শহুরে বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং শিল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মূল উপাদান হিসাবে, পাওয়ার কেবলগুলি স্থায়ীভাবে ভূগর্ভে বা কেবল ট্রেতে স্থাপন করা হয়। অন্তরক বার্ধক্য, যান্ত্রিক ক্ষতি, নির্মাণ হস্তক্ষেপ এবং জল গাছের প্রভাবের মতো কারণগুলির সাপেক্ষে, তাদের ব্যর্থতার হার ক্রমাগত বেশি থাকে। যখন কেবল ত্রুটি ঘটে, তখন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময়কাল হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি কমাতে দ্রুত এবং নির্ভুল ফল্ট সনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, ঐতিহ্যবাহী ম্যানুয়াল পরিদর্শন পদ্ধতিগুলি অদক্ষ; অন্ধ খনন কেবল ব্যয়বহুল নয় বরং গৌণ ক্ষতিও ঘটাতে পারে।
আমাদের কেবল ফল্ট টেস্টার হল পাওয়ার অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, পৌর প্রকৌশল এবং শিল্প/খনি উদ্যোগের জন্য তৈরি কেবল ফল্ট সনাক্তকরণের জন্য একটি পেশাদার-গ্রেডের ব্যাপক সমাধান। ক্লাসিক টাইম-ডোমেন রিফ্লেকশন (টিডিআর) পরিমাপ নীতির উপর ভিত্তি করে, যন্ত্রটিতে "রুক্ষ দূরত্ব পরিমাপ – পথ ট্রেসিং – নির্ভুল অবস্থান নির্ধারণ" সমন্বিত একটি তিন-স্তরীয় টেস্টিং সিস্টেম রয়েছে, যা পাওয়ার কেবল, কোঅক্সিয়াল কমিউনিকেশন কেবল এবং স্থানীয় টেলিফোন কেবল সহ বিভিন্ন কেবলের সমস্ত ধরণের ত্রুটিগুলির পদ্ধতিগত সনাক্তকরণ সক্ষম করে – যেমন ওপেন সার্কিট, শর্ট সার্কিট, কম-প্রতিরোধের ত্রুটি, উচ্চ-প্রতিরোধের লিকেজ এবং ফ্ল্যাশওভার ঘটনা। সিস্টেমটিতে তিনটি প্রধান উপাদান রয়েছে: একটি ফল্ট টেস্টিং ইউনিট, একটি পাথ সিগন্যাল জেনারেটর এবং একটি পজিশনিং ডিভাইস। এটি পৃথক পরীক্ষাগুলি স্বাধীনভাবে সম্পাদন করতে পারে বা নির্ভুল সেন্টিমিটার-স্তরের পজিশনিং অর্জনের জন্য সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে পারে, যা কেবল রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের জন্য একটি অপরিহার্য ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম তৈরি করে।
এই ডিভাইসটিতে একটি মডুলার, স্প্লিট-ডিজাইন আর্কিটেকচার রয়েছে যেখানে তিনটি কার্যকরী ইউনিট প্রতিটি স্বতন্ত্র অথচ সিনারজিস্টিক ভূমিকা পালন করে, যা কেবল ফল্ট সনাক্তকরণ ওয়ার্কফ্লোকে সম্পূর্ণরূপে কভার করে।
হোস্ট ইউনিটটি পুরো সিস্টেমের মূল কম্পিউটিং এবং ডেটা অধিগ্রহণ উপাদান হিসাবে কাজ করে, যেখানে একটি সমন্বিত শিল্প কম্পিউটার, একটি নিম্ন-ভোল্টেজ পালস জেনারেশন সার্কিট এবং একটি উচ্চ-গতির ডেটা অধিগ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণ মডিউল রয়েছে। এটি প্রাথমিকভাবে তিনটি মূল কাজ সম্পাদন করে: প্রাথমিক ফল্ট অবস্থান অনুমান, সম্পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের কেবল পরিমাপ এবং রেডিও তরঙ্গ প্রচার গতি ক্যালিব্রেশন। একটি রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ১২V ডিসি ব্যাটারি দ্বারা চালিত, ইউনিটটির ওজন মাত্র ৫ কেজি, যা ফিল্ড অপারেশনের জন্য চমৎকার বহনযোগ্যতা সরবরাহ করে।
সফ্টওয়্যার সিস্টেমটি উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মে তৈরি করা হয়েছে এবং এতে চারটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত একটি ইন্টারফেস রয়েছে: মেনু বার, স্ট্যাটাস বার, গ্রাফিক্যাল ডিসপ্লে এলাকা এবং ফাংশন কী এলাকা। এটি ডেটা স্টোরেজ এবং পুনরুদ্ধার, ওয়েভফর্ম স্ক্রোলিং এবং ডুয়াল-ওয়েভফর্ম তুলনা এবং অনুবাদ সহ উন্নত বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির একটি পরিসীমা সরবরাহ করে। টেস্টাররা কার্সার টেনে বা কী টিপে বৈশিষ্ট্য ইনফ্লেকশন পয়েন্টগুলি নির্ভুলভাবে সনাক্ত করতে পারে, যা ফল্ট দূরত্বের মানগুলির স্বজ্ঞাত পঠন সক্ষম করে। সিস্টেমটি ওয়েভফর্ম প্রিন্টিং এবং ইউএসবি ড্রাইভ সেভিং সমর্থন করে, যা টেস্ট রিপোর্ট তৈরি এবং ঐতিহাসিক ডেটা ট্র্যাকিং সহজতর করে।
পাথ সিগন্যাল জেনারেটরটি পরীক্ষার অধীনে থাকা কেবলে একটি ৩০ kHz বিরতিযুক্ত সাইন ওয়েভ সনাক্তকরণ সংকেত প্রবেশ করায়, যা এর চারপাশে একটি সনাক্তযোগ্য বিকল্প ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্র তৈরি করে। ৩০W আউটপুট পাওয়ার এবং ৩০V সর্বোচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ সহ, এর সংকেত তীব্রতা পরিবেষ্টিত অবস্থার উপর নির্ভর করে একটি অ্যামপ্লিটিউড কন্ট্রোল নব দ্বারা সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। AC 220V মেইন বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত এবং ৪ কেজি ওজনের, এটি দুটি মূল কাজ সম্পাদন করতে একটি পাথ সিগন্যাল রিসিভারের সাথে কাজ করে: ভূগর্ভস্থ কেবল রুটগুলি ট্র্যাক করা এবং দাফনের গভীরতা অনুমান করা।
কম প্রতিরোধের ত্রুটিযুক্ত ফেজের ক্ষেত্রে, ম্যানুয়ালটি সংকেত আউটপুট গ্রাউন্ড ওয়্যার এবং কেবল গ্রাউন্ড ওয়্যারের মধ্যে একটি ৫০0-৬০০Ω প্রতিরোধক সিরিজে সংযোগ করার সুপারিশ করে যাতে কার্যকর সংকেত কাপলিং নিশ্চিত করা যায় – একটি নকশার বিবরণ যা জটিল ফিল্ড অপারেটিং অবস্থার জন্য বিবেচনা প্রদর্শন করে।
পজিশনিং ডিভাইসটি ফল্ট পয়েন্টগুলির চূড়ান্ত নির্ভুল স্থানীয়করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। উচ্চ-ভোল্টেজ ইমপালস ডিসচার্জের সময় ফল্ট পয়েন্টে উৎপন্ন যান্ত্রিক কম্পন শব্দ তরঙ্গ এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস সংকেত ব্যবহার করে, ডিভাইসটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অ্যাকোস্টিক প্রোব ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ ডিসচার্জ শব্দগুলি ক্যাপচার করে এবং হেডফোন দিয়ে সর্বোচ্চ শব্দ তীব্রতা পর্যবেক্ষণ করে ফল্ট পয়েন্টের সঠিক অবস্থান সনাক্ত করে।
যন্ত্রটি দুটি মোডে কাজ করে: ফিক্সড-পয়েন্ট এবং পাথ-ভিত্তিক। ১ KΩ এর বেশি ইনপুট ইম্পিডেন্স সহ, এটি ৩০ Hz সংকেত এবং ২০:১ এর চেয়ে বেশি সংকেত-টু-নয়েজ অনুপাতের অধীনে মাত্র ১০ μV ইনপুট থেকে ২ V এর একটি বিকৃতি-মুক্ত আউটপুট সরবরাহ করে, যা ব্যতিক্রমী সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করে। একটি ডিসি ৯V ব্যাটারি দ্বারা চালিত, এটি একটি কমপ্যাক্ট আকার (৬৫ × ১২০ × ১৫০ মিমি) এবং মাত্র ১.৫ কেজি ওজন সহ, যা এক হাতে অপারেশনের জন্য বহনযোগ্য করে তোলে। একটি ডুয়াল-মেশিন সিনক্রোনাস ডিটেকশন সিস্টেম (অ্যাকোস্টিক + ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক) এর সাথে মিলিত হলে, এটি পুরু মাটির স্তর এবং উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত হস্তক্ষেপের মতো চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিগুলি কার্যকরভাবে সমাধান করে।
এই ডিভাইসের মূল রেঞ্জিং নীতি হল টাইম ডোমেন রিফ্লেক্টোমেট্রি (টিডিআর), কেবল ফল্ট সনাক্তকরণের সবচেয়ে ক্লাসিক এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাপ পদ্ধতি।
