Как посчитать длину кабеля в бухте
Перейти к содержимому

Как посчитать длину кабеля в бухте

  • автор:

Кабель в бухтах

Для выполнения электромонтажных работ часто приходится приобретать кабель в бухтах. Наиболее востребованными в такой комплектации являются 2 и 3 жильные силовые кабели для прокладки групповых линий (розетки, освещение), а так же «витая пара» (кабель utp), которые очень пригодятся при прокладке новой сети или при реконструкции.

Определение длины кабеля в бухте

Как правило, кабель в бухтах покупать выгодно, так как мелкооптовая покупка дает определенное снижение цены за метр. Но есть и один недостаток, особенно если речь идет о приобретении кабеля с рук или просто покупке начатой бухты без разметки метража — сложности в определении того, сколько метров кабеля в бухте есть на данный момент, и не обманывает ли вас продавец.

Многие сталкивались с этой проблемой и часто люди не находили другого решения, как просто разматывать кабель и постепенно промерять его рулеткой. Когда вам нужно узнать результат с точностью до метра, так и придется делать — других вариантов нет, но бывает, что погрешность в пару метров значения практически не имеет, и нужно уточнить только лишь примерную длину кабеля в бухте. Существует достаточно простой способ узнать, сколько метров кабеля в бухте на данный момент. Решение не идеально точное, но погрешность в несколько метров на полную бухту существенной назвать нельзя.

Итак, как же произвести расчет. Предположим у нас есть бухта силового кабеля. Для расчетов нам необходимо произвести замер внутреннего и внешнего диаметров бухты и высчитать средний диаметр бухты Dср. по формуле:

где Dвнутр. – внутренний диаметр бухты
Dвнешн. – внешний диаметр бухты

Так же необходимо посчитать количество витков кабеля. Остается только подставить эти данные в формулу:
L = π * Dср. * n,
где π = 3,1415;
Dср — средний диаметр бухты, который мы высчитали ранее;
n – количество витков в бухте.

Как посчитать длину кабеля в бухте

Склад

Скачать каталог

Подпишитесь на складские остатки

Определение длины силового кабеля в бухте

Если вам предстоит большой объём работы, намного выгоднее купить кабель в бухте. Это позволит сэкономить значительную сумму. Однако, приобретая неполную бухту, например, на вторичном рынке, возникает вопрос: «а какова его длина?»

Можно поверить продавцу на слово, но здесь остаётся риск быть обманутым. Чтобы узнать оставшуюся в бухте длину силового провода есть два решения:

— размотать бухту, а кабель замерить рулеткой. Долгий, и не всегда реализуемый способ.

— при помощи математической формулы: L = (π * d) * n. Такой метода может давать погрешность +/– 1-3 метра, поэтому использовать его стоит только когда недоучёт лишних нескольких метров некритичен.

Итак, L = (π * d) * n,

L — искомая длина кабеля,

d — средний диаметр бухты, находится путём вычисления среднего арифметического верхнего и нижнего диаметра,

n — число витков силового кабеля в бухте.

Продажа кабеля в Москве осуществляется не только производителем, но и специализированными магазинами, где риск быть обманутым существенно ниже, чем при покупке у частных лиц. Силовой кабель, изготовленный на профильном заводе проходит все проверки на безопасность, чего нельзя сказать о фальсификате, который могут продать с рук под видом оригинала.

Склад

Скачать каталог

Подпишитесь на складские остатки

+7 (495) 150-40-20

Офис в Иваново: 153000, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 3А, офис 317.

Офис в Санкт-Петербурге: 19004, Санкт-петербург, 9-я линия В.О, д.34, офис 626

Производство: 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, д.28Д, помещение 1006

Склад:: 153043, г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9/2

Расчет длины кабеля на барабане

Метод приблизительный, имеет погрешность, используется когда не указана длина кабеля на барабане или производилась отмотка и остаток неизвестен.

