[发明专利]多芯电缆混线、断线测试方法及测试系统有效
申请号: | 201110180639.9 | 申请日: | 2011-06-29 |
公开(公告)号: | CN102854430A | 公开(公告)日: | 2013-01-02 |
发明(设计)人: | 涂建坤;龚江疆;沈奶连 | 申请(专利权)人: | 上海电缆研究所;上海赛克力光电缆有限责任公司 |
主分类号: | G01R31/02 | 分类号: | G01R31/02 |
代理公司: | 上海光华专利事务所 31219 | 代理人: | 雷绍宁 |
地址: | 200093 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电缆 断线 测试 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及电缆的测试技术,具体涉及一种用于对多芯电缆混线、断线进行测试的方法及系统。
背景技术
在电缆生产过程中,由于各种非正常原因,有时会造成缆芯之间或缆芯与金属护套之间的异常导通(混线),或者缆芯的非正常断裂(断线),从而对电缆的实际使用造成极大的麻烦。因此电缆的混、断线测试是保证电缆正常使用的必要条件。以往电缆混、断线测试一般采取两两组合测试导通的方式。即将所有缆芯两两组合(金属护套也作为单独一芯),然后依次测试各种组合的导通状况。这种方法对于小对数电缆测试影响不大,但在缆芯数较多时,其测试效率就显得较低。以100芯(50对)电缆为例,其各种组合多达5050(100*101/2)种,也就是说系统需测试5050次。并且缆芯数越多,其测试效率越低。
混、断线传统测试方法如图1所示,将被测电缆7的两端分别连接到近端切换器5的接线端口51和远端切换器6的接线端口61,被测电缆7的每根缆芯都分别连接在一个接线端口上,通断测试仪(单片机系统)2通过控制信号线12控制近端切换器5和远端切换器6,将近端的一根缆芯与近端公共通道3连接,远端的一根缆芯与远端公共通道4连接。近端公共通道3和远端公共通道4与通断测试仪2相连。通过测试所有缆芯的两两组合获得被测电缆的混、断线结果,然后通过通信端口11传送给计算机1。这种方法由于对于每一根近端缆芯,远端都需依次进行N次选择,所以完成N芯电缆的混断线测试需N*(N+1)/2次组合。因此,对于多芯数电缆来说,这种传统测试方法的测试效率是很低的。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种更加高效的多芯电缆混线、断线测试方法。
为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种多芯电缆混线、断线测试方法,包括以下步骤:
A.选择被测电缆的一根缆芯,将这一根缆芯的两端分别连接在通断测试仪的测试通道上,对这一根缆芯的自身进行通断测试;
B.选择另一根缆芯,重复上述步骤A,直至完成所有缆芯的通断测试,得到断线测试结果并记录;
C.选择被测电缆的一对缆芯,将这一对缆芯的一端分别连接在电容不平衡测试仪的测试通道上,测试这一对缆芯相对于其余缆芯及金属护套的电容差;
D.选择另外一对缆芯,重复上述步骤C,直至完成所有缆芯的对地电容不平衡测试,并记录测试结果;
E.选择上述步骤C、D中所有测试结果异常的缆芯对,将其中的缆芯两两组合,并将这两根缆芯的一端分别连接在通断测试仪的测试通道上,完成任意两根缆芯之间的通断测试,得到混线测试结果并记录。
优选地,被测电缆两端的缆芯分别连接在切换装置的接线端口上,由切换装置自动切换各缆芯与通断测试仪、电容不平衡测试仪的连接。
进一步地,所述切换装置直接或间接地与计算机相连接,由计算机控制切换装置的切换动作。
优选地,所述通断测试仪、电容不平衡测试仪均与计算机相连接,由计算机记录测试结果。
本发明要解决的另一个技术问题是提供一种应用上述测试方法的多芯电缆混线、断线测试系统。
该测试系统包括以下部分:近端切换器,包括多个接线端口;远端切换器,包括多个接线端口;切换控制器,通过控制信号线分别与所述近端切换器、远端切换器相连接;切换控制器还通过一近端公共通道与近端切换器相连接,通过一远端公共通道与远端切换器相连接;通断测试仪,通过第一测试通道、第二测试通道与切换控制器相连接;电容不平衡测试仪,通过第三测试通道、第四测试通道与切换控制器相连接;计算机,通过通信端口分别与所述通断测试仪、电容不平衡测试仪和切换控制器相连接。
优选地,所述切换控制器为继电器控制矩阵。
优选地,所述近端切换器、远端切换器为继电矩阵切换器。
优选地,所述计算机通过串口与所述通断测试仪、电容不平衡测试仪和切换控制器相连接。
与现有技术相比,本发明可以显著地提高电缆的测试效率。由于本发明采用了通断测试和对地电容不平衡测试相结合的方式,仅需要对对地电容不平衡测试结果异常的缆芯两两组合进行通断测试,其余缆芯只需要经过一次通断测试和一次电容平衡测试,因此大大减少了测试的次数,提高了测试效率,对于芯数较多的电缆,本发明的积极效果是非常显著的。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
图1是一种现有的电缆混线、断线测试系统的示意图。
图2是本发明一种多芯电缆混线、断线测试系统的示意图。
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