মৌলিক ভৌত নীতি হল নিম্নরূপ: যন্ত্রটি পরীক্ষার অধীনে থাকা কেবলে একটি বৈদ্যুতিক পালস সংকেত নির্গত করে, যা প্রায় আলোর গতিতে কেবল পরিবাহীর সাথে প্রচার করে। যখন পালসটি ইম্পিডেন্স ডিসকন্টিনিউটি (যেমন ফল্ট পয়েন্ট, কেবল টার্মিনেশন বা জয়েন্ট) সম্মুখীন হয়, তখন এটি একটি প্রতিফলিত তরঙ্গ তৈরি করে যা টেস্টিং প্রান্তে ফিরে আসে। প্রেরিত এবং প্রতিফলিত পালসগুলির মধ্যে সময় পার্থক্য T নির্ভুলভাবে পরিমাপ করে, এবং কেবলের মাধ্যমে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের পরিচিত প্রচার গতি V এর সাথে একত্রিত করে, ফল্ট পয়েন্ট থেকে টেস্টিং প্রান্তের দূরত্ব S গণনা করা যেতে পারে S = V × T / ২ সূত্র ব্যবহার করে।
এই নীতির মূল নির্ভুলতা দুটি কারণের উপর নির্ভর করে: সময় পরিমাপ নির্ভুলতা এবং তরঙ্গ গতি নির্ধারণ নির্ভুলতা। ২৫ MHz উচ্চ-গতির স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ০.২ মিটার এর ন্যূনতম রেজোলিউশন সহ, যন্ত্রটি হার্ডওয়্যার স্তরে সময় পরিমাপ নির্ভুলতা নিশ্চিত করে। তরঙ্গ গতি পরিমাপের জন্য, এটি চারটি সাধারণ কেবল মাধ্যমের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার অন্তর্ভুক্ত করে: তেল-নিমজ্জিত কাগজ (১৬০ মি/μs), নন-ড্রেইনিং টাইপ (১৬০ মি/μs), ক্রস-লিঙ্কড ইথিলিন (১৭২ মি/μs), এবং পলিভিনাইল ক্লোরাইড (১৭২ মি/μs), এবং নির্বাচিত মাধ্যমগুলির জন্য ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত ইনপুটও সমর্থন করে। অজানা তরঙ্গ গতির কেবলগুলির জন্য, রেঞ্জিং নির্ভুলতা আরও উন্নত করার জন্য পরিচিত-দৈর্ঘ্যের বিপরীত গণনা ফাংশন ব্যবহার করে ফিল্ড ক্যালিব্রেশন করা যেতে পারে।
বিভিন্ন ফল্ট ধরণের বিভিন্ন ইম্পিডেন্স বৈশিষ্ট্যগুলি মোকাবেলা করার জন্য, যন্ত্রটিতে তিনটি টেস্টিং মোড রয়েছে – লো-ভোল্টেজ পালস, ইমপালস ফ্ল্যাশওভার, এবং ডাইরেক্ট ফ্ল্যাশওভার – যা তিনটি স্বতন্ত্র ফল্ট পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: কম-প্রতিরোধের ওপেন সার্কিট, উচ্চ-প্রতিরোধের লিকেজ, এবং উচ্চ-প্রতিরোধের ফ্ল্যাশওভার, সমস্ত ফল্ট অবস্থার জন্য স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র প্রতিফলন ওয়েভফর্ম নিশ্চিত করে।
প্রয়োগের সুযোগ: ওপেন-সার্কিট ফল্ট, তারের ভাঙা ফল্ট, শর্ট-সার্কিট ফল্ট, এবং ডিসি প্রতিরোধের নিচে ১০০ Ω সহ কম-প্রতিরোধের ফল্ট অন্তর্ভুক্ত; সম্পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের কেবল পরিমাপ এবং তরঙ্গ বেগ ক্যালিব্রেশনের জন্যও প্রযোজ্য।
মূল অপারেটিং ধাপ: টেস্টার এর ইনপুট লাইনগুলি ত্রুটিযুক্ত ফেজ এবং গ্রাউন্ডে (বা দুটি ফেজের মধ্যে) সংযোগ করুন, "লো-ভোল্টেজ পালস" টেস্ট মোড নির্বাচন করুন, এবং কেবল দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে ০.২ μs বা ২ μs এর একটি পালস প্রস্থ নির্বাচন করুন (৫০০ মিটারের কম কেবলগুলির জন্য ০.২ μs সুপারিশ করা হয়)। ওয়েভফর্ম ক্যাপচার করতে স্যাম্পলিং বোতাম টিপুন: ওপেন-সার্কিট ফল্ট রিফ্লেকশন পালসের ট্রান্সমিটেড পালসের মতো একই পোলারিটি থাকে, যখন শর্ট-সার্কিট রিফ্লেকশন পালসের বিপরীত পোলারিটি থাকে। ফল্ট দূরত্ব পড়তে রিফ্লেকশন ফ্রন্ট এজে কার্সার সরান। অত্যন্ত ঘন ওয়েভফর্মের জন্য, নির্ভুল পজিশনিংয়ের জন্য সংকেত বাড়াতে জুম কী ব্যবহার করুন।
মূল সুবিধা: কোনও উচ্চ-ভোল্টেজ সরঞ্জাম প্রয়োজন নেই; সহজ এবং নিরাপদ ওয়্যারিং; দ্রুত টেস্টিং গতি; বারবার স্যাম্পলিং এবং তুলনা সক্ষম করে। এটি ফল্ট প্রি-ইন্সপেকশন এবং সম্পূর্ণ কেবল ইনভেন্টরি সার্ভেগুলির জন্য পছন্দের পদ্ধতি।
প্রয়োগের সুযোগ: এই পদ্ধতিটি উচ্চ-প্রতিরোধের লিকেজ ফল্টের জন্য প্রযোজ্য এবং কেবল ফল্টের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা কভার করে, যা অন-সাইট ফল্ট ধরণের ৮০% এর বেশি অন্তর্ভুক্ত করে।
মূল অপারেশনাল ধাপ: একটি উচ্চ-ভোল্টেজ টেস্ট ট্রান্সফর্মার, এনার্জি স্টোরেজ ক্যাপাসিটর, ডিসচার্জ গ্যাপ এবং স্যাম্পলিং বক্স সহ সিস্টেমটি কনফিগার করতে হবে যাতে একটি উচ্চ-ভোল্টেজ ফ্ল্যাশওভার সার্কিট তৈরি হয়। বর্তমান স্যাম্পলিং পদ্ধতিটি এর সহজ ওয়্যারিং এবং উচ্চ নিরাপত্তা কর্মক্ষমতার কারণে সুপারিশ করা হয়। গ্যাপ দূরত্ব প্রায় ১-২ মিমি সামঞ্জস্য করুন, গ্যাপে পর্যায়ক্রমিক ডিসচার্জ প্ররোচিত করার জন্য ভোল্টেজ প্রয়োগ করুন এবং ফল্ট অবস্থানে ব্রেকডাউন দ্বারা উত্পন্ন প্রতিফলিত বর্তমান তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করুন। ওয়েভফর্ম ক্যাপচার করার পরে, ফল্ট অবস্থান দূরত্ব নির্ধারণ করতে প্রতিফলিত সংকেতের ইনফ্লেকশন পয়েন্টটি সনাক্ত করুন।
মূল সুবিধা: এটি বিস্তৃত প্রযোজ্যতা সরবরাহ করে, কারণ অপারেশনের সময় সম্মুখীন হওয়া বেশিরভাগ উচ্চ-প্রতিরোধের ফল্ট পালস ফ্ল্যাশ পদ্ধতি ব্যবহার করে সনাক্ত করা যেতে পারে। বর্তমান স্যাম্পলিং পদ্ধতি অপারেটর এবং সরঞ্জাম উভয়ের জন্যই নিরাপদ, যা এটিকে শিল্প-মান প্রস্তাবিত সমাধান তৈরি করে। যন্ত্রটি বিভিন্ন ফিল্ড প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য দুটি ঐচ্ছিক ভোল্টেজ স্যাম্পলিং মোড – ইন্ডাকটিভ এবং রেজিস্টটিভ সরবরাহ করে।
প্রয়োগের সুযোগ: উচ্চ-প্রতিরোধের ফ্ল্যাশওভার ফল্ট, অর্থাৎ, বিরতিযুক্ত ফল্ট যেখানে একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ স্তরে একটি ফ্ল্যাশওভার ব্রেকডাউন ঘটে, তারপরে ভোল্টেজ হ্রাস হওয়ার পরে অন্তরক পুনরুদ্ধার হয়।
মূল অপারেশনাল ধাপ: উচ্চ-ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে সরাসরি উচ্চ-ভোল্টেজ ডিসি কারেন্ট কেবলে প্রয়োগ করুন, এনার্জি স্টোরেজ ক্যাপাসিটর বা বল গ্যাপের প্রয়োজন নেই। যখন ভোল্টেজ ফল্ট পয়েন্টে পৌঁছায় এবং ফ্ল্যাশওভার ডিসচার্জের মধ্য দিয়ে যায়, তখন ভ্রমণ তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়, যা একটি বর্গাকার তরঙ্গ ওয়েভফর্ম প্রদর্শন করে যার প্রতিসম উপরের এবং নীচের উপাদান এবং অভিন্ন ব্যবধান থাকে। পরীক্ষার সময়, উচ্চ-ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারকে ক্ষতিগ্রস্থ করা থেকে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রতিরোধ করার জন্য উচ্চ-ভোল্টেজ কারেন্টের নিবিড় পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য।
মূল সুবিধা: এটি ফ্ল্যাশওভার-টাইপ ফল্টের জন্য স্পষ্ট ওয়েভফর্ম বৈশিষ্ট্য এবং উচ্চ স্বীকৃতি নির্ভুলতা প্রদর্শন করে। তবে, ভোল্টেজ রাইজ রেট এবং কারেন্ট পর্যবেক্ষণের কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, যা কর্মীদের কাছ থেকে উন্নত অপারেশনাল দক্ষতার দাবি করে।
| প্যারামিটার আইটেম | যোগ্যতা |
|---|---|
| পরীক্ষা নীতি | টাইম ডোমেন রিফ্লেকশন পদ্ধতি (টিডিআর) |
| প্রযোজ্য কেবল | বিভিন্ন ধরণের পাওয়ার কেবল, কোঅক্সিয়াল কমিউনিকেশন কেবল এবং স্থানীয় টেলিফোন কেবল |
| ফল্ট টাইপ কভারেজ | ওপেন সার্কিট, শর্ট সার্কিট, কম প্রতিরোধ, উচ্চ প্রতিরোধ লিকেজ, ফ্ল্যাশওভার ফল্ট |
| সর্বোচ্চ পরীক্ষা দূরত্ব | ≥ ১৬ কিলোমিটার |
| পক্ষপাত | <১ মিটার |
| স্যাম্পলিংয়ের ফ্রিকোয়েন্সি | ২৫ মেগাহার্টজ |
| ন্যূনতম রেজোলিউশন | ০.২ মিটার |
| পরীক্ষা ব্লাইন্ড স্পট | <১৬ মিটার |
| পরীক্ষা প্যাটার্ন | লো-ভোল্টেজ পালস (২ μs/০.২ μs), ফ্ল্যাশ পালস (তিনটি স্যাম্পলিং প্রকার), ডাইরেক্ট ফ্ল্যাশ (দুটি স্যাম্পলিং প্রকার) |
| বিল্ট-ইন মিডিয়া ওয়েভ স্পিড | তেল-ভেজা কাগজ: ১৬০ μm; নন-ড্রেইনিং কাগজ: ১৬০ μm; ক্রস-লিঙ্কড উপাদান: ১৭২ μm; পলিভিনাইল ক্লোরাইড: ১৭২ μm; কাস্টম মাধ্যম উপলব্ধ। |
| পাওয়ার সাপ্লাই মোড | ডিসি ১২V রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি |
| ডিভাইসের মোট ওজন | ৫ কেজি |
| ডেটা ম্যানেজমেন্ট | ওয়েভফর্ম স্টোরেজ, পুনরুদ্ধার, তুলনা, অনুবাদ; ইউএসবি ড্রাইভ সেভিং; প্রিন্ট আউটপুট |
| প্যারামিটার আইটেম | যোগ্যতা |
|---|---|
| আউটপুট সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি | ৩০ কিলোহার্টজ |
| অসিলেশন মোড | বিচ্ছিন্ন সাইন ওয়েভ |
| আউটপুট পাওয়ার | ৩০ ওয়াট |
| সর্বোচ্চ আউটপুট সুইং | ৩০ ভোল্ট |
| ফাংশন | কেবল পাথ সনাক্তকরণ + দাফনের গভীরতা অনুমান |
| পাওয়ার সাপ্লাই মোড | এসি ২২০V ± ১০% |
| ওজন | ৪ কেজি |
| প্যারামিটার আইটেম | যোগ্যতা |
|---|---|
| পরীক্ষা সংবেদনশীলতা | ২০:১ এর সংকেত-টু-নয়েজ অনুপাত সহ একটি ৩০০ Hz সংকেতের জন্য, ইনপুট ≤১০ μV হলে আউটপুট ভোল্টেজ বিকৃতি ছাড়াই ২ V থাকে। |
| অভ্যন্তরীণ শব্দ | ≤ ১৫০ mV (আউটপুট টার্মিনাল) |
| ইনপুট ইম্পিডেন্স | > ১ KΩ |
| ওয়ার্কিং প্যাটার্ন | ফিক্সড মোড + পাথ মোড |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ হেডফোন | ২×২০০০Ω স্টেরিও হেডফোন |
| পাওয়ার সাপ্লাই মোড | ডিসি ৯V ± ১০% ব্যাটারি |
| ওয়ার্কিং কারেন্ট | > ৪ mA |
| ওয়ার্কিং টেম্পারেচার | -১০°C ~ ৪০°C |
| আউটলাইন ডাইমেনশন | ৬৫ × ১২০ × ১৫০ মিমি |
| ওজন | ১.৫ কেজি |
কেবল ফল্ট সনাক্তকরণ একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যা বিস্তৃত থেকে বিস্তারিত এবং সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই পদ্ধতিটি পুরো সনাক্তকরণ ওয়ার্কফ্লো দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য চারটি স্ট্যান্ডার্ড ধাপ অনুসরণ করার সুপারিশ করে, যা ফল্ট ক্যারেক্টারাইজেশন থেকে নির্ভুল অবস্থান সনাক্তকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত।
আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার আগে, ত্রুটিযুক্ত কেবলের প্রতিটি ফেজ এবং গ্রাউন্ডের মধ্যে এবং ফেজগুলির মধ্যে অন্তরক প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি মেগওহমিটার এবং একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করে পরিমাপ করুন যাতে ফল্টের প্রকৃতি (একক-ফেজ গ্রাউন্ডিং, দুই-ফেজ শর্ট সার্কিট, তিন-ফেজ শর্ট সার্কিট, তারের ভাঙা ইত্যাদি) এবং এর প্রতিরোধের স্তর নির্ধারণ করা যায়। একই সাথে, সম্পূর্ণ কেবল দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করতে লো-ভোল্টেজ পালস পদ্ধতি ব্যবহার করুন, কোনও তারের ভাঙা বা উল্লেখযোগ্য কম-প্রতিরোধের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করুন এবং পরবর্তী তুলনাগুলির জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে সম্পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের ডেটা রেকর্ড করুন।
প্রি-টেস্ট ফেজের সময়, কেবলটির শুরু এবং শেষ উভয় প্রান্তে সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে যাতে পরীক্ষা সার্কিটটি অন্য সরঞ্জাম দ্বারা হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে। অন্তরক প্রতিরোধের মানগুলির উপর ভিত্তি করে ফল্টের তীব্রতা শ্রেণীবদ্ধ করা হয়: ১০০ Ω এর নিচে প্রতিরোধ ক্ষমতা কম-প্রতিরোধের ফল্ট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং লো-ভোল্টেজ পালস পদ্ধতি ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয়; ১০০ Ω এর উপরে প্রতিরোধ ক্ষমতা (উচ্চ-প্রতিরোধের ফল্ট) ইমপালস ফ্ল্যাশওভার পদ্ধতি বা ডাইরেক্ট ফ্ল্যাশওভার পদ্ধতি ব্যবহার করে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়।
ধাপ ১ এ সনাক্ত করা ফল্টের ধরণের উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত টেস্টিং পদ্ধতি নির্বাচন করুন: কম-প্রতিরোধের/ওপেন-সার্কিট ফল্ট লো-ভোল্টেজ পালস মোড ব্যবহার করে, উচ্চ-প্রতিরোধের লিকেজ ফল্ট পালস ফ্ল্যাশ মোড ব্যবহার করে, এবং ফ্ল্যাশওভার ফল্ট ডাইরেক্ট ফ্ল্যাশ মোড ব্যবহার করে। টেস্ট কেবলগুলি সঠিকভাবে সংযোগ করার পরে, স্যাম্পলিং শুরু করুন এবং সর্বোত্তম ওয়েভফর্ম দৃশ্যমানতা অর্জনের জন্য ইনপুট অ্যামপ্লিটিউড এবং ডিসপ্লেসমেন্ট নবগুলি সামঞ্জস্য করুন।
একটি স্পষ্ট ওয়েভফর্ম পাওয়ার পরে, ফল্ট পয়েন্টের বৈশিষ্ট্যযুক্ত এলাকা বড় করতে জুম ফাংশন ব্যবহার করুন। প্রতিফলিত ওয়েভফর্মের প্রাথমিক ইনফ্লেকশন পয়েন্টটি নির্ভুলভাবে সনাক্ত করতে কার্সারটি বাম বা ডানে সরান, তারপরে ফল্ট দূরত্বের মান পড়তে পজিশনিং বোতাম টিপুন। একাধিক পরিমাপ সম্পাদন এবং পরীক্ষার ফলাফলের সামঞ্জস্যতা যাচাই করার জন্য ওয়েভফর্ম তুলনা ফাংশন ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়। জটিল ওয়েভফর্মের জন্য, রিয়েল-টাইম নমুনাগুলির সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য রেফারেন্স ওয়েভফর্মগুলি সংরক্ষণ করুন। পরিমাপ করা ফল্ট দূরত্ব ফল্ট পয়েন্ট থেকে টেস্ট প্রান্ত পর্যন্ত কেবলের দৈর্ঘ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে; এই মানটি কেবলের রুটের উপর ভিত্তি করে একটি আনুমানিক গ্রাউন্ড পজিশনে রূপান্তরিত করা উচিত।
প্রাথমিকভাবে ফল্ট অবস্থান নির্ধারণ করার পরে, মাটিতে সঠিক অবস্থান সনাক্ত করতে হবে। তবে, সম্ভাব্য কেবল বাঁক বা অতিরিক্ত কেবল অংশগুলির কারণে, কেবল দূরত্ব পরিমাপ একা নির্ভুল পজিশনিং নিশ্চিত করতে পারে না; অতএব, প্রকৃত কেবল রুট এবং দাফনের গভীরতা প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে।
পাথ সিগন্যাল জেনারেটরটি কেবলের একটি ফেজের সাথে সংযোগ করুন এবং এটি গ্রাউন্ড করুন, একটি ৩০ kHz বিরতিযুক্ত সাইন ওয়েভ সংকেত তৈরি করুন। অপারেটর পাথ রিসিভার ধরে রাখে এবং সম্ভাব্য কেবল রুট বরাবর চলে, হেডফোনের মাধ্যমে শব্দের তীব্রতার পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করে কেবলের অবস্থান নির্ধারণ করে – সবচেয়ে দুর্বল শব্দের লাইনটি কেবলের ঠিক উপরে থাকা পথ নির্দেশ করে। দাফনের গভীরতা অনুমান করার জন্য, প্রোব রডটি কেবলের উপরে ৪৫° কোণে কাত করুন এবং শব্দের তীব্রতা আবার সর্বনিম্ন না হওয়া পর্যন্ত এর দিক থেকে লম্বভাবে পিছনে সরান; ভ্রমণ করা অনুভূমিক দূরত্ব কেবলের দাফনের গভীরতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। একবার পথটি সনাক্ত হয়ে গেলে, মাটিতে কেবলের রুটটি চিহ্নিত করুন এবং পরিমাপ করা দূরত্বের সাথে সম্পর্কিত আনুমানিক এলাকা গণনা করুন।
প্রাথমিক জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত গ্রাউন্ড এলাকার কাছাকাছি, উচ্চ-ভোল্টেজ ইমপালস সরঞ্জামগুলি কেবলে পর্যায়ক্রমিক ডিসচার্জ প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল (প্রায় ১ সেকেন্ডের ব্যবধানে)। ফল্ট-প্ররোচিত ব্রেকডাউনের সময়, একটি স্বতন্ত্র "থুড-থুড" ডিসচার্জ শব্দ এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস তৈরি হয়েছিল।
পজিশনিং ডিভাইসটি কেবল রুট বরাবর স্থাপন করা হয়, এবং প্রাথমিক সনাক্তকরণ এলাকার কাছাকাছি একটি ধাপে ধাপে অনুসন্ধান চালানোর সময় ভলিউম সামঞ্জস্য করা হয়। নিয়মিত ডিসচার্জ শব্দ সনাক্ত করার পরে, শব্দের তীব্রতা তুলনা করার সময় কেবল দিক বরাবর ডিভাইসটি সামনে পিছনে সরান; যে বিন্দুতে শব্দ সবচেয়ে তীব্র হয় তা নির্ভুল ফল্ট অবস্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে। পজিশনিংয়ের সময়, বল গ্যাপটি অতিরিক্ত বড় না হয় তা নিশ্চিত করুন যাতে দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ-শক্তির প্রভাবগুলি নির্ভুল ফল্ট সনাক্তকরণে বাধা সৃষ্টি করে এমন স্থায়ী শর্ট সার্কিট সৃষ্টি না করে। পুরু মাটির স্তর বা উল্লেখযোগ্য শব্দ সহ চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে, অ্যাকোস্টিক-ম্যাগনেটিক ডুয়াল-সিস্টেম পদ্ধতি নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফল্ট পয়েন্ট সনাক্ত হয়ে গেলে, এটি খনন এবং মেরামতের কাজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স সরবরাহ করার জন্য নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করুন।
| ফল্ট টাইপ | ফল্ট ট্যাগ | ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স রেঞ্জ | প্রস্তাবিত টেস্টিং পদ্ধতি | ওয়েভফর্ম বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|
| ওপেন-সার্কিট ফল্ট (তারের ভাঙা) | তারের কোর বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। | অসীম | লো-ভোল্টেজ পালস পদ্ধতি | রিফ্লেকশন পালসের এমিশন পালসের মতো একই পোলারিটি থাকে। |
| শর্ট-সার্কিট ফল্ট | ফেজ-লাইন গ্রাউন্ডিং বা ইন্টার-ফেজ শর্ট সার্কিট | অত্যন্ত কম, প্রায় শূন্য | লো-ভোল্টেজ পালস পদ্ধতি | রিফ্লেকশন পালসের এমিশন পালসের বিপরীত পোলারিটি থাকে। |
| লো-রেজিস্ট্যান্স ফল্ট | ইনসুলেশন পারফরম্যান্স হ্রাস পেয়েছে, তবে এটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। | <১০০Ω | লো-ভোল্টেজ পালস পদ্ধতি | রিফ্লেকশন অ্যামপ্লিটিউড একটি ওপেন সার্কিট এবং একটি শর্ট সার্কিটের মধ্যে থাকে। |
| হাই-রেজিস্ট্যান্স লিকেজ ফল্ট | ভোল্টেজ প্রয়োগের পরে স্থির-অবস্থার লিকেজ কারেন্ট বেশি থাকে। | মিলিয়ন Ω থেকে শত মিলিয়ন Ω | ফ্ল্যাশ পদ্ধতি (কারেন্ট স্যাম্পলিং অগ্রাধিকার) | স্পষ্ট কারেন্ট পালস ওয়েভফর্ম যা স্বতন্ত্র ফল্ট পয়েন্ট ইনফ্লেকশন পয়েন্ট সহ |
| ফ্ল্যাশওভার ফল্ট | থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ পৌঁছালে ব্রেকডাউন ঘটে; পাওয়ার লস হলে অন্তরক পুনরুদ্ধার হয়। | উচ্চ, স্বাভাবিক মানের কাছাকাছি | ডাইরেক্ট ফ্ল্যাশ পদ্ধতি | অভিন্ন ব্যবধান সহ প্রতিসম বর্গাকার তরঙ্গ |
| জটিল ফল্ট | একাধিক ফল্ট সহাবস্থান করতে পারে বা বিরতিযুক্তভাবে ঘটতে পারে। | অনির্ধারিত | ফ্ল্যাশ পদ্ধতি হল প্রাথমিক পদ্ধতি, যা বিভিন্ন বৈধতা কৌশল দ্বারা পরিপূরক। | ওয়েভফর্ম জটিল এবং একাধিক স্যাম্পলিং তুলনা প্রয়োজন। |
সমস্যা বিশ্লেষণ: এমিশন পালস প্রস্থ এবং ইন্সট্রুমেন্ট ইনপুট ইম্পিডেন্সের প্রভাবের কারণে, টেস্টিং এন্ডপয়েন্টের ১৬ মিটারের মধ্যে ফল্ট পয়েন্ট থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গগুলি এমিশন পালসের সাথে ওভারল্যাপ করতে পারে, যা তাদের স্বতন্ত্র করে তোলে এবং একটি টেস্টিং ব্লাইন্ড জোন তৈরি করে। যখন ফল্ট পয়েন্টটি কেবলের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি নির্ভুলভাবে অবস্থিত থাকে, তখন লো-ভোল্টেজ পালস পদ্ধতি সরাসরি সনাক্ত করতে সংগ্রাম করে।
