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厦门 地下电缆管线探测仪电缆探测的信号发射方法电缆路径探测和性鉴别在金属管线探测中占有重要地位,相比于金属管道的单一连续金属结构,电缆由数根芯线和金属铠装构成,结构和用途的差异造成了探测时的信号施加方式的差异,不同的接法将会产生不同的电磁场,探测效果也有所区别,因此本章对电缆探测的信号发射方式进行单独描述。一、停运电缆的信号发射方法1、基本接线方法:芯线-大地接法 芯线-大地接法是对离线电缆(退出运行的不带电电缆)进行路径探测和鉴别的接线方式,可以充分发挥仪器的功能,并能程度地抗干扰,如下图所示:图3-1-1 芯线-大地接线法将电缆金属护层两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,将发射机的红色鳄鱼夹夹一条完好芯线,黑色鳄鱼夹夹在打入地下的接地钎上。在电缆的对端,对应芯线接打入地下的接地钎。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。这种接法在地面探测时接收机可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,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,适于在复杂环境下进行路径查找。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,电流会逐渐减小。但若接地良好,电容电流很小,可以不予考虑。

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厦门 地下电缆管线探测仪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-护层回路和护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也能够在护层-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。如果存在同路径敷设(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邻线电流反向,占1/3。如右图所示。并行电缆的分流效果相线-护层法的优点在于接线简单,不需要解开接地线。缺点是当多条电缆同路径敷设时,各条电缆信号相差不大,仅靠信号幅值有时难以区分;当单线敷设时,有效电流大幅减少,信号较弱,而且有效电流中含有感应电流成分,目标电缆和邻近管线的感应信号相位相同,在使用复合频率探测时,有可能无法根据电流方向排除邻线干扰。4、相间接法:图3-1-5 相间接法如上图所示,发射信号加在电缆两相之间,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。由于两相线虽相距很近,但仍有一定间隔,故两相线和接收机线圈之间的距离会有微小差异,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,虽大部分相互抵消,但仍有小部分残余,金属护层的屏蔽作用会将其进一步削弱,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,对外辐射的磁通因方向连续变化而相互抵消,故不会在护层-大地回路产生感应电流。由于有效信号很小,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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厦门 地下电缆管线探测仪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-护层回路和护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也能够在护层-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。如果存在同路径敷设(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邻线电流反向,占1/3。如右图所示。并行电缆的分流效果相线-护层法的优点在于接线简单,不需要解开接地线。缺点是当多条电缆同路径敷设时,各条电缆信号相差不大,仅靠信号幅值有时难以区分;当单线敷设时,有效电流大幅减少,信号较弱,而且有效电流中含有感应电流成分,目标电缆和邻近管线的感应信号相位相同,在使用复合频率探测时,有可能无法根据电流方向排除邻线干扰。4、相间接法:图3-1-5 相间接法如上图所示,发射信号加在电缆两相之间,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。由于两相线虽相距很近,但仍有一定间隔,故两相线和接收机线圈之间的距离会有微小差异,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,虽大部分相互抵消,但仍有小部分残余,金属护层的屏蔽作用会将其进一步削弱,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,对外辐射的磁通因方向连续变化而相互抵消,故不会在护层-大地回路产生感应电流。由于有效信号很小,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。


厦门地下电缆管线探测仪 带电识别时:采用脉冲电流原理,四种发射频率625Hz、1562Hz、2500Hz、10kHz,通过发射钳耦合到目标电缆上,给电缆线芯注入复合脉冲电流信号,该脉冲电流在目标电缆周围产生电磁场,供接收机和柔性电流钳检测和识别;因脉冲电流有方向性,所以检测也具有方向性。停电识别时:采用脉冲电流原理,给电缆线芯注入脉冲编码电流信号,该电流在目标电缆周围产生电磁场,供接收机和柔性电流钳检测、解码、识别;因电流有方向性,所以检测也具有方向性。接收机:为手持设备,3.5寸彩色液晶屏,内置高速微处理器,结合精准算法,对发射机的脉冲编码电流信号进行识别并解码,同时具有信号强度标定功能,显示信号强度和检测结果,精美直观;彩色刻度条动态显示,一目了然,电缆识别成功打√,非目标电缆打×,能快速自动识别目标电缆。同时可测试电压量程为AC 0.00V~600V(50Hz/60Hz),可测交流电流量程为AC 0.00A~5000A(50Hz/60Hz),可测电流频率45Hz~70Hz。柔性电流钳:为洛氏线圈,具有的瞬态跟踪能力,能快速识别发射机产生的脉冲编码电流,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,快速。特别提示:本电缆识别仪同时具有带电电缆识别及停电电缆识别功能,停电电缆识别时:严禁接入带电电缆中。识别时,发射钳、接收钳不能混用,同时要保证输入信号方向一致。


