شكرا جزيلا

Wrindu

اختبار أعطال الكابلات

شركة رويدو للميكانيكا: موردك الموثوق لأجهزة تحديد أعطال الكابلات!

شركة رويدو للميكانيكا والكهرباء (شنغهاي) المحدودة، شركة عالمية رائدة في تصنيع معدات اختبار الطاقة وتوفير حلول الأنظمة. تأسست شركتنا عام ٢٠١٤. تشمل منتجاتنا الرئيسية محولات المحطات الفرعية، ومفاتيح الجهد العالي، والمحولات، ومانعات الصواعق، والبطاريات، وأجهزة كشف أعطال الكابلات، وأنظمة حماية المرحلات، وأجهزة قياس جهد تحمل العزل، ومعدات حقن زيت المحولات، وغيرها. يمتد مصنعنا على مساحة تزيد عن ٥٠,٠٠٠ متر مربع، ويضم ٦ خطوط إنتاج وأكثر من ٢٠٠ موظف، ونبيع منتجاتنا في أكثر من ١٢٠ دولة ومنطقة. بالإضافة إلى ذلك، نوفر خدمات دعم الإنتاج بكميات كبيرة، ومعايرة واختبار الأجهزة في مواقع البيع، وتقديم إرشادات الصيانة لهذه المنتجات.

خبرة غنية

يتمتع فريقنا بخبرة تزيد عن 10 سنوات في هذا المجال، حيث يقدم للعملاء معدات عالية الجودة ومتوافقة مع المعايير، ويعمل على تطوير تعاون ودي مع شركاء مثل شركة كينيا للطاقة، وشركة UETCL، وشركة TCN، وشركة EVN، وشركة PLN، وشركة NGCP، وشركة CFE.

مجموعة منتجات واسعة

تشمل مجموعتنا الواسعة من المنتجات أجهزة القياس الرقمية المتعددة، وأجهزة تحليل الطاقة، وكاميرات التصوير الحراري، وأجهزة اختبار مقاومة العزل، والملحقات، وأدوات الاختبار المتكاملة. ويمكن دمج هذه الأجهزة بسهولة في مجموعة متنوعة من الأنظمة الكهربائية والكهروميكانيكية.

جودة مضمونة

تخضع ورش الإنتاج لدينا لتقييم وتطوير وتصديق احترافي، وهي مجهزة بمجموعة من الأدوات التحليلية، وجميع المنتجات حاصلة على شهادات ISO 9000 الدولية، وشهادات IEC وCE.

خدمة مخصصة

وفقًا لاحتياجات استخدامك، يتواجد فريقنا على الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم استشارات مفصلة وخدمة ما بعد البيع، وتوفير منتجات مخصصة من قبل مصنعي المعدات الأصلية (OEM) ومصنعي التصميم الأصلي (ODM).

RDCD-IIL-RA52_10
RDCD-III-RC11_15
RDCD-III-R30_13
RDCD-III_2
cable-fault-locator-system-trolley-type0feacb62-b67b-451a-9df2-bbd03fe6ecdb
different-frequency-transmission-line9192b41f-90f9-4d8c-829f-cce4770615e9
sheath-fault-locatorb22ee2d0-fb17-40a1-953c-581d7d35c682
cable-fault-finder97f1466f-0b0c-40c3-8e13-786b86d81975
cable-outer-sheath-fault-testerb40826e4-ca42-4336-902a-921aca81dbd7
مُحدد أعطال الكابلات المسبق 5b43d
cable-test-hv-sign-generator051f7 (1)
محدد أعطال الكابلات تحت الأرض 2374ب

ما هو جهاز تحديد أعطال الكابلات؟

جهاز تحديد أعطال الكابلات هو جهاز يُستخدم لتحديد الأعطال أو الانقطاعات في الكابل. يعمل الجهاز عن طريق إرسال إشارة عبر الكابل وقياس الإشارة المُسترجعة. يُمكّن هذا الجهاز من تحديد الأعطال مثل القطع أو الانقطاعات أو أي تلف آخر. على سبيل المثال، صُمم مولد النبضات والاختبار لاختبار الكابلات وأغلفة الكابلات، ولتحديد الموقع الدقيق للأعطال ذات المقاومة العالية والأعطال المتقطعة. تُسمى عملية تحديد موقع الأعطال الدورية، مثل أعطال العزل في الكابلات، بتحديد أعطال الكابلات. تتم عملية تحديد موقع العطل في أربع خطوات: تحليل العطل، التحديد المبدئي للموقع، التتبع والتحديد الدقيق، وتحديد نوع الكابل.