মূল সমস্যা সমাধানের কৌশল: প্রথমত, ফল্টটিকে ব্লাইন্ড জোন থেকে দূরে স্থাপন করতে কেবলের বিপরীত প্রান্ত থেকে বিপরীত পরীক্ষা সম্পাদন করুন; দ্বিতীয়ত, এটিকে ইমপালস ফ্ল্যাশওভার পরীক্ষার সাথে একত্রিত করুন, কারণ উচ্চ-ভোল্টেজ ইমপালস দ্বারা উত্পন্ন ভ্রমণ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রক্সিমাল প্রান্তের ফল্টগুলি সনাক্ত করা সহজ করে তোলে; তৃতীয়ত, টেস্ট সেকশনটি প্রসারিত করতে এবং ফল্টটিকে ব্লাইন্ড জোন থেকে দূরে সরাতে একটি টি-টাইপ কানেক্টর বা পরিচিত দৈর্ঘ্যের একটি কেবল ব্যবহার করুন। বাস্তবে, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের সাথে ভিজ্যুয়াল পরিদর্শনও প্রক্সিমাল ফল্টগুলি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
সমস্যা বিশ্লেষণ: ফ্ল্যাশওভার পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত ওয়েভফর্মটি একাধিক কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয় – যার মধ্যে রয়েছে কেবল ডিস্ট্রিবিউটেড ক্যাপাসিট্যান্স, জয়েন্ট রিফ্লেকশন এবং বারবার বেন্ডিং রিফ্লেকশন – যার ফলে একটি প্রকৃত ওয়েভফর্ম প্রায়শই পাঠ্যপুস্তকে সংজ্ঞায়িত স্ট্যান্ডার্ড আকার থেকে বিচ্যুত হয়। ফল্ট পয়েন্টের ইনফ্লেকশন পয়েন্টগুলি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত নয়, যা নতুন অপারেটরদের দ্বারা ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল বিচারের প্রবণতা তৈরি করে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাপ বিচ্যুতি ঘটে।
মূল কৌশল: প্রথমত, স্যাম্পলিং ওয়েভফর্ম স্থিতিশীল আছে তা নিশ্চিত করুন এবং একাধিক অধিগ্রহণ থেকে সবচেয়ে স্পষ্ট নমুনা নির্বাচন করুন। ওয়েভফর্মটি ধীরে ধীরে বড় করতে জুম কী ব্যবহার করুন; ফল্ট এলাকা প্রসারিত করলে বিস্তারিত বিষয়গুলি আরও স্পষ্ট হয়। ওয়েভফর্ম তুলনা ফাংশনের পূর্ণ ব্যবহার করুন: একটি ওয়েভফর্ম সংরক্ষণ করার পরে, স্যাম্পলিং প্যারামিটারগুলি পরিবর্তন করুন এবং অন্য নমুনা অর্জন করুন; দুটি ওয়েভফর্মের মধ্যে সিঙ্ক্রোনাস টার্নিং পয়েন্টটি প্রকৃত ফল্ট অবস্থান সনাক্ত করে। পুরো পথ বরাবর পরিচিত শেষ প্রতিফলন অবস্থান থেকে পিছনের দিকে কাজ করে দূরত্বের নির্ভুলতা যাচাই করুন। অনুশীলনের মাধ্যমে স্বজ্ঞাত ওয়েভফর্ম স্বীকৃতি দক্ষতা বিকাশ করুন, এবং প্রয়োজনে, উভয় প্রান্ত পরিমাপ করে ক্রস-ভ্যালিডেশন সম্পাদন করুন।
সমস্যা বিশ্লেষণ: যখন কেবলগুলি উল্লেখযোগ্য গভীরতায় দাফন করা হয়, কম্প্যাক্ট করা মাটি দ্বারা আচ্ছাদিত, শক্ত রাস্তার পৃষ্ঠে, বা উল্লেখযোগ্য শব্দ সহ পরিবেশে, ফল্ট ডিসচার্জ দ্বারা উত্পন্ন কম্পন শব্দ তরঙ্গ মাটিতে পৌঁছানোর সময় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, যা মানুষের কান দ্বারা সনাক্ত করা কঠিন করে তোলে; ফলস্বরূপ, ফিক্সড-পয়েন্ট পজিশনিং অদক্ষ বা এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়ে।
অপারেশনাল নির্দেশিকা: প্রথমত, ইমপালস ডিসচার্জ শক্তি যথাযথভাবে বৃদ্ধি করুন যখন নিশ্চিত করা হয় যে ফল্ট স্থায়ী শর্ট সার্কিট সৃষ্টি করবে না; দ্বিতীয়ত, অ্যাকোস্টিক-ম্যাগনেটিক সিঙ্ক্রোনাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করুন একটি সাউন্ড লেভেল মিটার ব্যবহার করে শব্দ তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করতে এবং অন্যটি ই

