197101. lajstromszámú szabadalom • Eljárás feszültség alatt álló erősáramú vezeték hozzáférhető kapcsa vagy földzárlatos hibahelye és táplálási kapcsa, illetve ismert kapcsa közötti nyomvonalának meghatározására és/vagy a hozzáférhető kapocs és táplálási kapocs közötti vezetékszakasz kiván

térerősséget mérünk, és a maximális térerősséget keltő áramű fázisvezetőt a táplálási kapocsnál lévő, elektromágneses térerősségre maximális értéket gerjesztő áramű fázisvezetőhöz rendeljük. Az eljá­rás e változatának lényege, hogy terhelésként a vál­takozó feszültség frekvenciájának legfeljebb hete­dik, célszerűen ötödik, felharmonikusára hangolt soros rezgőkört használunk, és a kívánt helyen, va­lamint a táplálási kapocsnál a rezgőkörön átfolyó áram által keltett elektromágneses tér felharmoni­kus-komponens erősségét méljük. A feladat találmány szerinti megoldásának ötödik változatánál feszültség alatt álló erősáramú vezeték hozzáférhető kapcsa és ismert fázisokkal rendelkező táplálási kapcsa közötti vezeték-szakasz kívánt helyén adott vezetője fázisának meghatáro­zása során a hozzáférhető fázis- és nullavezető ka­pocs közé terhelést iktatunk, a terhelésen átfolyó áramot szaggatjuk, valamint elektromágneses tér­erősséget mérünk és a maximális térerősséget keltő áramű fázisvezetőt a táplálási kapocsnál lévő elekt­romágneses térerősségre maximális értéket gerjesz­­tő áramű fázisvezetőhöz rendeljük. Az eljárás e változatának lényege, hogy terhelésként alaphar­monikuson mérve legfeljebb 100 ohmos impedan­ciát használunk, és az elektromágneses térerősség mérésének időtartama alatt az impedancián átfolyó áramot vagy a váltakozó feszültség alapharmoniku­sa egyik polarításű félhullámainak időtartama alatt legfeljebb hetedik, célszerűen ötödik felharmoniku­sa azonos polaritásé félhullámainak időtartamai közötti időtartamokra, vagy a váltakozó feszültség meghatározott szubharmonikusa, célszerűen máso­dik vagy ötödik szubharmonikusa, egyik polarításű félhullámainak időtartama alatt a váltakozó feszült­ség alapharmonikusa azzal egyező poláritásű fél­hullámainak időtartamain kívül eső időtartamokra szakítjuk meg, és a kívánt helyen, valamint a táplá­lási kapocsnál az impedancián folyó áram által kel­tett elektromágneses tér felharmonikus-komponens vagy szubharmonikus-komponens nagyságát mér­jük A találmány szerinti eljárás-változatok vonatko­zásában hozzáférhető kapcsot bármilyen két, fázis- és nulla-vezető kapoccsal vagy két fázisvezető ka­poccsal rendelkező hálózati elem, például dugaszo­­ló aljzat, sorkapocs, stb. alkothat. Táplálsi kapcsot hálózati transzformátor szekunder feszültségű kap­csa, elosztósín, fogyasztói csatlakozási pont, stb. al­kothat. A találmány szerinti nyomvonal feltárási eljárás­változatok foganatosítása során — az önmagában ismert — elektromágneses térerősséget mérő készü­léket ismert módon felület mentén pásztázó moz­dulatokkal mozgatjuk. Szélső értékű helyként ma­ximumhelyet vagy két egymás mellett lévő maxi­mumhely közötti minimumhelyét keresünk. A találmány szerinti eljárásváltozatok foganato­sításánál az elektromágneses térerősség szubhar­­monikus komponense méréséhez többféle, a mérni kívánt szubharmonikus frekvenciájú térerősség­­komponest szelektíven mérő készüléket alkalmaz­hatunk. Egy, e célra is előnyösen alkalmazható ké­szüléknek induktív érzékelőt képező tekercse, az induktív érzékelő kimenetére közvetlenül vagy egyenirányítón keresztül kötött erősítőt és szűrőt tartalmazó egysége és ennek kimenetére kötött’ komparátora, valamint a komparátor kimenetéről működtetett fény és hangjelző eszköze van. A ké­szülék érzékenységének változtathatósága végett az erősítőt és szűrőt tartalmazó egység erősítése állít­ható. A szűrő alapharmonikus frekvencia alatti frekvenciatartományt áteresztő aluláteresztő szűrő­­tagokból és sávszűrőkből áll. A találmány szerinti eljárásváltozatok foganato­sításánál a terhelésen átfolyó áram kívánt ütemben való szaggatását célszerűen egy megfelelően meg­választott és a hálózati frekvencia megfelelő szub­harmonikusa ütemében kapcsolgatott, alapharmo­nikuson mérve legfeljebb 100 ohmos impedanciá­val valósítjuk meg. A találmány további tárgyát e célra is alkalmazható periodikusan változó impe­­danciájú kétpólusú terhelő készülék képezi, amely­nek lényege, hogy egymással sorbakötött impedan­ciája és kapcsolóeszköze, főként tirisztora van, to­vábbá frekvenciaosztó áramköre, valamint a kap­csolóeszköz vezérlőbemenetére kimenetével kötött nullaátmeneti kapcsolóáramköre van, amely frek­venciaosztó áramkör kimenete a nullaátmeneti kapcsolóáramkör tiltó bemenetére van kötve, és a kétpólusú terhelő készülék egyik pólusát a nullaát­meneti kapcsolóáramkör első bemenete és a frek­venciaosztó áramkör első bemenete korlátozó ellenálláson keresztül közösítve az impedancia egyik kapcsával, a másik pólusát pedig a kapcsolóeszköz második kapcsa, valamint a frekvenciaosztó áramkör második bemenete és a nullaátmeneti kapcsolóáramkör második bemenete közösítve al­kotja. A találmány szerinti eljárásváltozatok közös kie­melkedő előnye, hogy a nyomvonal feltárásához vagy fázis azonosításhoz előállított elektromágneses teret gerjesztő áramot nem fcszültséggcncrátoro­­san, hanem a feszültség alatt álló vezeték árama meghatározott komponensének üzemet nem zavaró növelésével állítjuk elő. További előnye, -hogy mi­vel az érzékelt elektromágneses tér szubharmoni­kus, 25 Hz vagy 10 Hz, vagy alacsonyrendű felhar­monikus, 250 Hz vagy 350 Hz frekvenciájú, a szokványos árnyékolások az ilyen frekvenciájú elektromágneses térre nézve kevésbé hatásosak, mint az ismert eljárásokban alkalmazott nagyfrek­venciás elektromágneses terek vonatkozásában, ami lehetővé teszi az elektromágnesesen árnyékoló burkolatok mögött húzódó vezetékek nyomvonalá­nak feltárását is. További előnye, hogy mivel viszonylag ala­csonyfrekvenciás áramot használunk elektromág­neses tér gerjesztésére, az áram a leágazások kapa­citásai által képviselt és alacsony frekvencián a há­lózati frekvenciához képest megnövekedett impe­danciák miatt lényegében csak a táplálási kapocs és a hozzáférhető kapocs közötti vezetékhosszban fo­lyik, s ezáltal a keresett nyomvonal egyértelműen és távolságtól’függetlenül feltárható. Előnye még, hogy mivel viszonylag alacsonyfrekvenciás elektro­mágneses teret hozunk létre, e tér kellően jó sze­lektivitással mérhető s ezáltal eljárásváltozataink elektromágneses terekkel zavart környezetben is alkalmazhatók. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom