基于电缆的定位要求较高,并且有许多类型的导弹。此,对电缆检测的要求更加严格。

文主要研究TDR有线网络的无损在线检测技术。别对检测系统的设计和检测结果的分析进行了分析和分析,以提高在线检测技术的水平。键词科技TDR电缆线,在线检测系统的设计检测技术这项研究的技术设计主要是基于时域反射原理在线主要用于检测检测技术导弹上的有线网络故障,缺陷检测系统的结构如图1所示。主要包括以下三个部分:反射计,诊断和纠错系统,主机。域反射仪可以产生检测脉冲,前端处理模块主要作为抗干扰系统,可以抑制反射振荡,产生的脉冲回波主要由采集系统采集。自系统的高速信号。统硬件检测系统主要由时域反射仪和前端处理模块组成,前端处理模块发送预定信号和ps级控制,然后通过适配电路将其发送到电缆。
抗。使用电流系统的过程中,发现预定的信号脉冲电路很复杂并且受到脉冲的反射。

冲在传输过程中容易衰减,因此很容易使反射冲动发生变异,从而影响正常工作。射脉冲受到影响,信号特性受到影响,因此系统在定位短电缆故障方面的实际效果相对较差。了提高导弹上电缆故障定位的准确性,有必要增加系统发出的预定信号的上升沿脉冲频率,信号源扩展模块加到传感系统和上升沿脉冲频率由扩展模块提升至9 ps。检测系统提供更精确的定位功能。外,使用更好的信号传输水平可以提高检测系统的检测和定位水平,并在一定程度上降低由电缆连接引起的性能下降[1]。测系统中的高速信号采集系统主要用于处理二次回波,即由前端处理接收由电缆发出的脉冲反射的波。测系统的前处理模块主要由实体系统,噪声放大系统,射频滤波系统和阻抗匹配系统组成。析测试结果以准备测试材料,并检查测试材料。旦测试完成,
矿用电缆硬件系统开始调试。
择15442A同轴电缆作为此调试测试的主要控制对象,其余的电线和双绞线用于将电缆连接到测试设备的前处理电路并激活时域反射仪。

先,检测同轴电缆的开路故障,检测结果的波形表示折线的变化。二个开始变化并直接上升。

是波形的上升点。是由传感装置的时域反射计收集的同轴电缆另一侧的断开点发出的脉冲波形成的波形变化。析并计算波形。试电缆断点的位置距离电缆0.814米,这是测试电缆的长度[2]。测结果如图2所示。图中可以看出,波形具有较大的波动范围和入射脉冲冲击波的入射点,即说检测时间,从波形的左侧开始。零时,由于同轴电缆的影响,由于与测试设备的连接阻抗,波形的峰值为7.675 ns。形再次出现19.55 ns的净现象。端之间的峰值对应于双绞线上的脉冲传输段,而19.55 ns处的上升和下降点是检测设备收集的故障点,主要通过脉搏波。由双绞线的端子的断点从短路点传输,并且在被反射之后由检测装置中的时域反射计收集。过分析和计算波形,计算出的双绞线故障点的终点位置为1.105米,这是双绞线电缆的长度。测公共线的短路状态,并且检测波形如图4所示。
图中可以看出,波形的最左侧是SMA铰链发射的入射脉冲波的入射点,即零点时间。7.675ns发射的峰值波形是同轴电缆和检测装置产生的阻抗。连续点处,在19.55ns发射的峰值波形是由于双绞线连接到测试设备所产生的阻抗不连续性。普通指导收集的故障点是35 ns波形的上升或下降点。后,通过分析和计算图像,普通电线的故障点位于1.437米处,这是电线的实际长度。
束语现代导弹需要接收信号或能量,这对电缆提出了更高的要求。而,导弹上电缆的实际使用带来了许多问题和许多故障,这影响了导弹上电缆功能的实现。此,如何快速检验和导弹诊断电缆故障和它的特殊性提出的故障的排除方法一直是在电缆导弹研究工作的一个重要项目,是非常重要的发展中国国防工业。文提出了一种用于定位电缆故障的TDR时域方法,该方法对于消除导弹电缆故障具有实际意义。

考文献[1]冯婷,杨永峰,邵涛的无损检测和检测技术以及天然气和石油管道缺陷在线诊断[J] .Petrochemical技术,2015年,(11)分析: 69. [2] Yanling Yuan,Gao Zhongqiang,Chen Yu等。压电缆线路接地系统的在线监测[J]。网和清洁能源,2016,(02):77-82。
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