Формула для расчета длины кабеля или провода намотанного на барабан:

L=3,14*l*(D2н — d2ш)/4*D2

L – полная длина кабеля или провода, (м)

l – длина шейки барабана, (мм)

– диаметр по намотанному кабелю на барабане, (мм)

– диаметр шейки барабана, (мм)

D – диаметр кабеля, (мм)

baraban_raschet.jpg

Диаметр шейки барабана , то его можно определить по таблице.

Как посчитать длину кабеля в бухте

Когда возникает необходимость измерения длины кабеля в бухте, конечно, лучшим способом измерения является перемотка и определение длины прямым методом. Однако этот способ требует наличия перемоточных машин, достаточно большого времени и обслуживающего персонала. Гораздо чаще используют косвенные методы определения длины кабеля.

  • DC метод — по измерению сопротивления жилы на постоянном токе
  • TDR метод (рефлектометр) — по измерению времени прохождения зондирующего импульса

DC метод

В основу метода положен закон Ома в котором сопротивление жилы кабеля пропорционально длине жилы. Или для длины кабеля:

Здесь R — измеренное сопротивление жилы в Омах.
Rpg — погонное сопротивление жилы в Ом/км.

Все было бы хорошо, если бы погонное сопротивление не зависело от множества факторов. В действительности погонное сопротивление зависит от сечения жилы, температуры и химического состава материала жилы.

В общем случае для Rpg можно записать:

Удельное сопротивление ρ материала жилы зависит от химического состава и температуры

ρ20 — удельное сопротивление материала из которого сделана жила при 20 o С — зависит только от материала жилы
α — температурный коэффициент, зависящий тоже от химического состава материала жилы.

Итак, более подробная формула для длины жилы кабеля будет выглядеть так:

Следует отметить, что длина жилы не всегда равна длине кабеля. Если для энергетических кабелей эти величины совпадают, то в кабелях связи применяется скрутка отдельных жил в пары или четверки. Скрутка приводит к тому, что длина жилы становится больше длины кабеля.

Что должен измерять прибор по DC методу?

Конечно сопротивление жилы с максимально возможной точностью.

Так для типичного медного силового кабеля с сечением 9 мм 2 сопротивление 1 метра будет иметь величину порядка 0,002 Ом, Для кабеля с большим сечением сопротивление будет еще меньше. Таким образом, прибор должен иметь разрешение не хуже 0,001 Ом.

Измерение сопротивления с таким разрешением представляет известные трудности.

Во-первых, необходимо обеспечить подключение прибора не вносящее искажение в результат измерения. Решение этой проблемы хорошо известно — это использование так называемого подключения Кельвина или четырехпроводное подключение. Его смысл показан на следующем рисунке:

В этой схеме есть две отдельные цепи: цепь для подачи тока с амперметром и цепь измерения падения напряжения с вольтметром.

  • Выдерживать оба конца кабеля при одинаковой температуре
  • Проводить измерение при большом токе

В современных переносных приборах идет борьба за уменьшение потребляемой мощности и измерения обычно проводятся на малых токах. К тому же его величина обычно не приводится в документации на прибор. На наш взгляд этот параметр имеет первостепенное значение, определяющее физические ограничения на метрологические параметры прибора.

TDR метод

Метод основан на посылке короткого зондирующего импульса в кабель и наблюдении отраженного сигнала от конца кабеля:

Метод не применим к кабелям с одной жилой!

Отражение происходит как от открытого, так и от закороченного конца кабеля. Разница будет только в том, что при отражении от закороченного конца импульс переворачивается.

Длина может быть рассчитана по времени τ между моментом начала зондирующего импульса и моментом прихода отраженного, при известной скорости распространения. Скорость распространения определяется геометрией кабеля и свойствами изоляции. Кабели имеющие одинаковую геометрия (сечение жил, толщину изоляции и пр.), но отличающиеся диэлектрической постоянной материала изоляции будут характеризоваться различной скоростью распространения. Заводы — производители кабельной продукции обычно не приводят значение скорости распространения и измерителю необходимо ориентироваться на какие-то значения. Можно найти некоторые справочные материалы, но кабели с одинаковой маркировкой из разных партий могут иметь различные физические свойства.

