地埋管道及电缆定位仪公司

莱芜地埋电缆管线探测仪注意:尽量使用接地钎,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地钎,接地钎还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。电流自发射机流经芯线,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法接收机在地面探测时可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,而且可以充分利用仪器的防误跟踪功能;信号在绝缘良好的芯线上流过,不会流到邻近管线上,尤其不会流到交叉的金属管道上,适于在复杂环境下的路径查找。另外由于电缆接地,流经电缆的信号电压很低,不容易对邻线产生电容耦合,减少临近管线的干扰。由于存在芯线和大地之间的分布电容,随距离的增加,电流会有衰减。但若接地良好,电容电流很小,可以不予考虑。这种方法的缺点是需要将电缆两端的接地线全部解开略显繁琐。

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莱芜地埋电缆管线探测仪发射信号施加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端应保持接地。如果是对单条电缆敷设,信号会从发射机流经芯线,再经护层和大地两个回路返回。因为护层(铠装及铜屏蔽层)由连续金属组成,电阻很小;大地回路由于存在两端接地电阻,再加上土壤电阻,总阻值较大,故大部分电流将通过护层返回,少部分电流通过大地返回。由于芯线电流和护层电流反向,能在外部一定距离产生磁场信号的有效电流为其差,数值等于通过大地返回的电阻电流。另外由于芯线-护层回路与护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也可以在护层-大地回路产生感生电流。综合效果为有效电流等于大地回路的电阻电流和感应电流的矢量和(两者存在相位差)。根据现场实际情况的不同,有效电流可能会占总注入电流的百分之几到百分之十几。图5- 11并行电缆的分流效果如上图,若存在同路径敷设(两端位置均相同)的其他电缆,则返回电流主要被几条电缆的护层分流,例如三条电缆同路径,则三条电缆的护层返回电流各占1/3。有效电流正向,占注入值的2/3,邻线电流反向,占1/3。1.2.2.4相间接法图5- 12相间接法接线图图5- 13相间接法信号流向示意图如上图所示,发射信号会施加在电缆两相之间,电缆的对端两相线短路。两相在电缆内部扭绞,其电流值相同且方向相反。尽管两相线虽相距很近,但仍有一定间隔,故两相线和接收机线圈之间的距离会造成微小差异,两相线在此处产生的磁场方向相反,但强度因距离的差异而不会完全相同,大部分相互抵消,但仍有小部分残余,金属护层的屏蔽作用会进一步将其削弱,的剩余信号方能被接收。因为扭绞的原因,信号会沿电缆路径有周期性的幅值和方向的变化。在一个扭绞周期内,对外放射的磁通会因方向连续变化360°而相互抵消,所以不会在护层-大地回路产生感应电流。由于有效信号很小,故使用高频信号将比低频信号更易于探测。相间接法无法使用接收机的电流方向测量功能排除邻线干扰。


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莱芜地埋电缆管线探测仪卡钳耦合法卡钳耦合法适用于管线外露,但无法(或不允许)接触其金属部分,而且管线两端都接地的情况(特别适用于电力电缆)。卡钳耦合法发射信号的电路模型可以等效为变压器:卡钳的磁芯作为变压器磁芯,卡钳内部绕线为变压器的初级,管线-大地回路等效为变压器的次级(单匝),发射机提供初级电流,管线-大地间耦合产生次级电流。耦合电流的大小与回路电阻(主要是两端的接地电阻)密切相关,电阻越小则电流越大,反之电阻越大电流越小,小到一定程度则无法进行正常探测。卡钳耦合法发射信号的优点在于使用方便,无须和管线进行电气连接,对管线的正常运行不会产生任何影响,而且能够减少对其他管线的感应;缺点在于耦合出的电流小于直连法,尤其是要求管线两端必须接地良好,有些管线不能满足此要求。1、卡钳连接将发射机附件连接线缆(两端为红色5芯插头)的一端插入发射卡钳插座,另一端插入发射机的输出插座。 图2-2-1 卡钳法附件连接2、卡住管线将卡钳卡住管线的裸露部分,如下图所示: 图2-2-2 卡钳耦合法注意事项:?管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不绝缘的管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装在两端接地)。?管线不同分段之间,或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则需设法将其电气连接,否则不能使用卡钳耦合法。?是否在管线上有效地感应出电流,只能通过接收机的探测效果来判断,如果不能正常探测,则换用其它信号发射方法。?卡住管线时,确保卡钳的钳口完全闭合,并确保钳口无异物、不生锈。


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莱芜地埋电缆管线探测仪测深方法多:具有多种测深方法可任意可选并可相互验证。1、双水平线圈直读法;2、单水平线圈80%法、50%法;3、45度法。(四)抗干扰性强1、观测参数多: 既可测水平分量()、垂直分量()又可测水平梯度()。2、发射功率大: 发射机输出功率达10W且连续可调根据需要任意选择。3、工作频率多: 发射机频率:128Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz。接收机频率:无线电、50Hz、100Hz、512Hz、1KHz、2KHz、8KHz、33KHz、65KHz、83KHz。根据目标管线特征(材质、结构、埋深、长度等)、环境选择合适的工作频率。(五)操作简便1、直观: 采用图形显示器,能够持续、实时显示检测过程中各种参数及信号强弱情况。2、自动: 测量深度时自动转换到双水平天线模式并自动调节接收机灵敏度,使测量信号达到,测深完毕自动恢复到测深前的工作模式。(六)连续工作时间长 使用成本低 发射机配备了大容量锂电池组 一次充电 可满足外业探测一个工作日供电需要 并可循环使用大大降低了检测成本。(七)发射机交直流两用正常情况下,如果发射机电池电量充足,就使用仪器内置的电池组供电。如果在使用过程中,发射机电池电量不足了,但检测任务又没有完成,则可以直接外接专用的电源适配器,仪器即可正常使用,而不必等仪器充足电再使用。


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莱芜地埋电缆管线探测仪发射钳:适用于卡钳耦合法。发射钳将发射机发出的信号耦合到目标电缆上,钳口尺寸Φ150mm,发射钳具有方向性,发射信号从发射钳上箭头指示方向流入。接收机:用于管线路径探测、电缆识别和接地电阻测试。内置多个屏蔽3D天线,可对发射机产生的640Hz、1280Hz、10kHz等6种不同脉冲编码电流信号进行有效识别。也可识别50Hz和250Hz工频信号和中心频率为33kHz、82kHz的射频信号。使用3.5寸彩色液晶屏,实时动态显示360°全方位管线路径指示,深度、电流和管线相对位置。柔性电流钳:用于电缆识别。该电流钳为罗氏线圈,具有的瞬态跟踪能力,能快速识别发射机产生的脉宽频率信号,适用于粗电缆或形状不规则的导体。其钳口内径为约200mm,可钳Φ200mm以下的电缆,不必断开被测线路,非接触测量,安全快速。听诊器:用于电缆识别。与鼠标形状相似,可快速感应识别发射机或线缆中的电流信号,弧形传感器设计,全面贴合电缆表面。配合本产品发射机、接收机,能实现柔性电流钳的大部分功能,可在大部分场合替代柔性电流钳进行电缆识别。使用时将听诊器沿着线缆方向紧贴被测电缆线即可,极其适合于一些不易于使用电流钳圈起线缆测试的场合。特别提示:停电电缆识别时:严禁接入带电电缆中。带电电缆识别只适用于三芯带铠电缆。识别时,发射钳、接收钳不能混用,同时要保证输入信号方向的一致。

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莱芜地埋电缆管线探测仪发射钳:适用于卡钳耦合法。发射钳将发射机发出的信号耦合到目标电缆上,钳口尺寸Φ150mm,发射钳具有方向性,发射信号从发射钳上箭头指示方向流入。接收机:用于管线路径探测、电缆识别和接地电阻测试。内置多个屏蔽3D天线,可对发射机产生的640Hz、1280Hz、10kHz等6种不同脉冲编码电流信号进行有效识别。也可识别50Hz和250Hz工频信号和中心频率为33kHz、82kHz的射频信号。使用3.5寸彩色液晶屏,实时动态显示360°全方位管线路径指示,深度、电流和管线相对位置。柔性电流钳:用于电缆识别。该电流钳为罗氏线圈,具有的瞬态跟踪能力,能快速识别发射机产生的脉宽频率信号,适用于粗电缆或形状不规则的导体。其钳口内径为约200mm,可钳Φ200mm以下的电缆,不必断开被测线路,非接触测量,安全快速。听诊器:用于电缆识别。与鼠标形状相似,可快速感应识别发射机或线缆中的电流信号,弧形传感器设计,全面贴合电缆表面。配合本产品发射机、接收机,能实现柔性电流钳的大部分功能,可在大部分场合替代柔性电流钳进行电缆识别。使用时将听诊器沿着线缆方向紧贴被测电缆线即可,极其适合于一些不易于使用电流钳圈起线缆测试的场合。特别提示:停电电缆识别时:严禁接入带电电缆中。带电电缆识别只适用于三芯带铠电缆。识别时,发射钳、接收钳不能混用,同时要保证输入信号方向的一致。

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莱芜地埋电缆管线探测仪低压脉冲法测试电缆长度(全长) 1)接线:先将双夹测试线接至(预定位仪后侧板)采样端口,再将测试线的红夹子夹在电缆的一个好相,黑夹子夹在电缆的另一个好相。2)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。3、波速测量仪器直接给出了4种常用电缆的平均波速,有时也会碰到需要测试未知波速的电缆,此时就要用到波速测量功能。波速的测试方法如下:1)选一条已知长度的电缆,是100米以上,越长测量结果越准确。2)接线:与“低压脉冲法测试电缆长度”中的1)相同。3)开机:按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式调整为“速度测量”;按“全长”键将电缆类型显示区调整为已知电缆的长度。4)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。距离显示区显示的就是该电缆的波速。4、冲击闪络法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成高压闪络的接线;然后,用双夹测试线将采样盒与测距主机相连接,再把采样盒放置于高压电容器的接地线旁边。


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莱芜地埋电缆管线探测仪注意:尽量使用接地钎,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地钎,接地钎还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。电流自发射机流经芯线,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法接收机在地面探测时可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,而且可以充分利用仪器的防误跟踪功能;信号在绝缘良好的芯线上流过,不会流到邻近管线上,尤其不会流到交叉的金属管道上,适于在复杂环境下的路径查找。另外由于电缆接地,流经电缆的信号电压很低,不容易对邻线产生电容耦合,减少临近管线的干扰。由于存在芯线和大地之间的分布电容,随距离的增加,电流会有衰减。但若接地良好,电容电流很小,可以不予考虑。这种方法的缺点是需要将电缆两端的接地线全部解开略显繁琐。

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