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厦门 地下电缆管线探测仪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。2、护层-大地接法: 图3-1-2 护层-大地接线法如上图所示,将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,对端的电缆护层保持接地,信号加在护层和接地钎之间(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。同样,由于护层-大地分布电容的存在,信号会自近向远逐渐衰减。潜在的问题:护层外部的绝缘层若有破损,部分电流将由破损点流入大地,造成破损点后的电流突然减小,减小幅度与破损点的接地电阻有关。3、相线-护层接法:图3-1-3 相线-护层接法如上图所示,发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。如果是单条电缆敷设,信号自发射机流经芯线,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。

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厦门 地下电缆管线探测仪 操作使用说明6.1主机操作6.1.1接线首先将故障线路的开关断开;测试地线用接地线与接地棒连接,接地棒接入大地网;信号输出端子与信号输出测试线插头端子连接,其另一端的线鼻子拧在绝缘挂线杆的蝴蝶母接线柱上,3根绝缘杆用短接线连接,再将挂线杆挂在故障线路上。注意:在需要测试的故障线路全长范围内,均不能挂接地线!警告!?接线前必须保证本条线路已停止运行!?请严格遵守操作规程!图8 主机接线示意图6.1.2电气连接?连接接地线① 将接地线一端夹子夹到接地钎子上,如图9确保信号源接地良好。 图9连接接地端② 将接地线另一端插头插入主机的接地插座上,如下图所示。图10连接主机端?连接信号线① 将信号输出线另一端的接线端子与一条短接线依次套在一个挂钩绝缘棒的固定螺栓上,使用蝶形螺母锁紧:图11 信号输出线接线安装② 使用短接线将连有信号输出线的挂钩绝缘棒与另外两个挂钩绝缘棒短接。如图三相短接线及信号输出线安装完毕图12 信号输出线安装完毕③ 将连接信号输出线的三个挂钩绝缘杆分别挂到故障线路的三相导线上 图13 信号输出线挂接

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厦门地下电缆管线探测仪识别步骤1、确认发射机工作正常:请严格按照发射机说明书中的要求进行检查。2、近端识别确认:在发射机一端用柔性线圈卡住电缆有铠装或铜屏蔽的部位(如果有困难,就卡住发射机的红色连接线);柔性线圈接口上的箭头指向电缆远端;调节增益,让彩色电子表盘指示8或9,绿色光栅顺时针动态指示。屏幕下方显示“电缆识别成功”,并伴有“嘀”提示音。注意:这一步可以确认采用多大的增益合适,发射机输出信号强,接收机所用的增益就小。增益调节:按左右箭头键分别用来减小或增大增益,1-5级,第5级强,按动左右箭头键时,接收机内的信号增益会随之改变,液晶上的光标也会移动到相应的增益大小数字上。3)目标识别:在需要识别的地方,让柔性钳上的箭头指向远端,用柔性线圈依次卡住每一根电缆,观察液晶,等待显示测量结果。当绿色光栅顺时针动态指示,下方显示“电缆识别成功”,并伴有“嘀”提示音时,证明这条电缆就是目标电缆;当红橙色光栅逆时针动态指示,下方显示“非目标电缆”,或者没有光栅指示,下方显示“无识别信号”,没有“嘀”提示音,则证明是其他电缆。“嘀”提示音响起间隔为2秒和1秒。电压测量1、将红色鳄鱼夹线接入接收机对应的红色U端口,黑色鳄鱼夹线接入对应的黑色COM端口。2、红色线连接电缆线芯,黑色线连接系统地。如果线缆带有电压,则液晶显示当前交流电压值;如果没有交流电压,则显示0V。注意:对地测试电压,请小心触电或引起其他设备漏电跳闸。该电压测量可当一般的交流电压测量使用,请确认被测电压不超过600V。

