পাওয়ার কর্ড টেস্টারের কাজের নীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা
Feb 12, 2024
পাওয়ার লাইন ফল্ট পরীক্ষকের প্রধান উপাদান তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত: কেবল পাথ মিটার, পাওয়ার কেবল ফল্ট টেস্টার হোস্ট এবং কেবল ফল্ট লোকেটার। তারের ফল্ট লোকেটার তারের (পাওয়ার লাইন) ফল্ট পয়েন্টের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করে তারের ফল্ট পরীক্ষক হোস্টের উপর ভিত্তি করে তারের ফল্ট পয়েন্টের আনুমানিক অবস্থান নির্ধারণ করে। তারের (পাওয়ার লাইন) ফল্ট পরীক্ষক হোস্ট তারের ত্রুটির ত্রুটি প্রকৃতি, মোট দৈর্ঘ্য এবং পরীক্ষার প্রান্ত থেকে তারের ত্রুটি পয়েন্টের আনুমানিক অবস্থান পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। অজানা দিকনির্দেশ সহ সমাহিত তারের (পাওয়ার লাইন) জন্য, তারের (পাওয়ার লাইন) ভূগর্ভস্থ দিক নির্ধারণ করতে একটি পাথ মিটার ব্যবহার করা প্রয়োজন। পাওয়ার তারের ত্রুটিগুলি পরীক্ষা করার প্রাথমিক পদ্ধতি হল তারের (পাওয়ার লাইন) ফল্ট পয়েন্টে ভাঙ্গন ঘটাতে ত্রুটিপূর্ণ পাওয়ার তারে উচ্চ-ভোল্টেজের ডাল প্রয়োগ করা। যখন তারের (পাওয়ার লাইন) ফল্ট ব্রেকডাউন পয়েন্টটি ডিসচার্জ করা হয়, তখন বাইরের দিকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং একই সময়ে শব্দ নির্গত হয়। .
যন্ত্রটি কীভাবে ব্যবহার করবেন:
থ্রি-পালস পদ্ধতিটি আর্কিংয়ের সময় বাড়ানো এবং চাপকে স্থিতিশীল করতে একটি ডাবল-প্রভাব পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং সহজেই উচ্চ-প্রতিরোধের ত্রুটি এবং ফ্ল্যাশওভার ফল্টগুলি সনাক্ত করতে পারে। তিন-পালস পদ্ধতিতে উন্নত প্রযুক্তি, সহজ অপারেশন, পরিষ্কার তরঙ্গরূপ এবং দ্রুত এবং সঠিক অবস্থান রয়েছে। এটি এখন উচ্চ-প্রতিরোধের ফল্ট এবং ফ্ল্যাশওভার ফল্টগুলির জন্য মূলধারার পজিশনিং পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। তৃতীয় পালস পদ্ধতিটি দ্বিতীয় পালস পদ্ধতির একটি আপগ্রেড। পদ্ধতিটি হ'ল প্রথমে পরীক্ষার (পাওয়ার লাইন) অধীনে তারের ফল্ট পয়েন্টে প্রবেশ না করে কম-ভোল্টেজ পালসের প্রতিফলিত তরঙ্গরূপ পরিমাপ করা, এবং তারপর তারের (পাওয়ার লাইন) ভাঙ্গনের জন্য উচ্চ-ভোল্টেজ পালস ব্যবহার করা। লাইনের ফল্ট পয়েন্টে একটি চাপ তৈরি হয়), এবং যখন আর্ক ভোল্টেজ একটি নির্দিষ্ট মানের দিকে নেমে যায়, তখন একটি মাঝারি-ভোল্টেজ পালস ট্রিগার হয় যাতে চাপের সময় স্থিতিশীল এবং প্রসারিত হয় এবং তারপরে একটি কম-ভোল্টেজ পালস পাঠানো হয় ফল্ট পয়েন্টের প্রতিফলিত তরঙ্গরূপ প্রাপ্ত করুন। দুটি তরঙ্গরূপকে সুপারইম্পোজ করার পরেও ভিন্নতা পাওয়া যায়। পয়েন্টটি হল ফল্ট পয়েন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থান। যেহেতু মাঝারি-ভোল্টেজের ডালগুলি চাপের সময়কে স্থিতিশীল এবং প্রসারিত করতে ব্যবহৃত হয়, সেকেন্ডারি পালস পদ্ধতির চেয়ে ফল্ট পয়েন্ট তরঙ্গরূপ পাওয়া সহজ। সেকেন্ডারি পালস পদ্ধতির সাথে তুলনা করে, তিন-পালস পদ্ধতিতে আর্কের সিঙ্ক্রোনাইজেশন সময়কাল নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই, তাই এটি পরিচালনা করা সহজ।
তারের (পাওয়ার লাইন) ত্রুটি অবস্থানে চাপ প্রতিফলন পদ্ধতি (সেকেন্ডারি পালস পদ্ধতি) প্রয়োগের কার্য নীতি: প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ স্তরের একটি উচ্চ-ভোল্টেজ পালস এবং একটি নির্দিষ্ট শক্তি ত্রুটিযুক্ত তারের (বিদ্যুৎ সরবরাহ) উপর প্রয়োগ করা হয় লাইন) তারের পরীক্ষার শেষে (পাওয়ার লাইন)। লাইন), তারের উচ্চ-প্রতিরোধের ফল্ট পয়েন্টে আর্কিং ঘটতে দেয়। একই সময়ে, পরিমাপের জন্য একটি কম-ভোল্টেজ পালস পরীক্ষার শেষে যোগ করা হয়। যখন পরিমাপ পালস তারের (পাওয়ার লাইন) উচ্চ-প্রতিরোধের ফল্ট পয়েন্টে পৌঁছায়, তখন এটি একটি চাপের সম্মুখীন হয় এবং চাপের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়। যেহেতু আরসিংয়ের সময়, উচ্চ-প্রতিরোধের ফল্টটি তাত্ক্ষণিক শর্ট-সার্কিট ফল্টে পরিণত হয়, তাই লো-ভোল্টেজ পরিমাপ নাড়িতে সুস্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন হবে, যার ফলে ফ্ল্যাশওভার পরিমাপ তরঙ্গরূপ একটি লো-ভোল্টেজ পালস শর্ট-সার্কিট তরঙ্গরূপে পরিবর্তিত হবে। তরঙ্গরূপ সনাক্তকরণ বিশেষ করে সহজ এবং পরিষ্কার। এটাকেই আমরা বলি "সেকেন্ডারি পালস পদ্ধতি।" প্রাপ্ত কম-ভোল্টেজ পালস প্রতিফলন তরঙ্গরূপ একটি তরঙ্গরূপের সমতুল্য যেখানে কোরটি সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগে শর্ট সার্কিট করা হয়। লো-ভোল্টেজ পালস ওয়েভফর্মগুলিকে সুপারইম্পোজ করার মাধ্যমে প্রাপ্ত যখন হাই-ভোল্টেজ পালস রিলিজ হয় এবং যখন হাই-ভোল্টেজ পালস রিলিজ হয় না, তখন দুটি ওয়েভফর্মের একটি ডাইভারজেন্স পয়েন্ট থাকবে এবং এই ডাইভারজেন্স পয়েন্ট হল ফল্ট পয়েন্টের রিফ্লেকশন ওয়েভফর্ম পয়েন্ট। . এই পদ্ধতিটি কম-ভোল্টেজ পালস পদ্ধতি এবং উচ্চ-ভোল্টেজ ফ্ল্যাশওভার প্রযুক্তিকে একত্রিত করে, যা পরীক্ষকদের জন্য ফল্ট পয়েন্টের অবস্থান নির্ণয় করা সহজ করে তোলে। প্রথাগত পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে তুলনা করে, সেকেন্ডারি পালস পদ্ধতির উন্নত পয়েন্ট হল যে ইমপ্যাক্ট হাই-ভোল্টেজ ফ্ল্যাশওভার পদ্ধতিতে জটিল তরঙ্গরূপকে সহজতর কম-ভোল্টেজ পালস শর্ট-সার্কিট ফল্ট ওয়েভফর্মে সরল করা হয়, তাই ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত সহজ এবং ফল্ট দূরত্ব সঠিকভাবে ক্রমাঙ্কিত করা যেতে পারে.