Скорость распространения традиционно для рефлектометрии задается коэффициентом укорочения КУ = C/V . Здесь C — скорость света в вакууме, V — скорость распространения электромагнитной волны в исследуемом кабеле. Для большинства марок кабелей коэффициент укорочения находится в пределах 1÷3.

Кроме отражения от конца кабеля, зондирующий импульс отражается и от любой неоднородности кабеля.

Прибор, подключенный к кабелю, представляет собой тоже неоднородность. Для устранения паразитного эхо-сигнала служит регулируемая нагрузка СОГЛАСОВАНИЕ.

Что должен измерять прибор по TDR методу?

Время между посылкой зондирующего импульса и началом прихода отраженного эхо-сигнала. На первый взгляд все достаточно просто, но на практике имеются значительные затруднения. Для точного измерения зондирующий сигнал должен иметь длительность в наносекундном диапазоне с очень крутыми фронтами. При распространении вдоль кабеля такой импульс претерпевает значительные искажения. Сильно уменьшается его амплитуда и размазываются фронты.

В таких условиях определение начала эха вызывает значительные трудности. Обычный подход, когда сам прибор определяет начало по превышению некоторого уровня приводит к появлению значительных ошибок.

Вторым осложняющим фактором представляется наличие собственных неоднородностей кабеля.

Реальность такова, что на сегодняшний момент лучший способ определения начала отражения от конца кабеля связан с зорким глазом измерителя. Даже профессиональные рефлектометры для медных кабелей не имеют функций автоматического анализа с точным определением расстояния.

Большинство измерителей длины кабеля отображают информацию на алфавитно-цифровых индикаторах. По нашему мнению качественное измерение длины кабеля возможно лишь при наблюдении графической картинки с возможностью ее растяжки по осям для точного позиционирования измерительного курсора.

Сравнение характеристик приборов

На рынке предлагается несколько моделей приборов для измерения длины кабеля на барабане. В таблице приведены приборы и методы, которые они используют:

Модель Производитель DC метод TDR метод Цена и ссылка
Unitest 3000 CH. BEHA GmbH (Германия) ДА НЕТ 24 840 руб http://www.electronpribor.ru
Unitest Echometer 3000 CH. BEHA GmbH (Германия) НЕТ ДА 18 405 руб http://www.electronpribor.ru
CLM100B UEITEST (Канада) ДА НЕТ
CLM33 FINEST (Корея) ДА НЕТ
900 TDR Cable Length Meter FINEST (Корея) НЕТ ДА
MIT710 MITCHELL INSTRUMENT ДА НЕТ $395.95 http://www.cablelengthmeter.com/cable-length-meter.html
KT-96 Kilter Electronic (Китай) ДА НЕТ
Megger TDR900 MEGGER (Англия) НЕТ ДА $380,00
CableMeter ИРК-ПРО Альфа СВЯЗЬПРИБОР (Россия) ДА ДА 23 560 руб. с НДС

Из приведенной таблицы видно, что только в приборе CableMeter (СВЯЗЬПРИБОР) реализованы оба метода одновременно. Продолжим сравнительный анализ более подробно.

DC метод

Измерение расстояния основано на измерении сопротивления. Основные метрологические характеристики определяются параметрами измерения сопротивления с учетом температуры жилы кабеля.

