Megger BTDR1500 Guia Del Usuario página 28

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peut être déterminée :
1. Repérer la réflexion causée par la fin de la longueur connue du câble avec l'instrument réglé sur la
portée la plus courte possible pour voir la fin du câble.
2. Repérer le départ de cette réflexion comme décrit dans la section Fonctionnement de ce manuel.
3. Ajuster le facteur de vélocité jusqu'à ce que la bonne longueur de câble soit indiquée.
La mesure de la distance au défaut peut maintenant être faite avec plus de confiance dans le fait que
la mesure sera correcte. La capacité de l'instrument à mesurer précisément la distance à une
particularité du câble repose sur le fait que le facteur de vélocité sera correct; toute erreur dans le
facteur de vélocité est directement proportionnelle aux erreurs de mesure de distance. Veuillez vous
référer au guide de référence rapide pour avoir une table des facteurs de vélocité typiques.
6.4 LARGEUR DE I'IMPULSION
Les largeurs d'impulsion du BTDR1500 vont de 8 ns à 3 µs pour surmonter l'atténuation du signal et
permettre à l'instrument de voir plus loin le long du câble. En terme de distance pour la taille de
l'impulsion transmise, cela représente une impulsion transmise d'aussi près que 1,5 m jusqu'à
600 m! (Cela suppose un facteur de vélocité de 0,67.) Sans TX Null, cela sera une zone morte énorme,
mais avec l'instrument correctement équilibré, les défauts peuvent être bien vus à l'intérieur de la
largeur de l'impulsion.
Comme la distance mesurée est prise au départ de l'impulsion réfléchie, la taille de la largeur
d'impulsion n'affecte pas la précision de la mesure. Cependant, si la première particularité ne donne
pas une réflexion complète, telle que l'instrument puisse voir au-delà d'elle une seconde particularité,
la possibilité de discerner entre les particularités est affectée par les largeurs d'impulsion. S'il y a de
multiples particularités, l'instrument ne peut discerner complètement entre elles que si elles sont
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éloignées de plus de la largeur d'impulsion. Donc, pour discerner de multiples particularités, l'instrument
devra être utilisé avec la portée la plus courte, et donc la largeur d'impulsion la plus petite, pour voir les
deux particularités (se référer à la tables de largeurs d'impulsion dans les caractéristiques techniques).
6.5 TECHNIQUES D'UTILISATION DU TDR
Pour améliorer la précision des mesures et la possibilité de discerner les défauts, de nombreuses
techniques peuvent être utilisées, selon la situation rencontrée. En voici quelques-unes pour
votre information :
6.5.1 Tester le câble à partir des deux extrémités
Lors de la recherche des défauts d'un câble, c'est une bonne règle que d'examiner le câble à ses deux
extrémités. En particulier dans le cas des défauts de circuit ouvert, l'extrémité vraie du câble n'est pas
visible. Ainsi, il est plus difficile d'estimer si la réponse obtenue est réaliste. Si la mesure est faite depuis
les deux extrémités, la réponse combinée devrait alors correspondre à la longueur de câble attendue.
Même au cas où la vraie extrémité du câble serait encore visible, les réflexions après le défaut
peuvent être trop obscurs pour s'analyser clairement. Dans ce cas, la mesure des deux extrémités
rend une image claire ainsi qu'une précision améliorée.
C'est aussi une bonne règle que de suivre la route du câble avec un traceur de câble, car le cours du
câble ne sera pas entièrement droit. Cela peut faire gagner beaucoup de temps si la route exacte du
câble est connue car les défauts se trouveront habituellement aux points où l'intervention humaine s'est
produite, boîtes de jonction, épissures, etc.
6.5.2 Réflexions causées par des non-correspondances
Sur des défauts très courts, s'il y à une non-correspondance entre l'impédance du fil de test et le câble
à tester, une proportion de l'onde réfléchie depuis le défaut du câble "rebondit" de cette non-

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