ميزات جهاز تحديد أعطال الكابلات

مستخدم سهل الاستخدام
تتميز أجهزة تحديد أعطال الكابلات لدينا بشاشة عرض كبيرة عالية الدقة تعرض نوع العطل (مفتوح أو قصير)، وجهد البطارية، وإعداد سرعة الانتشار، وجهد الشحن، ويمكن توصيلها بجهاز كمبيوتر لاسترداد وعرض برنامج معالج الأعطال.

 

سهل الاستخدام
يتميز نظامهم، القائم على تقنية انعكاس القوس الآلي الجديدة (AART) التي طورتها شركة IUP، بوضع الحلقة الذي يحدد الأعطال عبر أجهزة الاستماع عبر سماعات الرأس ويقرأ تلقائيًا المسافة إلى موقع العطل.

 

توفير الطاقة
عند وضع الجهاز في وضع الاستعداد لأكثر من عشر دقائق، ستقوم هذه الأجهزة تلقائيًا بإيقاف تشغيل شاشة العرض لتوفير الطاقة، وعندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، سيومض جهد البطارية على الشاشة لتذكيرك بالشحن.

 

البناء الدائم
أنظمتها الداخلية محمية بيئياً وموجودة في غلاف من البولي إيثيلين المصبوب بالدوران شديد المتانة، وهي مقاومة للماء والغبار بمعيار IP65 للسماح بإجراء الاختبارات في أي بيئة قاسية.

أنواع أجهزة تحديد أعطال الكابلات

جهاز تتبع مسار الكابل

جهاز تتبع مسار الكابلات هو جهاز يمكنه تحديد موقع كابلات الطاقة المدفونة وتتبعها وقياس عمقها. كما يمكنه تحديد مسار الكابلات تحت الأرض والمساعدة في جهود الصيانة مثل تحديد الأعطال وإصلاحها.
يتكون جهاز تتبع الكابلات عادةً من جزأين: جهاز إرسال يرسل إشارة بحث إلى الكابل، وجهاز استقبال يلتقط الإشارة ويُمكّن مُشغّل الجهاز من تتبع مسارها. تستطيع العديد من أجهزة التتبع رصد ترددات 60 هرتز أو 50 هرتز. تُمكّن الترددات الأعلى من التقاط المزيد من الإشارات، بينما تُساعد الترددات الأقل في تتبع خط مُحدد.
يمكن لجهاز تتبع مسار الكابلات تحديد الأعطال ذات المقاومة المنخفضة عن طريق توصيل مولد تردد صوتي قوي عبر الأسلاك المعيبة في الكابل. تنتقل الإشارة إلى موضع العطل، مُصدرةً إشارة منخفضة تلتقطها ملفات استشعار جهاز التتبع وتعرضها على جهاز استقبال صوتي.

محدد مسافة أعطال الكابلات

يحدد جهاز تحديد مسافة عطل الكابل الموقع الدقيق لعطل في كابل أرضي ومسافته من المحطة الأساسية. يستخدم الجهاز متحكمًا دقيقًا ومجموعة من المقاومات لتمثيل الكابل. يتم تغذية أحد طرفي الكابل بجهد مستمر، ويقوم محول تناظري إلى جهد برصد التغير في الجهد. ثم يقوم المتحكم الدقيق بإجراء العمليات الحسابية اللازمة لعرض مسافة العطل على شاشة LCD.
يهدف هذا المشروع إلى تحديد موقع العطل في خطوط الكابلات الأرضية من محطة القاعدة بالكيلومترات باستخدام متحكم دقيق. وللكشف عن أي عطل في الكابل، يجب فحصه. يعتمد هذا النموذج الأولي على مبدأ قانون أوم البسيط.
يمكن أيضاً تحديد موقع عطل الكابل من خلال تقييم الفرق الزمني بين الإشارة الصوتية والنبضة الكهرومغناطيسية الناتجة عن التفريغ الصدمي. وعندما يُشار إلى أقصر فرق زمني، يتم الكشف عن موقع العطل بدقة.

الأسباب الشائعة لأعطال الكابلات

عيوب الفحص
يؤدي التلامس بين الموصل والشاشة إلى توليد مقاومة متغيرة.


