Как найти и устранить обрыв в скрытой проводке самому
Если электропроводка правильно спроектирована и смонтирована в соответствии с требованиями ПУЭ, неисправности в ней возникают редко.
Однако, если подача электроэнергии на каком-либо участке цепи прекратилась, следует найти и устранить возникшую проблему. В этой статье мы расскажем, как найти обрыв в скрытой проводке в стене.
Признаки неисправности электропроводки в квартире
Давайте разберемся, как же найти неисправность в электропроводке? Неисправности возникают вследствие неправильного или небрежного монтажа, нарушения целостности изоляции, обрыва проводов, плохого контакта между элементами цепи или перегрузки сети. На неисправность указывают:
- Отсутствие нуля;
- Отсутствие фазы;
- Отсутствие фазы и нуля одновременно;
- Искрение;
- Короткое замыкание.
[attention type=green]Косвенным образом на неисправность указывает слишком частое срабатывание защитной автоматики.
[/attention]
Классификация
Чаще всего неисправности возникают в местах соединения проводов в распределительных коробках, розетках, в местах подключения к контактам автоматов электрощита или выключателям осветительной сети. Такие неисправности относят к первому классу, они составляют более половины случаев неполадок электрической сети. Все они сравнительно легко обнаруживаются и устраняются.
Второй класс неисправностей – повреждения скрытой проводки во время ремонта при сверлении, долблении и прочих работ, связанных с необходимостью проникновения в толщу бетонной конструкции. Вследствие ремонта в проводку может быть вкручен шуруп или вбит гвоздь. В таких случаях высока вероятность короткого замыкания в стене.
[attention type=green]Незначительные повреждения изоляции не всегда проявляются сразу же, проблема может возникнуть через несколько месяцев или даже лет.[/attention]
Третий класс – обрыв провода непосредственно в стене без вмешательства извне. Это достаточно редкое явление и на долю неисправностей третьего класса приходится около 20% случаев неполадок. Обрыв может произойти вследствие сильного износа проводки, выполненной из алюминиевого провода, перегрузок в сети или неисправности УЗО.
Причиной обрыва могут быть и нарушения технологии монтажа, например, соединения скруткой, механические повреждения изоляции или неправильный расчет сечения провода для конкретной группы подключения.
Самое «безобидное» последствие обрыва провода – отсутствие напряжения в отдельно взятой точке подключения, всей группе подключения или в целом в квартире. При обрыве нулевого проводника кроме обесточивания отдельно взятой ветви или квартиры в целом возникает угроза перегрузки исправной части сети. Искрящая проводка или короткое замыкание могут привести к более серьезным последствиям, вплоть до возникновения пожара.
Порядок действий при поиске
Для поиска обрыва понадобятся:
- Индикаторная отвертка;
- Трассоискатель или другое устройство для поиска обрыва скрытой проводки в стене;
- Отвертка;
- Мультиметр;
- Пассатижи;
- Нож с изолированной рукоятью;
- Изолента.
В первую очередь нужно определить аварийную группу подключения. Если у вас есть план проводки, ничего сложного в этом нет. Если на поврежденной розетке есть фаза, то включая-выключая автоматы, можно найти искомый провод. Наличие фазы проверяется индикатором. Группу подключения, в которой выявлена проблема, следует полностью отсоединить от автомата, отключая все жилы кабеля.
После этого нужно последовательно прозвонить все соединения, начиная от кабеля в щите до обнаружения места, где розетки соединены одной жилой. Если есть доступ к распределительным коробкам, их нужно вскрыть. Если внутри неполадок нет, производится прозвон поврежденной жилы от соединения.
Если коробки недоступны или разводка выполнена без них, нужно снимать розетки по всей длине поврежденного участка и прозванивать через них. Чаще всего проблемы возникают в первой розетке, так как на нее приходится максимальная нагрузка. Если повреждение так и не обнаружено, значит оно находится внутри стены
.Ищем в стене
Самый быстрый способ обнаружения места разрыва фазного проводника – поиск с помощью трассоискателя. Прибор состоит из приемника и генератора. Генератор подключают к поврежденному проводу: минусовая клемма прибора крепится к целой жиле и заземляется на подъездном щите, плюсовую клемму подсоединяют к поврежденной жиле.
После этого генератор включается и в целую жилу, от него подаются импульсы. Приемник трассоискателя нужно перемещать вдоль маршрута проводки.
Приемник реагирует на импульсы от генератора и издает звуковой сигнал. Над местом разрыва подача звукового сигнала прекращается.
Для уточнения локализации разрыва генератор подключают к другому концу поврежденного участка и повторяют процедуру поиска. В конечном итоге звуковой сигнал пропадает в ранее обнаруженной точке.
Встречный поиск места аварии – условие необходимое, так как точность определения разрывов обычно составляет примерно 10-15 см. Чем точнее будет обнаружено расположение повреждения, тем меньший объем работ придется выполнять.
Иногда проблемы возникают с нулевым проводом. В таких случаях во время проверки контактов на индикаторной отвертке наблюдается слабое свечение при соприкосновении с нулевым контактом. Люди, не имеющие опыта устранения неисправностей электросети, трактуют это как «две фазы». При проверке мультимером на контакте может фиксироваться любое напряжение в пределах от 0 до 220 В.
[attention type=red]Следует помнить, что при обрыве нуля неисправная розетка может ударить током, поскольку в ней есть фаза. Поиск обрыва нуля производится точно так же, как и поиск повреждения фазного проводника.[/attention]
Если трассоискателя под руками нет, найти место обрыва можно с помощью радиоприемника. Приемник настраивают на любой канал средневолнового диапазона, в аварийную розетку включают электроприбор небольшой мощности, например, электробритву. Включенный приемник медленно перемещают вдоль следования трассы.
На целостность провода указывают шумы, треск или другие помехи. Над повреждением характер помех меняется либо они исчезают вовсе. Какими ещё приборами можно определить обрыв скрытой проводки, узнайте из этой статьи.
В месте нарушения целостности кабеля штробу вскрывают перфоратором или с помощью молотка.
Устранение проблемы
Если проблема возникла в новой проводке, концы провода нужно соединить. Соединение выполняется следующим образом:
- Фазный проводник должен быть отключен от подачи электроэнергии.
- Слева и справа от места обрыва нужно снять штукатурку со стены. В конечном итоге нужно высвободить не менее 10 см провода.
- Концы аварийного провода нужно развести в стороны и просверлить в стене отверстие под ответвительную коробку. Отверстие намечают перфоратором с корончатой насадкой, выбирают лунку долотом.
- Коробку поместить в подготовленную лунку, закрепить алебастром и завести в нее провода.
- При наличии запаса концы поврежденного провода соединяют между собой по цвету изоляции и тщательно изолируют.
- Коробку закрывают крышкой, место ремонта заштукатурить и восстановить отделку.
В некоторых случаях поврежденный участок следует полностью заменить, протягивая его сквозь гофру с помощью протяжного устройства.
Порядок ремонта поврежденного нулевого проводника немного отличается от ремонта фазы. От шины отсоединяется нулевой провод и к нему прикрепляется фазный. После этого все остальные действия производятся так же, как при устранении обрыва фазы.
Профилактика
Выявить и устранить скрытые дефекты проводки крайне сложно, однако некоторых неприятностей вполне возможно избежать. Прежде чем приступать к любым ремонтным работам, связанным с проникновением в толщу стен, следует найти скрытую проводку с помощью трассоискателя или любого другого доступного устройства.
[attention type=yellow]Если речь идет о проводке старого образца, выполненной из алюминиевого провода, желательно как можно быстрее заменить ее полностью.
[/attention]
Главная мера профилактики неполадок электросети – правильное проектирование и точное соблюдение правил монтажа.
Как найти место повреждения кабеля под землей?
Эксплуатация подземных силовых и телекоммуникационных кабелей связана с проведением плановых и ремонтно-восстановительных измерений, а также локализации повреждений в кабельных линиях.
В ходе плановых измерений зачастую проверяют первичные параметры: сопротивление изоляции, шлейфа, асимметрию. Зачастую для этих работ достаточно мостового измерителя.
Ремонтно-восстановительные работы – это более трудоемкий процесс, требующий хорошей подготовки специалистов и широкого спектра оборудования. Локализация дефекта требует выполнения следующих действий:
-
Определение наличия дефекта и его идентификация (вода в кабеле, обрыв пары или жилы, повреждение изоляции, короткое замыкание, переходные наводки, шумы, перепутанные пары, параллельные отводы и др. )
-
Определение расстояния до дефекта (при помощи мостового или рефлектометрического метода).
-
Локализация повреждения на местности при помощи трассодефектоискателей или кабельных локаторов.
Определение наличия дефекта в кабеле и его идентификация
Чаще всего для определения наличия повреждения и идентификации его типа применяются те же измерения, что и в ходе плановых измерений. Для проведения таких измерений используются кабельные мосты, мегомметры, измерители сопротивления заземления.
Однако в ряде случаев имеют место множественные дефекты (несколько разнотипных дефектов одновременно). В этом случае сложно определить, какое из них вносит наибольший вклад, так как они маскируют друг друга. Для определения таких неисправностей требуется не только измерение первичных параметров кабеля, но и вторичных: перекрестных наводок, наведенных шумов, затухания и т.д. В таких случаях ремонтная бригада должна быть оснащена несколькими приборами: кабельный мост, мегомметр, анализатор шумов и помех, измеритель затухания. Существуют, конечно, и комплексные анализаторы, которые совмещают в одном корпусе множество функций. Так, для работы с абонентскими телефонными линиями в последнее время часто используются кабельные анализаторы Greenlee SideKick Plus, Riser Bond 6000DSL и др.
Они позволяют измерить все первичные и вторичные параметры кабельной линии, подать тональный сигнал для идентификации пары на обратном конце, локализовать повреждение рефлектометрическим и мостовым методом и даже проанализировать качество ADSL/VDSL канала, сымитировав абонентский модем.
Определение расстояния до места повреждения кабеля под землей
Определение расстояния до дефекта производится одним из двух методов – рефлектометрическим (при помощи рефлектометров) и мостовым (при помощи кабельных мостов). Эти методы имеют существенные различия.
Кабельные мосты выполняют локализацию повреждения по сопротивлению и емкости кабеля. В ходе измерения они используют вспомогательные (заведомо исправные) жилы или пары кабеля, что позволяет измерить сопротивление (емкость) исправной пары, сравнить эти показания с аналогичными значениями на поврежденной паре и определить расстояние до дефекта. В ходе измерений они чаще всего используют напряжение 180В — 500В, что позволяет определить даже незначительные повреждения изоляции кабеля.
Кабельные рефлектометры посылают в пару импульс амплитудой примерно 20В (ширина импульса регулируется в зависимости от длины линии) и по форме и задержке отраженных от неоднородностей (дефектов) импульсов определяется тип повреждения и расстояние до него. Этот метод не позволит определить незначительные повреждения изоляции, зато с легкостью обнаружит перепутанные пары, параллельные отводы, пупиновские катушки и др.
Для повышения эффективности эти методы все чаще совмещают в одном корпусе прибора. В таком исполнении, например, представлены приборы ИРК-ПРО Альфа и КБ Связь Сова. Такие функции имеют и описанные выше анализаторы SideKick Plus и Riser Bond 6000DSL.
Следует заметить, что точность определения расстояния до дефекта прибором и точность локализации повреждения в кабеле – это разные вещи. Ведь измеренное расстояние еще нужно точно отмерять, а это весьма непростая задача, учитывая запасы кабеля на муфтах, неравномерность глубины залегания кабеля и др. Кроме того, большую погрешность вносят неточно введенные погонные значения сопротивления и емкости или коэффициент распространения (а они постоянно изменяются в ходе эксплуатации).
Локализация повреждения на местности
После того, как приблизительное расстояние до повреждения известно, к поврежденной паре подключается генератор трассоискателя или кабельного локатора и начинается трассировка кабеля. Трассировать и искать дефект поврежденного кабеля лучше начинать на расстоянии 200-300 метров от определенного кабельным мостом или рефлектометром места дефекта, от ближайшей муфты, кабельного ящика или другого места, расположение которого точно известно. Причем если трассировка начинается от кабельного шкафа или ящика, генератор нужно установить в этом месте.
Трассировку и локализацию дефектов можно производить параллельно или последовательно. В первом случае сначала «отбивается» трасса при помощи трассоискателя, после этого производится локация повреждения при помощи кабельного локатора. Во втором случае трассировка и локализация повреждений ведется одновременно: один специалист производит трассировку линии, другой – локализацию повреждений. Для таких случаев существуют приборы с одним генератором, но двумя приемниками, например Поиск-310Д-2М (2). Существуют также приборы, совмещающие не только средства поиска и локализации повреждений, но и средства предварительной диагностики и определение расстояния до повреждения. Среди них можно выделить прибор ToneRanger от компании Greenlee. К его преимуществам можно отнести:
-
Высокая точность локализации повреждения
-
Отсутствие зависимости результатов диагностики от длины и температуры кабеля, разности сечения жил различных участков, количества участков, наличие воды в кабеле и муфтах
-
Измерение таких параметров как:
-
Сопротивление изоляции
-
Сопротивление шлейфа
-
Емкость
-
Определение расстояния до повреждения
-
Локализация повреждений:
-
Пониженное сопротивление изоляции
-
Короткое замыкание
-
Обрыв
-
Перепутанные пары
-
Идентификация пар кабеля
-
В ходе измерений не осуществляет влияния на передачу информации в соседних DSL линиях
-
Всепогодное вибро- и ударопрочное исполнение
Трассировка кабеля подробно описана в разделе «Трассировка и идентификация инженерных коммуникаций (кабели, трубопроводы и т.д.)», поэтому не будем на ней останавливаться тут. Уже в ходе трассировки можно локализовать некоторые повреждения кабеля, такие как обрыв или короткое замыкание пары.
Локализация повреждений изоляции кабеля, как говорилось выше, производится при помощи кабельного локатора. Составными его частями являются контактные штыри (или, как изображено на рисунке — А-образная рама) и генератор сигнала.
Генератор подключается к линии и подает в нее импульсы высокого напряжения. Локализация выполняется с помощью контактных штырей или А-образной рамы с индикаторами. А-рама состоит из двух соединённых между собой контактных штырей, измеряющих разность потенциалов в точке, находя место утечки тока в землю. Определение точки утечки выполняется после отсоединения кабеля от штатного заземления. Заземлённый генератор подсоединяют к экрану или жиле кабеля, создавая условия для возвращения «стёкшего» тока путём наименьшего сопротивления. Контактные штыри или А-раму передвигают параллельно кабельной линии (над ней), в сторону предполагаемого повреждения, периодически втыкая в землю, сверяя показания индикаторов.
В зависимости от места нахождения дефекта по отношению к А-раме (контактным штырям) и генератору, показания вольтметра колеблются вправо или влево от нуля (плюс и минус соответственно). Смещение индикатора на шкалу плюс указывает, что повреждение кабеля находится между А-рамой и концом кабеля, а смещение на минус, что прибор находится между генератором и А-рамой. Перемещением А-рамы по направлению к повреждению определяется место, в котором индикатор покажет обратное направление. Повернув раму на 90 градусов, двигаясь в сторону дефекта необходимо найти следующую точку, в которой индикатор покажет обратное направление. Если стрелка находится посредине «0» – это значит, что повреждение изоляции находится непосредственно между точками соприкосновения с землей (А-рамы). Эта точка – цель поиска.
При локализации повреждений показания приёмника могут изменяться в зависимости от глубины залегания кабеля, неоднородности почвы (сухая или влажная, песок или глина) и присутствия металлических предметов непосредственно возле линии.
Чтобы не отвлекаться на поиск подобных «неполадок», необходимо учесть следующее:-
возле повреждения показания индикатора меняются резко в одной точке;
-
величина максимальных показаний индикатора должна соотноситься с величиной сопротивления повреждения;
-
утечку можно проверить «на минимум», воткнув штыри на большей удалённости друг от друга (если рядом несколько повреждений, этот способ не подходит).
Выводы
Станет ли процесс локализации повреждений кабелей под землей чрезмерно затратным или нет, в равной степени зависит от профессионализма ремонтной бригады, и возможностей импульсного локатора и качества его исполнения. В этом случае пословица: «Скупой платит дважды», приобретает особую актуальность.
Видео — Технологии поиска трасс подземных кабельных линий
Видео — Поиск и идентификации трасс инженерных коммуникаций
youtube.com/embed/3CCI9M0DnE0?rel=0″>
Видео — Электронная маркировка подземных кабельных линий – практическое применение
Посмотреть:
- Цены на трассоискатели кабельных линий
- Цены на рефлектометры для кабельных линий
См. также:
Как найти обрыв в электропроводке?
Отказ от ответственности: хватаюсь за соломинку здесь, полностью осознавая, что легкое решение маловероятно, и мне, возможно, придется восстанавливать провода, которые повлекут за собой открытие стен.
Недавно въехали в дом постройки середины 70-х, сделали небольшой ремонт на верхнем этаже: заменили ковролин на паркет, заменили двери и отделку. Я нанял подрядчика для покраски, так как это было бы слишком много для меня (двери, отделка, двери шкафа, стены, потолки. ..) в 4 спальнях и лестнице. Когда бригада закончила через неделю, в одном углу дома (включая главную спальню, примыкающую ванную и гардеробную) не было электричества. Сила была, когда они только начинали и в течение нескольких дней работали.
Переключение автоматических выключателей не помогло.
Теперь подробности. Были некоторые потолочные светильники, которые были удалены подрядчиками. Там вроде ничего не так, только три провода: черный, белый и земля. Раньше в стену встраивалась раскладная гладильная доска, в которую была встроена электрическая розетка для подключения утюга. Это было удалено мной, оставив отверстие примерно 1 на 4 фута в стене с выступающими шпильками. Я протянул провод обратно через отверстие, просверленное в шпильке, обрезал оголенные концы и аккуратно уложил его за шпилькой. Часть технического задания для подрядчика заключалась в том, чтобы оштукатурить отверстие, отшлифовать и покрасить. Когда они начали на прошлой неделе, электричество еще было. Выключатели были в рабочем состоянии, и свет загорался. Я помню, как мне приходилось подниматься наверх, чтобы выключить свет каждую ночь после того, как они заканчивали работу. Они просто оставят свет включенным. Последний раз, когда я помню, что мне приходилось это делать, была пятница. Тогда все становится немного нечетким. В понедельник или вторник они сняли потолочный светильник в главной спальне и примерно в то же время заделали отверстие в стене. Вход в ванную был закрыт, потому что она находилась в огороженной зоне, примыкающей к главной спальне, поэтому я не мог проверить там, а светильник в MB исчез, так что там явно не было света. Они также починили поврежденный водой угол в потолке гардеробной примерно в то же время, еще одно место, где могли быть повреждены провода.
Вчера вечером, после обхода и оплаты оставшейся суммы, я заметил, что в том углу дома нет электричества. Я связался с подрядчиком, который отнесся с пониманием, но сказал, что никто из его парней не помнит, чтобы он делал что-либо, что могло вызвать это.
Я взвешиваю варианты. Я проверил электрические розетки и выключатели и убедился, что там нет напряжения. Рабочая гипотеза состоит в том, что кабель где-то отсоединен или оборван. Хитрость заключается в том, чтобы найти это место. У меня есть первоначальный план дома, который должен включать принципиальную схему. Но я уверен, что это не отражает более поздние изменения, внесенные в результате лоскутной работы по реконструкции на протяжении многих лет.
Заманчиво открыть участок с гипсокартоном, чтобы проверить, есть ли проблема. Но если я ошибаюсь в своих подозрениях, я получаю дыру в стене и устраняю одно потенциальное пятно, а десятки погонных футов провода все еще скрыты. Интуитивно решение должно состоять в том, чтобы проследить кабель, найти последнюю точку с напряжением перед проблемной областью и посмотреть там. По крайней мере, некоторые из кабелей проходят в потолке, к которым можно получить доступ через чердак, если я выкопаю слои изоляции, чтобы обнажить их (не то, что я с нетерпением жду). Другая идея состоит в том, чтобы использовать встроенный в стену проводник, чтобы избежать выкапывания изоляции из стекловолокна на чердаке. Что еще я мог бы попробовать, прежде чем взломать эту стену?
Обновление 1
Позже в тот же день, после работы. Дважды проверил два светильника в других спальнях, которые я установил ранее, и обнаружил, что все в порядке. Начал тестировать розетки и выключатели тестером (у меня есть модный Hioki, все измеряет), напряжение не подтвердилось (здесь ничего нового). Потом начал пробовать шорты. Во второй розетке, которую я измерял, было короткое замыкание! Розетка была прямо под местом, которое раньше было заклеено гипсокартоном. Я его открутил и вытащил, все равно коротковат. Снял штекер, проверил — замыкания нет. Проверил кабели — все равно коротит. Произошло соединение 3-х кабелей. Тот, который использовался для питания утюга (который я оставил в стене, он был помечен куском малярной ленты с надписью «ЖЕЛЕЗ»). И еще два кабеля, толстый круглый черный 4-жильный и 3-жильный плоский белый кабель 14 или 12 калибра. Белые и черные были соединены, по три человека. Был короткий. Я отключил все и обнаружил, что плоский белый кабель (но не тот, который был помечен как «ЖЕЛЕЗ») все еще имел короткое замыкание между белым и черным. Я пометил концы кусочками изоленты. Тогда я решил открыть стену. Я подумал, он должен быть там. Не знаю, что я ожидал там увидеть, может винт, продетый через кабель. Возможно повреждена изоляция… Когда я вскрыл стену, все выглядело нормально. Я выдернул и избавился от куска кабеля с надписью «ЖЕЛЕЗО» (к тому времени он ни к чему не был подключен). Я повторно проверил провода, которые имели короткое замыкание, и обнаружил, что короткого замыкания больше нет! Имейте в виду, я проверял и перепроверял много раз. Я пришел к выводу, что это было прерывистое короткое замыкание, вызванное перемещением кабеля. Я спустился вниз и включил автоматический выключатель. Еще одна странность — автоматический выключатель никогда не срабатывал. Я ожидал измерить 120 В в одном из двух оставшихся кабелей, плоском белом или круглом черном. Ничего. Я подумал, может быть, кабель поврежден таким образом, что имеет короткое замыкание, а также внутреннее отключение. Я отрезал примерно 2 фута от выхода (эта часть, казалось, имела некоторые потертости на изоляции) и вскрыл ее ножом для гипсокартона. Без ущерба. Черный, белый, обернутый бумагой медный грунт… Все выглядит целым, ни намека на повреждение.
Вот что не сходится:
- Короткое замыкание должно было вызвать срабатывание выключателя. Этого не произошло.
- Теперь короткого замыкания нет. Переворачивание прерывателя ничего не дает. Все еще нет силы.
Несколько маловероятных, но безумных гипотез:
- Возможно ли, что часть цепи не подключена через выключатель?
- Возможно ли, что ток по короткому расплавленному медному проводу 12-го калибра превратил его в предохранитель, так что теперь происходит истинное отключение?
- Возможно ли, что есть другой неизвестный мне автоматический выключатель или блок предохранителей?
Не пора ли взять этот проводник и подняться на чердак?
Обновление 2
Два дня спустя. Я мог бы быть на что-то! Нашел розетку GFCI, спрятанную за шкафом под раковиной, в непосредственной близости от места, где я вскрыл стену. Я понятия не имел, что есть один. Я измеряю 125 В на клеммах, но нажатие кнопок R или T ничего не дает (я привык к розеткам GFCI, издающим «щелчок» и отключающим питание, но это может быть старым/неисправным). Он частично закрыт фанерой, которую я собираюсь вырезать, чтобы получить к ней лучший доступ. Наличие выхода GFCI может объяснить, почему выключатель не сработал.
Обновление 3, вскрытие
Основной причиной была неисправная розетка GFCI, которая была обнаружена гораздо позже, чем я бы предпочел. Судя по всему, маляры замкнули цепь, снимая потолочные светильники с провода под напряжением, что привело к срабатыванию розетки GFCI, которая, в свою очередь, вышла из строя. Кроме того, розетка GFCI была неправильно подключена: вся спальня и гардеробная были подключены к цепи «нагрузки». Поскольку нет причин устанавливать защиту GFCI на розетках и светильниках без возможного доступа к воде, я подключил их прямо к «линейной» цепи (достаточно автоматического выключателя для защиты от коротких замыканий).
В итоге я получил открытую стену, для закрытия которой потребуется некоторая работа, но я счастлив, что в итоге открыл ее по двум причинам:
- Это позволило мне удалить провод под напряжением, который я оставил в стене из-за небрежности и неопытность.
- Маляры очень плохо покрасили стену. Просто заклеили швы каким-то скотчем и зашпаклевали. Это дало очень неровный и бросающийся в глаза конец. Не говоря уже о том, что ему не хватало жесткости. Извините, я иду по касательной, но когда я делаю стены самостоятельно, я замазываю щели глиной, заклеиваю лентой, жду, пока высохнет, снова шпаклевлю, шлифую, крашу. Тогда это твердо. Использование клейкой ленты внутри стены кажется совершенно неправильным, если только это не новый трюк художника, который я упустил.
Я удлинил провод, который перерезал при поиске и устранении неполадок (по подозрению в коротком замыкании), с помощью устройства, которое они продают в Home Depot, которое рекламируется как комплект для снятия электрической коробки. Изображение прилагается. Я чувствую себя комфортно, оставив это в стене (предполагаю, что иначе они бы его не продавали).
электрика — Ищем хороший способ локализации короткого замыкания в подземном силовом кабеле переменного тока
Мы столкнулись с отказом или коротким замыканием в одной ветви подземного трехжильного алюминиевого кабеля калибра 2,0, который проходит в 150 футах от нашего дома до отдельного гаража. (2 горячего и нейтральный, без заземления -USE-2 RHH 60 MIL XLP). Я надеюсь найти и устранить короткое замыкание и жду вашего совета и наиболее экономичного способа найти короткое замыкание.
Место, где зарыт кабель, можно определить по старым фотографиям, оставленным предыдущим владельцем, на которых показана первоначальная траншея. Кроме того, мы подтвердили местонахождение закопанных силовых кабелей переменного тока, отправив сигнал по линиям и приняв его с помощью AM-радио. (Мы полдюжины раз обмотали провод 20-го калибра вокруг кабеля свечи зажигания нашей четырехтактной газонокосилки, прикрепили другой конец провода 20-го калибра к одному концу поврежденного алюминиевого силового кабеля 2,0-го калибра, запустили газон. газонокосилка, затем провела переносным AM-радио по поверхности земли рядом с местами, которые, как мы думали, были закопаны.) Магнето косилки наводил сигнал на закопанный в землю кабель 2,0-го калибра, который AM-радио могло отслеживать по поверхности земли. Путь кабеля теперь отмечен на земле. Однако я не знаю, как найти короткое замыкание, чтобы мы могли докопаться до кабеля и починить неисправное место.
Обзвон всех пунктов проката в моем городе Олимпия, штат Вашингтон, сообщает, что я могу арендовать кабельный локатор, но ни в одном из наших местных пунктов проката нет дефектоскопа. Ваш совет приветствуется. Мое собственное лучшее решение на данный момент потребует покупки устройства для обнаружения неисправностей, такого как измеритель длины кабеля и определитель места повреждения AEMC CA7024 Fault Mapper (525 долларов США), Amazon Link или Armada GFL3000 для определения места замыкания на землю (900 долларов США) GFL3000 на Amazon
. у вас есть рекомендации для этой ситуации?
Дополнительная информация: Проблемы на этой линии начались несколько недель назад, когда у нас внезапно отключилось электричество в нескольких цепях освещения и розеток в гараже. Во время дождливой весны у нас было несколько загруженных самосвалов, проехавших по линии траншеи. Я подозреваю, что они, возможно, протолкнули камень или вызвали разрыв. Неработающие цепи были просто отключены в гараже с помощью соответствующих выключателей на вспомогательной панели гаража. Я запланировал проблему для обслуживания.
Однако через две недели двухполюсный выключатель, управляющий этим подземным алюминиевым кабелем калибра 2,0, начал срабатывать на главной панели в доме. Я заменил оригинальный выключатель на 60 ампер на этом кабеле в панели выключателя дома новым выключателем на 100 ампер (алюминиевый кабель калибра 2,0 рассчитан на 100 ампер). Новый 100-амперный выключатель мгновенно сработал. Сделал сброс, и он тут же снова сработал.
Вернулся к панели гаража, полностью отсоединил ветвь А или фазу подземного кабеля 2.0 от панели выключателя гаража. Вернулся домой и включил новый 100-амперный выключатель. Все равно споткнулся. Отсоединил ветвь A подземного провода 2.