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厦门地下电缆管线探测仪接线步骤1、拆开电缆两端的接地铜辫子(如果有困难,可以只拆开近端的)。2、发射机黑色测试线接系统地。3、发射机红色测试线接电缆线芯,接一相即可。如果识别故障电缆,红色测试线要接在绝缘电阻的那一相上。需要先做导通试验,确保该相没有断线。如果是故障电缆,故障点处一般烧毁的很严重。使用电缆故障测试仪的高压单元,采用周期放电模式给故障相施加高压脉冲。故障点处会发出响亮的放电声、并伴有放电火花。这种情况就没有必要使用本仪器识别了。4、把红色测试线所接的那一相线的远端接地。接线参考图:无论是单芯或三芯电缆,如果两端有接地铜辫子,请务必按照以下图示接线:如果目标电缆没有铜屏蔽和铠装,请按照下面的图示接线:3.接收机测试操作注意 有电,危险!必须由经培训并取得授权资格的人员操作,操作者必须严格遵守规则,否则有电击的危险,造成人身伤害或设备损坏。危险!电压测量不能用于测量超过600V的电压线路,否则有电击危险,造成人身伤害或设备损坏。测试前,先将测试线连接到仪表上,再将测试线连接到被测试线路中进行测试线缆识别时,请确认柔性线圈上的箭头指向电缆远端(电缆芯线接地的那一端),即脉冲编码电流信号正输入端。测试完毕后须先将仪表关机,再将测试线撤离被测线路,才能从仪表上拔出。线缆识别把Φ200mm柔性线圈按照图示箭头方向依次环绕在各条电缆上。以下接线图适合于目标电缆为停电电缆的现场识别,请确认柔性线圈上的箭头指向电缆远端(电缆芯线接地的那一端),即注意脉冲编码电流信号正输入的方向。

厦门 地下电缆管线探测仪 主机主机用于向故障线路施加超低频脉动直流信号使接地故障复现,电流由主机输出,流经故障线路,在接地点入地并返回主机。图2 主机面板5.1.1面板及各键功能介绍?信号输出:接信号输出线一段的插头,另一端接挂线杆蝴蝶螺母,挂线杆挂接在故障线路上。?测试地端子:接大地网,仪器必须可靠接地。?液晶屏:采用4.3寸工业级480×240点阵高亮度彩色液晶屏,LED背光,显示操作菜单和测量结果。?按键:“启动/选择”键,用于启动信号、移动光标或修改数据;“停止/确认”键,用于停止信号输出或是确认当前操作内容;“电源/返回”键,用于开关机或是放弃当前操作。注:在信号输出时操作“电源/返回”键无效,必须先停止信号输出。?DC 16.8V:仪器充电接口,请使用仪器配套专用充电器5.1.2主机主要部件:图3 主机主要部件5.2采集器采集器用于挂在故障线路的沿线,用来检测主机发出的直流脉冲信号,并通过无线方式向地面上的接收器传输数据。图4采集器示意图5.2.1面板及各部件功能介绍:?电源键:长按此键进行开、关机操作。?重置键:长按此键采集器将恢复出厂设置。?设置键:长按此键采集器进入设置状态。具体参数的设置,需要接收器发送。注:出厂时已经配置好,若非必要无需操作。?背面有电池安装槽用于安装电池。如图5所示:图5采集器电池槽5.3接收器用于接收采集器发送回来的数据。图6 采集器示意图5.3.1面板及各部件功能介绍:?液晶屏:采用2.4寸工业级320×240点阵高亮度彩色液晶屏,LED背光,显示操作菜单和测量结果。?↑键:修改数据和向上移动光标。?↓键:修改数据和向下移动光标。?→键:向右移动光标。?确认键:确认设置。?电源键:短按退出当前界面,长按关机。?背面有电池安装槽用于安装电池。如图7所示:图7 接收器电池槽

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厦门地下电缆管线探测仪多功能电缆识别仪,又名电缆识别仪、带电电缆识别仪、智能电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯带电电缆而引发严重事故。电缆识别是从电缆两端的操作开始的,必须保证电缆两端的双重编号准确无误,本仪器设计采用了PSK技术,结合精准算法。无论现场工作人员的记忆多么可靠,都不能代替专业仪器的识别。本产品同时具有带电电缆识别、停电电缆识别、交流电流测试、交流电压测试功能,由发射机、发射电流钳、接收机、接收柔性电流钳等组成。发射机:带电电缆识别、停电电缆识别时发射信号给目标电缆,内置大功能率可充锂电池,发射机采用一体化专用工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更优越,其箱体能承受约200kg的压力,主机超大LCD实时显示剩余电池电量,白色背光、发射信号动态指示,一目了然。发射钳:带电电缆识别时,发射钳将发射机发出的信号耦合到目标电缆上,钳口尺寸Φ120mm,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。


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厦门地下电缆管线探测仪输出水平调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平(信号大小),共分10档,屏幕右下角显示输出电压和电流。应根据需要调节输出水平:?较大的电流有助于稳定探测及准确测深。?在较高频率(10kHz及以上)以及很浅的深度(1m之内),较高输出电流可能会造成接收饱和失真,造成接收机响应非线性及测深误差增大,此时应适当降低输出水平。?降低输出功率有助于延长电池供电时间,但不应过多考虑。二、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芯航空插头)的一端插入发射卡钳插座,另一端插入发射机的输出插座。

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