8
Для источника импульсного напряжения следует применять вольтметр для измерения пикового значения напряжения, подсоединенный непосредственно к электроду и непрерывно отображающий значение напряжения на электроде при наличии или отсутствии заземленного контролируемого кабельного изделия в испытательном устройстве. Вольтметр должен отображать все отклонения, возникающие при пиковом значении напряжения, с погрешностью не более ± 5 % установленного значения.
Примечание — Если оборудование имеет дистанционное управление, то необходимо учитывать, что ток, проходящий через кабельное изделие при контроле, может вызвать изменение испытательного напряжения. В этом случае необходима регулировка источника напряжения для сохранения установленного напряжения с погрешностью не более ± 5 %.
- Счетчик дефектов
Оборудование должно иметь цепь обнаружения дефектов, обеспечивающую световую и/или звуковую индикацию дефекта изоляции, оболочки или защитного шланга при приложении установленного напряжения. Детектор дефектов должен иметь цифровой счетчикс индикатором, которыйосуществляет единичную регистрацию при отдельном дефекте. Прибор должен также иметь суммирующее счетное устройство для суммирования числа дефектов по всей строительной длине кабельного изделия. Счетчик должен сохранять показания до регистрации последующей серии дефектов или до момента, когда показания будут аннулированы ручным отключением прибора.
- Электроды
При выборе электрода следует обратить внимание на его характеристики для обеспечения максимально точных показаний при выявлении дефектов.
Типы кабельных изделий, подлежащих испытанию (конструкция, материалы и т. д.), и условия испытаний (линейная скорость, вид источника напряжения) определяют ряд параметров, которые необходимо учитывать.
Электроды могут быть:
- контактного типа (цепи из шариков, подпружиненная гипербола, щетки вращающиеся или стационарные);
- бесконтактного типа (металлическая трубка, кольца).
- Конструкция электродов
- Электроды контактного типа
Электрод контактного типа должен иметь металлический корпус, а его длина должна обеспечивать время приложения напряжения ко всей поверхности испытуемой изоляции жилы, неметаллической оболочки или защитного шланга не менее указанного ниже:
- при приложении переменного напряжения — 0,05 с.
Примечание 1 — Это время дает максимальную линейную скорость 1,2 м/мин при прохождении 1 мм длины электрода. Следовательно, минимальная длина электрода в миллиметрах составит 0,833ц где v — линейная скорость прохождения через электрод, м/мин;
- при приложении постоянного напряжения — 0,001 с.
Примечание 2 — Это время дает максимальную линейную скорость 60 м/мин при прохождении 1 мм длины электрода. Следовательно, минимальная длина электрода в миллиметрах составит 0,017v, где v — линейная скорость прохождения через электрод, м/мин;
. (0,0025'I
- при приложении высокочастотного напряжения — I —I с,
где f — частота приложенного напряжения, кГц.
ПримечаниеЗ — Это время дает максимальную линейную скорость 24f м/мин при прохождении 1 мм длины электрода. Следовательно, минимальная длина электрода в миллиметрах составит 0,042v/f, где v — линейная скорость прохождения через электрод, м/мин;
- при приложении импульсного напряжения — J с
где p — частота повторения импульса, импульс/с.
Примечание4 — Это время дает максимальную линейную скорость 0,024p м/мин при прохождении 1 мм длины электрода. Следовательно, минимальная длина электрода в миллиметрах составит 42v/p, где v — линейная скорость прохождения через электрод, м/мин.