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现有铜缆可用于扩展现有通信结构,
这就提出了以下问题:
如何检查现有线路?可能的故障在哪里?
检查线路的一种方法是所谓的TDR 测量。TDR 代表时域反射计,用于确定电缆长度、电缆故障、电缆断裂、短路和电缆挤压。
TDR 仪表(例如我们的 KE2100)发送电脉冲,然后根据返回发射器所需的时间计算电缆长度或故障位置。
在 TDR 方法中,设备向电缆发送一个脉冲,然后被电缆故障反射并发送回设备。故障类型可以通过特征反射曲线来识别。测量设备还能以大约 0.3 m 的精度指示故障位置。
脉冲宽度或脉冲持续时间对测量有影响。较小的脉冲时间具有更好的分辨率,即可以更好地显示彼此紧密跟随的误差,但缺点是无法准确测量更长的长度。而对于较大的脉冲宽度,恰恰相反,这意味着可以测量更长的电缆,但可能无法显示所有错误。因此,可能需要进行多次测量。
这就是在我们的 KE2100 上可以调节不同脉冲宽度的原因之一。
合适的电缆故障测量仪器,例如我们的 KE2100,可以使用 TDR 方法测试各种不同的电缆并确定可能的故障位置。KE2100 甚至可以检测长达 15 公里的电缆。因此,显示了一些支持的电缆类型。TDR 支持线缆类型如下图所示:
图 1:TDR时域反射计 支持的线缆类型
图 2:使用 TDR时域反射计 测量电缆长度
在长度测量中,电脉冲在电缆的开始处输入。该脉冲穿过电缆部分,直到它在开路的电缆端反射并返回到电缆和测量设备的起点。测量传输和到达之间的时间差,然后使用电缆参数和脉冲设置将该时间转换为长度测量值。
使用 TDR 方法时,设备将脉冲发送到电缆上,然后被电缆故障反射并发送回设备。故障类型可以通过特征反射曲线来识别。该仪器还能以大约 0.3 m 的精度指示故障位置。一些典型的反射曲线和相关的电缆故障如下图所示:
图 3:典型的 TDR 曲线 电缆故障定位仪说明书
电缆具有影响长度测量的不同电气特性。为确保长度测量尽可能准确,必须遵守传播速度(VF 值)的正确值。该值越精确,电缆长度显示的就越准确。我们 KE2100 的电缆数据库包含具有相应值的不同类型的电缆。
TDR 测量和 TDR 表是检查线路的强大工具。除了确定电缆长度外,还可以通过显示反射曲线来确定和检测电缆故障。这可以节省故障排除的时间并避免不必要的工作。