أعطال الطور
يؤدي التلامس بين موصلات متعددة إلى توليد مقاومة متغيرة.


صدوع الغلاف
أعطال الغلاف هي تلف في غلاف الكابل يسمح للمواد المحيطة بالتلامس مع غلاف الكابل.


العيوب الناتجة عن الرطوبة
يتسرب الماء إلى غلاف الكابل ويلامس الموصلات. وتؤدي تغيرات المعاوقة عند موقع العطل إلى صعوبة القياس. وعادةً ما تقع المقاومة ضمن نطاق المقاومة العالية.


الاضطرابات
مزيج من المقاومات المتصلة على التوالي والتوازي، وعادة ما يكون ذلك على شكل انقطاع في السلك. ينقطع الجهد، أي Ω=∞.

طرق تحديد أعطال الكابلات

قبل التوطين
قياس انعكاس المجال الزمني (TDR)
تُعدّ طريقة قياس الانعكاس الزمني (TDR) الطريقة الأكثر شيوعًا واستخدامًا لتحديد الطول الإجمالي للكابل، ومسافة الأعطال ذات المقاومة المنخفضة، وانقطاعات الكابل، ومواقع الوصلات على طوله. عند إرسال نبضة جهد منخفض إلى كابل ذي مسار متوازٍ لموصلين، ستظهر انعكاسات عند نقاط على طول الكابل ذات معاوقات مختلفة.


طريقة النبضة الثانوية / طريقة النبضات المتعددة (SIM/MIM)
يُعرف نظام SIM/MIM أيضًا باسم انعكاس قوس الصدمة، ويعتمد على مولد صدمات أو جهاز قياس انعكاس المجال الزمني (TDR). يتم إرسال نبضة جهد عالية عبر الكابل، مما يؤدي إلى انقطاع العطل وتحويله مؤقتًا من عطل ذي مقاومة عالية إلى عطل ذي مقاومة منخفضة، وهو ما يمكن اكتشافه بواسطة إشارة TDR لقياس مسافة العطل. يتم تقييم مسافة العطل تلقائيًا بالكامل.


طريقة التيار النبضي (ICM)
يُعدّ نظام تحديد مواقع الأعطال في الكابلات ذات المقاومة العالية، وخاصةً في الكابلات الطويلة جدًا، الطريقة التقليدية لتحديد مواقع هذه الأعطال. يتم توصيل مولد/مُحفِّز النبضات بجهاز قياس الانعكاس الزمني (TDR) عبر مُقترن حثي. يُولِّد العطل نبضة تيار تنتقل على طول غلاف الكابل بين مولد/مُحفِّز النبضات وموقع العطل، مُسبِّبةً انعكاسات يكتشفها جهاز قياس الانعكاس الزمني.


تحديد موقع عطل غلاف الكابل (قياس الجسر)
عند حدوث عطل بين سلكين متوازيين أو لبّين محددين، يمكن تطبيق نظرية قياس الانعكاس الزمني (TDR)، كما هو الحال في جميع طرق تحديد الموقع المسبق المذكورة أعلاه. مع ذلك، قد تسمح بعض هياكل الكابلات بحدوث أعطال من اللب إلى الأرض أو التربة الخارجية، كما هو الحال في الكابلات غير المحمية أو عند تلف الغلاف الخارجي للكابل. لا تؤدي أعطال غلاف الكابل إلى توقفه عن العمل فورًا، ولكن مع مرور الوقت، قد يتأثر أداء الكابل سلبًا بسبب تسرب الماء إليه، مما قد يُسبب التآكل ونمو ما يُعرف بـ"أشجار الماء". في مثل هذه الحالات، يجب استخدام تقنيات جسور القياس.


طريقة التحلل
في بعض الكابلات، قد يكون جهد الانهيار الناتج عن العطل أعلى من جهد الخرج المقنن لمولد التيار الزائد. في هذه الحالة، يلزم استخدام مصدر جهد منخفض التردد جدًا (VLF) أو تيار مستمر (DC) ذي جهد خرج أعلى كمصدر للجهد العالي. تعتمد طريقة التلاشي على فصل الجهد بواسطة مقسم جهد سعوي. يُشحن الكابل المعطل بتطبيق جهد عالٍ منخفض التردد جدًا (VLF) أو تيار مستمر (DC) حتى يصل إلى جهد الانهيار. بالمقارنة مع طريقة ICM المذكورة أعلاه، تعتمد طريقة التلاشي على موجة جهد عابرة تُسجل باستمرار بواسطة الموصل السعوي.


طريقة التيار النبضي التفاضلي / طريقة التضاؤل ​​التفاضلي
يمكن استخدام طرق قياس التيار التفاضلي أو طرق التحلل لتحديد أعطال الكابلات التي يصعب تحديد موقعها، كما هو الحال في الكابلات الطويلة جدًا، أو في شبكة التفرع الثلاثي، أو في خطوط النقل الهوائية. تتطلب هذه الطريقة كابلين لإجراء عملية تحديد الموقع المبدئي: الكابل المعطل وكابل احتياطي سليم.
في الخطوة الأولى، يتم إطلاق نبضة الجهد العالي في الكابل السليم والكابل المعطل في آن واحد، مما يوفر صورة تفاضلية أولية. ثانياً، يتم توصيل جسر ربط في الطرف البعيد للكابلين.

 

تحديد موقع العطل بدقة
تتبع الكابلات
يعتمد تحديد موقع عطل الكابل بنجاح على معرفة موقع الكابل والخطوط الأخرى المدفونة تحت الأرض. إذا لم يكن المسار الدقيق للكابل المدفون معروفًا، فيمكن استخدام إجراءات التردد المغناطيسي لتحديد موقع الكابل وعمقه باستخدام طريقة الحد الأدنى أو الحد الأقصى. يمكن توصيل مولد تردد صوتي بطور سليم من الكابل المعطل عبر التوصيل الجلفاني، أو التوصيل الحثي باستخدام مشبك محول التيار، أو التوصيل الحثي باستخدام هوائي إطاري. يُعتبر التوصيل الجلفاني أفضل طريقة لأنه يوفر أفضل قيم للإشارة.


تحديد الأعطال الصوتية بدقة
تُستخدم طريقة تحديد موقع العطل الصوتي لتحديد مواقع الأعطال عالية المقاومة أو المتقطعة في الكابلات المدفونة، حيث يتم "ضرب" الكابل، أي إرسال سلسلة من نبضات الجهد العالي عبره مما يؤدي إلى حدوث العطل. أثناء حدوث الوميض الكهربائي، يتم توليد إشارة صوتية مسموعة يمكن رصدها على سطح الأرض باستخدام ميكروفون أرضي وجهاز استقبال وسماعة رأس. كلما اقتربت المسافة من العطل، زادت شدة صوت الوميض.


تحديد موقع عطل الجهد المتدرج
لا تسمح أعطال غلاف الكابل أو أعطال الدائرة القصيرة بالأرض بحدوث وميض كهربائي عند النقر على الكابل، وبالتالي لا يمكن تطبيق تحديد موقع العطل صوتيًا. في هذه الحالة، تُرسل سلسلة من نبضات الجهد (جهود متدرجة) إلى الكابل المعطل، مما يُحدث انخفاضًا في الجهد إلى الأرض. ينتج عن انخفاض الجهد تدرج في الجهد، يمكن قياسه باستخدام مجسين أرضيين فوق سطح الأرض. عند السير باتجاه العطل، يُفترض اكتشاف زيادة في الجهد، وفوق العطل مباشرةً، يُقاس تغير ملحوظ في القطبية، ويكون الجهد الناتج صفرًا عند وضع المجسين الأرضيين بشكل متناظر فوق العطل.


موقع تويست فيلد
على الرغم من عكس اتجاه التيار، يتولد مجال مغناطيسي، وباستخدام قضيب كشف، يمكن تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للإشارة نتيجةً لالتواء أو التغير المستمر في الوضع الهندسي للأسلاك في الكابل. وبما أن الإشارة الصوتية تعود عند موضع العطل، يمكن تحديد الموضع الذي لا يمكن عنده رصد أي إشارة على أنه موضع العطل في الكابل. كما يمكن استخدام طريقة المجال الملتوي للكشف عن وصلات الكابل، حيث ينقطع المجال الملتوي تبعًا لطول الوصلة.