Модель Диапазоны Сопротивлений [Ом] Разрешение [мОм] Измерительный ток [мА] Погрешность [%] Датчик температуры Индикация температуры
Unitest 3000 0,5÷200
0,5÷2000
10
100
10 ±(2% + 5 ед.сч.) ДА НЕТ
CLM100B 0÷10
10÷99,99
1 ? ±(0,5% + 3 ед.сч.)
±(0,5% + 10 ед.сч.)
ДА НЕТ
CLM33 0÷65 1 ? ±(2% + 3 ед.сч.) ДА НЕТ
MIT710 0÷10
10÷99,99
1 ? ±(0,5% + 3 ед.сч.)
±(0,5% + 10 ед.сч.)
ДА НЕТ
KT-96 200
2000
? ? ? ДА НЕТ
CableMeter ИРК-ПРО Альфа 0÷2000 1 90 ±(0,1% + 1 ед.сч.) ДА ДА
  • AWG (MCM)
  • Диаметр [мм]
  • Площадь сечения [мм 2 ]

Кроме того, для кабелей с повивом жил наиболее корректно проводить расчеты по погонному сопротивлению. Такая функция полезна и для биметаллических проводов.

В рассмотренных приборах реализованы следующие способы расчета:

Модель AWG (MCM) Диаметр Сечение Погонное сопротивление
Unitest 3000 ДА ДА Из таблицы ДА Из таблицы НЕТ
CLM100B ДА ДА Из таблицы ДА Из таблицы НЕТ
CLM33 ДА ДА Из таблицы ДА Из таблицы НЕТ
MIT710 ДА ДА Из таблицы ДА Из таблицы НЕТ
KT-96 ДА ДА Из таблицы ДА Из таблицы НЕТ
CableMeter ИРК-ПРО Альфа ДА ДА любой* ДА любой* ДА*

* В CableMeter диаметр, сечение или погонное сопротивление вводит пользователь

Удобство работы с прибором во многом определяется полнотой выводимой информации. Все зарубежные приборы имеют схожий внешний вид и вид экрана:

  1. RS-232
  2. LCD
  3. Функциональные кнопки
  4. Кнопка Старт/Стоп
  5. Выбор типа кабеля (Надо смотреть таблицу и выставлять переключатель в соответствующее положение)
  6. Разъемы для подключения кабеля

На экран выводится следующая информация:

  1. Предупреждение
  2. Сообщение об ошибке
  3. Индикатор батареи
  4. Измеренное значение
  5. Единицы измеренния
  6. Индикатор Алюминий/Медь
  7. Индикатор памяти
  1. Указатель на компенсатор температуры (сама температура не выводится)
  2. Указатель на таблицу в описании в соответствии с которой задается сечение кабеля
  3. Память

В конструкции прибора CableMeter (СВЯЗЬПРИБОР) используется графический дисплей, что позволяет сделать управление более удобным.

TDR метод

Работа всех рефлектометров основана на посылке в кабель зондирующего сигнала и анализе возвратного эха. Принятый эхо-сигнал обычно сильно ослаблен и искажен по сравнению с зондирующим. На кабелях с большим затуханием эхо-сигнал становится очень малым. Возможность измерения связана с перекрываемым затуханием.

Модель Перекрываемое затухание [дБ] Наблюдение рефлектограммы Коэффициент укорочения Диапазон измерения [м] Разрешение [м] Точность
Unitest Echometer 3000 6 НЕТ Определяется выбранным из таблицы кабелем 2000 0,1 ±(2% + 3 м)
900 TDR Cable Length Meter ? НЕТ 1,000÷6,999 3700 0,5 ±(2% + 0,5м)
Megger TDR900 ? НЕТ 1,00÷100 3700 0,5 ±(2% + 0,5м)
CableMeter ИРК-ПРО Альфа 80 ДА 1,000÷6,999 5000 0,2 ±1%
Конструкция приборов.

Все рассмотренные рефлектометры имеют числовой вывод результатов измерений, что определяет их относительно низкую стоимость. CableMeter (СВЯЗЬПРИБОР) имеет возможность вывода графической информации, как у значительно более дорогих рефлектометров:

CableMeter (СВЯЗЬПРИБОР)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *