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安阳地埋电缆管线探测仪 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(如不带绝缘层的金属管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。?绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。?不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。?发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。2、界面介绍发射机开机状态下,没有连接任何附件将自动工作在辐射模式,屏幕显示如下:图2-3-2 卡钳耦合输出界面显示2、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。三种辐射频率可供选择: 33kHz,82kHz、197kHz,默认33kHz。注意事项:?低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰。?高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线。?探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号。3、功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。注意事项:?使用较低输出水平,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距。?探测较深管线,应提高输出水平。?发射机无法测量和显示管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复尝试、灵活选择。


安阳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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安阳地埋电缆管线探测仪 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(如不带绝缘层的金属管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。?绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。?不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。?发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。2、界面介绍发射机开机状态下,没有连接任何附件将自动工作在辐射模式,屏幕显示如下:图2-3-2 卡钳耦合输出界面显示2、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。三种辐射频率可供选择: 33kHz,82kHz、197kHz,默认33kHz。注意事项:?低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰。?高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线。?探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号。3、功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。注意事项:?使用较低输出水平,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距。?探测较深管线,应提高输出水平。?发射机无法测量和显示管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复尝试、灵活选择。


安阳地埋电缆管线探测仪二、可选扩展功能模块1.内置L1/L5高精度GNSS定位模块:定位和距离测量。2.机内存储和蓝牙通讯模块:可存储256条测试数据,蓝牙对外传输。三、可选附件1.测深辅助传感器:用于测深时的干扰提醒。2.发射卡钳:用于向运行电缆耦合信号。3.柔性卡钳:用于电缆的性识别。4.听诊器:用于狭小场合的电缆识别。5.查障升压器和A字架:用于定位部分电缆故障和管线绝缘破损点。6.外置RTK GNSS定位手持机(精度厘米级)。四、技术指标A.发射机1.输出方式:直连、卡钳、辐射、查障升压器2.输出频率:640Hz、1280Hz、8kHz、33kHz、82kHz、197kHz3.输出功率:15W max,10档可调4.阻抗匹配:全自动5.过压过流保护:全自动6.人机界面:320×240点阵黑白LCD7.电源:内置锂离子电池组,标称7.4V,>6Ah8.充电器输入:AC100-240V,50/60Hz9.充电器输出:DC8.4V,2A10.体积:280×220×90mm11.质量:2.3kg12.防护:IP6513.使用条件:-25℃-60℃,3Ah7.充电器输入:AC100-240V,50/60Hz8.充电器输出:DC8.4V,2A9.体积:680×120×277mm10.质量:2.0kg11.防护:IP6512.使用条件:-25℃-60℃,<90%RH,<4500m

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安阳地埋电缆管线探测仪直连接线直连法就是将发射机的输出线接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用范围:自来水管道、燃气管道、通信电缆、电力电缆、阴极保护管道测试点或其它接入点,以及有长线特征的连续性金属结构等。发射机发出的电流流经管线,在其接地点流入大地,或通过管线和大地之间的分布电容流入大地,返回发射机。管线上的电流会产生电磁场放射,接收机通过接收磁场进行管线探测。相比于其他方法,直连法可以得到的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。1.2.1 测量金属管道时的接线方式图5- 4金属管道直连法接线图如图,需要进行直连操作时,请将红黑测试线连接线插入发射机。将地钉插入地面,垂直于管线并保持5米距离以上。黑色测试夹线与地钉连接。用红色测试夹线连接目标管道。1.2.2 测量停运电缆时的接线方式电缆路径探测和性鉴别在金属管线探测的领域中占有重要地位,相比于金属管道的单一连续金属结构,电缆是由数根芯线和金属铠装构成,其结构和用途的差异会造成探测时的信号施加方式的差异,不同的接法也会产生不同的电磁场,探测效果也会有所区别,因此本章对电缆探测的信号发射方式进行单独描述。1.2.2.1芯线-大地接法(抗干扰能力强,使用)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,既可以充分发挥仪器的功能,也能程度地抗干扰,

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安阳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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安阳地埋电缆管线探测仪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端也应解开,将发射机的红色接线夹夹一条完好芯线,黑色接线夹夹在打入地下的接地针上。在电缆的对端,将对应芯线接打入地下的接地针接地。注意:尽量使用接地针,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地针,接地针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。电流会从发射机流经芯线,在电缆对端流入大地,流回近端后返回发射机。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电流方向判定功能;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。另外电缆接地,流经电缆的信号电压很低,难以对邻线产生电容耦合,从而减少干扰。由于芯线和大地之间存在电阻和分布电容,随距离的增加,电流会逐渐减小。但若接地良好,可以不予考虑。芯线和大地相接的方法使用较繁琐,但目标电缆上的有效电流,且不易受邻近电缆干扰,若电缆绝缘好,发射电流就更不会流到交叉的其他金属管线上,所以在特别复杂的环境应优先采用本方法。

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安阳地埋电缆管线探测仪二、可选扩展功能模块1.内置L1/L5高精度GNSS定位模块:定位和距离测量。2.机内存储和蓝牙通讯模块:可存储256条测试数据,蓝牙对外传输。三、可选附件1.测深辅助传感器:用于测深时的干扰提醒。2.发射卡钳:用于向运行电缆耦合信号。3.柔性卡钳:用于电缆的性识别。4.听诊器:用于狭小场合的电缆识别。5.查障升压器和A字架:用于定位部分电缆故障和管线绝缘破损点。6.外置RTK GNSS定位手持机(精度厘米级)。四、技术指标A.发射机1.输出方式:直连、卡钳、辐射、查障升压器2.输出频率:640Hz、1280Hz、8kHz、33kHz、82kHz、197kHz3.输出功率:15W max,10档可调4.阻抗匹配:全自动5.过压过流保护:全自动6.人机界面:320×240点阵黑白LCD7.电源:内置锂离子电池组,标称7.4V,>6Ah8.充电器输入:AC100-240V,50/60Hz9.充电器输出:DC8.4V,2A10.体积:280×220×90mm11.质量:2.3kg12.防护:IP6513.使用条件:-25℃-60℃,3Ah7.充电器输入:AC100-240V,50/60Hz8.充电器输出:DC8.4V,2A9.体积:680×120×277mm10.质量:2.0kg11.防护:IP6512.使用条件:-25℃-60℃,<90%RH,<4500m


安阳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°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,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,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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安阳地埋电缆管线探测仪用来测量被测量管线的埋土深度,测量深度的同时在显示器中显示目标管线中的电流值。在电流测量的过程中,无论原来采用哪种定位模式,系统均自动切换到峰值模式。深度测量单位可通过菜单选择公制或英制。公制单位:当管线埋土深度小于1米时,为cm。当管线埋土深度大于1米时,深度显示单位为m。英制单位:英尺。电流单位:当电流大于1A时,显示电流的单位为A,当电流小于1A时,显示电流的单位为mA。注意:1、为了测得的埋深值,接收机必须保持在垂直于管道的位置工作。2、为了提高深度测量的精度,在测深时不要在谷值模式下进行,建议切换到宽峰模式下进行管线埋深测量。背光键(6)按下背光键,显示窗口背光点亮,背光保持预先设置好的背光时长,再按下背光键,背光关闭。背光时间可通过背光菜单进行设置。数据存储:测量的电流和深度数据存储方法:测量电流值后,在显示窗口的中间显示管线埋土深度和电流值。如果需要存储数据,按下键,检测数值被存储到仪器的存贮器中,显示器右下角表示所存数据多少的序号(12)自动加1。如果不需要存储,再按一下键,恢复管线定位状态。

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安阳地埋电缆管线探测仪用来测量被测量管线的埋土深度,测量深度的同时在显示器中显示目标管线中的电流值。在电流测量的过程中,无论原来采用哪种定位模式,系统均自动切换到峰值模式。深度测量单位可通过菜单选择公制或英制。公制单位:当管线埋土深度小于1米时,为cm。当管线埋土深度大于1米时,深度显示单位为m。英制单位:英尺。电流单位:当电流大于1A时,显示电流的单位为A,当电流小于1A时,显示电流的单位为mA。注意:1、为了测得的埋深值,接收机必须保持在垂直于管道的位置工作。2、为了提高深度测量的精度,在测深时不要在谷值模式下进行,建议切换到宽峰模式下进行管线埋深测量。背光键(6)按下背光键,显示窗口背光点亮,背光保持预先设置好的背光时长,再按下背光键,背光关闭。背光时间可通过背光菜单进行设置。数据存储:测量的电流和深度数据存储方法:测量电流值后,在显示窗口的中间显示管线埋土深度和电流值。如果需要存储数据,按下键,检测数值被存储到仪器的存贮器中,显示器右下角表示所存数据多少的序号(12)自动加1。如果不需要存储,再按一下键,恢复管线定位状态。

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安阳地埋电缆管线探测仪大地接法: 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,电缆对端的护层保持接地,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。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2/3,邻线电流反向,占1/3。如右图所示。 图3-1-4 并行电缆的分流效果

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