تحديد الكابل
إذا حدث عطلٌ عنيفٌ في الكابل وكان ظاهراً للعيان، فمن السهل نسبياً تحديد الكابل الذي يحتاج إلى إصلاح. أما في حالات أخرى، وخاصةً عند تجميع عدة كابلات معاً، فيجب تحديد الكابل الصحيح أولاً لتقليل احتمالية قطع جزء سليم من الكابل لا يحتاج إلى أي إصلاح.
يتم تحديد عطل الكابل عن طريق توصيل جهاز إرسال بالكابل المشتبه به، إما كهربائياً أو حثياً. يحتوي جهاز الإرسال على مكثف يتم شحنه ثم تفريغه في الكابل. بعد ذلك، يُستخدم موصل مرن (ملف روغوفسكي) لقياس نبضة التيار في الكابل المستهدف.

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار جهاز تحديد أعطال الكابلات

المتطلبات والميزانية
قبل اختيار جهاز فحص أعطال الكابلات، عليك أولاً تحديد احتياجاتك وميزانيتك. يجب تحديد وظائف وأداء الجهاز المطلوب بناءً على عوامل مثل ظروف العمل الفعلية، وأنواع الكابلات، وتكرار الأعطال. في الوقت نفسه، تُعد الميزانية عاملاً مهماً، مما يستلزم مقارنة أسعار مختلف العلامات التجارية والموديلات من أجهزة الفحص بناءً على الظروف الفعلية.

 

العلامات التجارية والمصنعين
عند اختيار جهاز اختبار أعطال الكابلات، يُنصح باختيار علامة تجارية ومصنّع معروفين. عادةً ما يتمتع هؤلاء المصنّعون بمستوى عالٍ من الخبرة الفنية وخدمة ما بعد البيع الشاملة، ويمكنهم توفير أجهزة اختبار ذات جودة موثوقة وأداء مستقر. إضافةً إلى ذلك، تتمتع منتجات العلامات التجارية والمصنّعين المعروفين عادةً بحصة سوقية كبيرة وسمعة طيبة، مما يوفر حماية أفضل للاستخدام والصيانة.

 

معايير وأداء جهاز الاختبار
عند اختيار جهاز اختبار أعطال الكابلات، من الضروري الانتباه إلى معاييره وأدائه، بما في ذلك نوع إشارة الاختبار، ودقة الاختبار، ومسافة الاختبار، ووضع العرض، وما إلى ذلك. فيما يلي بعض المعايير الرئيسية والأداء:
● نوع إشارة الاختبار
قد تستخدم العلامات التجارية المختلفة لأجهزة الاختبار أنواعًا مختلفة من الإشارات للاختبار، مثل إشارات النبض عالية التردد، وإشارات الصوت، وما إلى ذلك. من الضروري اختيار نوع الإشارة المناسب للاختبار بناءً على نوع الكابل ونوع العطل.
● دقة الاختبار
تُعد دقة الاختبار مؤشرًا مهمًا لقياس دقة جهاز الاختبار، بما في ذلك دقة المسافة ودقة المقاومة وما إلى ذلك. ومن الضروري اختيار أجهزة اختبار عالية الدقة بناءً على الاحتياجات الفعلية لتحسين دقة تحديد موقع العطل.
● مسافة الاختبار
تشير مسافة الاختبار إلى أقصى مسافة يمكن للفني عندها اكتشاف أعطال الكابلات وتحديد موقعها. ويجب تحديد مسافة الاختبار المطلوبة بناءً على عوامل مثل طول الكابل وموقع نقطة العطل.
● طريقة العرض
تشمل طرق عرض نتائج الاختبار العرض على الشاشة والطباعة وما إلى ذلك. من الضروري اختيار طريقة عرض مناسبة بناءً على الاحتياجات الفعلية لتسهيل مراقبة وتسجيل نتائج الاختبار.

 

سهولة استخدام جهاز الاختبار وموثوقيته
إلى جانب المعايير والأداء، تُعد سهولة الاستخدام والموثوقية من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار جهاز اختبار أعطال الكابلات. إليك بعض الاعتبارات الرئيسية:
● سهولة الاستخدام
ينبغي أن يكون تشغيل جهاز الاختبار بسيطًا وسهل الفهم، وأن يكون تصميم واجهة المستخدم سهل الاستخدام لتسهيل استيعاب طرق الاستخدام بسرعة. إضافةً إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن الجهاز بعض الوظائف الآلية، مثل التعرف التلقائي على أنواع الكابلات وحساب المسافات تلقائيًا، لتحسين كفاءة الاستخدام.
●الموثوقية
يجب أن يتمتع جهاز الاختبار بثبات ومتانة عاليتين، وأن يكون قادراً على العمل بكفاءة في مختلف البيئات والظروف. إضافةً إلى ذلك، يجب أن يتضمن الجهاز بعض وسائل الحماية، مثل الحماية من الحمل الزائد والحماية من قصر الدائرة، وذلك لضمان سلامة المعدات وسلامة الأفراد.

 

قابلية التوسع والتحديث لجهاز الاختبار
عند اختيار جهاز اختبار أعطال الكابلات، من الضروري أيضًا مراعاة قابليته للتوسع والتحديث. إليك بعض الاعتبارات الرئيسية:
● قابلية التوسع
ينبغي أن يتمتع جهاز الاختبار بدرجة معينة من قابلية التوسع، وأن يكون سهل التوصيل والاستخدام مع أجهزة أخرى. على سبيل المثال، يمكنه إجراء وظائف مشاركة البيانات أو التحكم عن بُعد مع أجهزة القياس الكهربائية الأخرى، وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من الأجهزة.
● إمكانية الترقية
مع التطور المستمر للتكنولوجيا وتغير متطلبات التطبيقات، قد يلزم ترقية وتحديث وظائف وأداء جهاز الاختبار. لذا، يُنصح باختيار جهاز اختبار مزود بواجهة ترقية أو وحدة تحكم قابلة للبرمجة لتسهيل التوسعات والتحديثات الوظيفية المستقبلية.

صورة الشهادة

مصنع صور

الأسئلة الشائعة

س: كيف يعمل جهاز تحديد أعطال الكابلات؟

ج: يعمل جهاز تحديد أعطال الكابلات عن طريق إرسال إشارة عبر الكابل ثم قياس الإشارة المرتدة. وهذا يسمح للجهاز بتحديد أي أعطال أو انقطاعات في الكابل، مثل القطع أو التلف أو غيرها من الأضرار.

ج: يحدث عطل الكابل عندما تتدهور عازلية كابل الطاقة لدرجة أنه لم يعد قادراً على احتواء الجهد، مما يتسبب في حدوث ماس كهربائي.

أ: يقوم جهاز قياس الانعكاس الزمني (TDR) بإرسال إشارة قصيرة المدة ومنخفضة الطاقة (حوالي 50 فولت) بمعدل تكرار عالٍ إلى الكابل. تنعكس هذه الإشارة من نقطة تغير المعاوقة في الكابل (مثل حدوث عطل). يعمل جهاز TDR وفق مبدأ مشابه لمبدأ عمل الرادار.

أنواع أعطال الكابلات الشائعة:
(1) قصر الدائرة.
(2) ماس كهربائي إلى الأرض.
(3) أعطال غلاف الكابل.
(4) أعطال متقطعة.
(5) انقطاع الكابلات.

فيما يلي بعض الأنواع الشائعة الاستخدام وتطبيقاتها المحددة:
(1) أجهزة تحديد المواقع الكهرومغناطيسية: هذه هي الأكثر استخدامًا وهي مثالية لتحديد مواقع الكابلات والأنابيب المعدنية.
(2) أجهزة تحديد المواقع الصوتية: هذه هي الأنسب لتحديد مواقع الأنابيب البلاستيكية المليئة بالماء.
(3) المزيد من العناصر.

ج: نتيجةً لذلك، يُسمع صوت ارتطام على سطح الأرض. لتحديد مكان العطل في الكابل الأرضي، يتعين على فريق الصيانة السير على سطح الأرض والاستماع إلى هذا الصوت. بمجرد تحديد العطل، يحفر الفريق حفرة ويصلح الكابل المعطل.

أ: يقوم هذا الجهاز بتقييم الفرق الزمني بين الإشارة الصوتية (بسرعة الصوت) والنبضة الكهرومغناطيسية (بسرعة تقارب سرعة الضوء) الناتجة عن التفريغ الصدمي. وعندما يُشير الجهاز إلى أقصر فرق زمني، يتم تحديد موقع العطل بدقة.

ج: توجد أنواع عديدة من أجهزة كشف الأسلاك، لكنها تؤدي نفس الوظيفة. جهاز كشف الأسلاك تحت الأرض NF-826 قادر على كشف إشارة السلك الكهربائي تحت الأرض.

