трассе кабеля, а отклонение стрелки ПП показывает направление к месту повреждения. При приближении к месту повреждения напряжение на грунте растет, а после попадания места повреждения в створ электродов начинает уменьшаться. Последовательно измеряя напряжения на грунте и сближая электроды, мы выходим на точку смены знака отклонения стрелки. Это и есть место повреждения.