零电位法也就是电位比较法,它适应于长度较短的电缆芯线对地故障,应用此方法测量简便精确,不需要精密仪器和复杂计算,测量原理如下:将电缆故障芯线与等长的比较导线并联,在两端加电压E时,相当于在两个并联的均匀电阻丝两端接了电源,此时,一条电阻丝上的任何一点和另一条电阻丝上的对应点之间的电位差必然为零。反之,电位差为零的两点必然是对应点。因为微伏表的负极接地,与电缆故障点等电位,所以,当微伏表的正极在比较导线上移动至指示值为零时的点与故障点等电位,即故障点的对应点。
测量步骤如下:1.先在b和c相芯线上接上电池E,再在地面上敷设一根与故障电缆长度相等的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应相等,不能有中间接头。
2.将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。
3.合上闸刀开关K,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。
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在布线领域中,大家经常看到五类、超五类、六类、超六类,甚至是七类等有关布线介质的名词,当中孰优孰劣,应该如何取舍?这些名词代表了布线传输介质标准的不同演进过程。超五类理应较五类为先进,六类又较超五类创新。然而,科技基础设备动辄用上数十年,在选择时贵乎量体裁衣,最忌盲目跟风,才能达致佳的经济效益。一旦押错赌注,庞大的设备投资固然付诸流水,即使勉强迁就,长期的维护费用亦会对企业造成沉重的财政压力。
选择布线介质标准时首重量体裁衣。一方面要评估本身的实际需要、不同科技标准的成熟度及稳定性,另一方面亦要抱有长远的视野,预留一定的扩展空间,做到「进可攻、退可守」。环顾目前,若论技术成熟度、设备配套、系统成本、技术支援以至中长线通讯发展趋势,首推六类标准的经济效益高,而六类更可望在未来一段长时间内保持其独特优势。