أ: التحميل الزائد للأجهزة الكهربائية. في التطبيقات المنزلية، غالباً ما يكون هذا نتيجة توصيل عدد كبير جداً من الأجهزة بمقبس واحد، مما يؤدي إلى تحميل زائد على الأسلاك المؤدية إلى ذلك المقبس الفردي أو محول التمديد أو مقبس المجموعة.

ج: أكثر من 33% من أعطال الكابلات ناتجة عن أسباب تحت الأرض، مثل حركة التربة أو التلف الخارجي. في المتوسط، يستغرق اكتشاف عطل في كابل تحت الأرض وإصلاحه 24 ساعة، مما يؤدي إلى توقف كبير في العمل للشركات.

أ: فيما يلي الأعطال الأكثر شيوعًا في الكابلات الأرضية: عطل الدائرة المفتوحة: يحدث هذا العطل عند انقطاع موصل الكابل، ويمكن فحصه باستخدام جهاز قياس العزل (الميغر).

أ: الأحمر – خطوط الكهرباء والكابلات والأنابيب وكابلات الإضاءة. الأصفر – الغاز الطبيعي والنفط والبخار والبترول أو المواد الغازية. البرتقالي – خطوط الاتصالات والإنذار/الإشارة والكابلات والأنابيب. الأزرق – خطوط مياه الشرب.

ج: بالإضافة إلى التلف المادي للكابل، فإنّ الرطوبة في البيئات المفتوحة، سواءً من المطر أو التكثف، تُسبب أعطالاً متكررة. تتسرب الرطوبة إلى داخل الكابل، مما يؤدي إلى فقدان الإشارة وتدهور جودتها. مع ذلك، فإنّ أكثر أعطال الكابلات المحورية شيوعاً هو تلف الموصل، والذي ينتج عادةً عن خطأ في تركيبه.

أ: سلك التأريض. سلك التأريض (الأخضر والأصفر) هو سلك أمان يُستخدم لأغراض السلامة. لا يمر التيار الكهربائي عبر هذا السلك إلا في حالة حدوث عطل، ويمنع مرور الكهرباء عبر الجهاز، وبالتالي يمنع تشغيله.

ج: هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على أداء كابلات الكابل المحوري وتؤدي إلى ضعف إشارة الإنترنت أو فقدانها: قد يتعرض الغلاف الخارجي الواقي للتلف أو القطع أو التآكل. قد تنثني الأسلاك الداخلية أو تنكسر. قد يتم استخدام عدة موزعات في أنحاء المنزل.

ج: قد تحدث انقطاعات خدمة الكابل لأسباب عديدة، منها أعطال مزود خدمة الإنترنت، والاختراق الإلكتروني، وأعطال الأجهزة، وفشل البرامج، وأخطاء المستخدمين، وضعف معدات الشبكة، وانقطاعات الخدمة المحلية، وكلها عوامل قد تمنع المستخدم النهائي من الوصول إلى اتصال الكابل. ولا يستطيع المستهلك حل جميع انقطاعات خدمة الكابل بنفسه.

أ: الطريقة الأرخص والأسهل: ضع حملاً (مثل مصباح متوهج) على نقطة قصر الدائرة (من الطرف A إلى المحايد). ثم تتبع الكابل باستخدام كاشف تيار متردد لا تلامسي. سيتوقف الكاشف عن إصدار صوت تنبيه عند نقطة قصر الدائرة (الأولى)، لأن هذا هو المكان الذي يمكن للتيار أن يعود منه إلى الكابل.

ج: يعمل كاشف الأعطال الأرضية عن طريق حقن إشارة تيار متردد في نظام ناقل البيانات بالنسبة للأرض باستخدام مولد الإشارة. ثم يتم تتبع مسار الإشارة باستخدام مشابك التيار المتصلة بمستقبل الإشارة.

ج: باختصار، نعم! تستطيع معظم أجهزة الكشف عن المعادن تحديد الكابلات المدفونة تحت الأرض طالما أنها ضمن نطاق الجهاز. ستخترق إشارة الجهاز بسهولة الأنبوب البلاستيكي وتكشف السلك المعدني داخل خط الكهرباء.

أ: العيب الرئيسي هو ارتفاع التكلفة الأولية للكابلات الأرضية، بالإضافة إلى مشاكل العزل عند الفولتية العالية. ومن العيوب الرئيسية الأخرى صعوبة تحديد موقع العطل وإصلاحه في حال حدوثه، لأنه غير مرئي.