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锦州地埋电缆管线探测仪界面介绍及管线电压检测长按开关键 ,打开发射机电源。发射机自动检测连接的附件,并工作在直连模式。在直连状态下,将会首先进行管线自身电压的测量,屏幕显示如下:图2-1-3 管线电压测量界面若管线自身电压超过限制(50V),则停留在电压检测界面,并显示警告标志,不输出信号以保护仪器不被损坏屏幕显示如下: 图2-1-4管线电压超压警告界面若电压正常,则数秒后自动输出信号屏幕显示如下:图2-1-5直连输出界面显示4、频率选择按频率键 选择发射频率。六种频率可供选择:640Hz,1280Hz,8kHz,33kHz,82kHz、197kHz。开机默认1280 Hz。选择哪种频率并没有标准,可根据以下原则和实际接收探测效果灵活选择:?一般接地良好的电缆或管线,使用开机默认的1280Hz即能完成大部分测试。?长距离管线的跟踪选择较低频率(640Hz和1280Hz)。低频信号传播距离长,而且不容易感应到其他管线上;而且这两种为复合频率信号,接收机能够进行跟踪正误提示。?一般管线的跟踪可以使用中高频率(8kHz),信号传播距离比较远,对其他管线的感应也不是很强。?高阻管线(如对端浮空的电缆芯线、带防腐层的管道、铸铁管等),选用较高频率(33kHz、82kHz或197kHz),高频信号辐射能力强,但传播距离较近,且易感应到其他管线。?在能够正常探测的情况下,应优先选择低频。

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锦州地埋电缆管线探测仪电缆路径查找信号发射器一、简介电缆故障测试仪主机具有测距功能,也具有电缆路径发射器功能,电缆路径信号发射器配合声磁数显同步定点仪,能准确的探测各类地埋电力线缆、金属管道的埋设路径及埋设深度。二、功能特点采用多频率正弦信号,在探测埋地电缆的路径走向及埋设深度时,可有效地抑制工频干扰、同频干扰,提高了现场探测效率。该设备信号输出功率大,可以使所探测的路径距离达10km以上,完全满足国内大多数企业的各类超长度敷设电缆的埋设路径查找工作。三、技术指标1、输出功率:在负载电阻为10Ω时,输出功率大于30W,并且连续可调。2、工作频率:18kHz、33kHz、65kHz、83kHz3、具有自动过热、过载保护功能,可连续工作8小时以上。4、工作电源:12V 5、环境条件:温度-20~50℃,湿度小于95%



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锦州地埋电缆管线探测仪本设备适用于不同的和地区,为适应不同的电网工频频率和深度单位,需要在开始使用之前对接收机进行必要的用户设置。1、若非订货时指定,出厂默认工频为50Hz,深度单位为m(米)。若需更改,则如左下图所示,在接收机状态下,同时按住标定键 和测量键 不要松开,再按住开关/静音键 不要松开,可以看到接收机开机并显示欢迎界面,三个按键仍然不要松开,直至约2秒后显示用户设置界面,此时可以松开按键。输出功率调节按输出功率减小键 或输出功率增大键 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(8kHz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。



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锦州地埋电缆管线探测仪路径信号发射器面板示意图1.操作面板介绍① 开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。② 充电端口:用于连接充电器,给电池充电。③ 增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)④ 路径信号:寻找电缆路径时,从该端口发出信号。⑤ 测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。⑥ 触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。3.路径信号界面:开机后,点击“路径信号”,进入路径信号界面,如下图:五、使用方法步骤仪器连线如图所示:说明:接线时,必须将被测电缆始端头的接地线与系统地断开;信号发射器的输出电缆中的红夹子接在被测电缆的始端头铠装上或接在被测电缆的芯线上;输出电缆的黑夹子接在系统地上或接在接地电阻良好的地桩上,以保证被测电缆有较强的信号电磁场辐射。1、将被测电缆始端头的接地线(铠装)与系统地断开。将信号发射器的输出电缆中的红夹子夹住被测电缆的始端头地线或任一芯线,黑夹子夹在系统地上(或夹在打入土地的地桩上)。2、选择频率,点击启动。3、接收机置“路径”档。接通电源后,调节“音量”电位器。当接收机靠近输出电缆的红夹子时,耳机中应听到“嘟、嘟”的断续音频振荡声,此时即可携带接收机到电缆敷设现场寻测电缆的埋设路径及埋设深度(详见“电缆路径探测原理及方法”)。4、路径寻测完毕,应及时关掉信号发射器及接收机电源。



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锦州地埋电缆管线探测仪直连法旋转FUNTION旋钮,开启发射机。根据应用要求,选择相应的频率、模式、功率。当切断和重新连接红色引线时,通过注意显示器上的mA输出或注意发射钳音调变化来检查连接是否良好。当连接状态不佳或者管线接地电阻过大时,会有红色提示。影响接线质量的因素包括:a)管线连接点锈蚀:用钢丝刷清洁接线区域b)接地不良:将地钉插入潮湿地面。用水将周围地面打湿。如果仍有问题,请尝试连接到检修孔盖板周围。避免连接到围墙护栏上,否则可能沿着围墙产生回波信号电流,干扰定位信号。如果接收信号不够强,首先从较低输出信号开始,逐渐增加输出。如果将输出设置为较高水平,可能会导致部分信号“流出”到其他功能结构,从而导致电源消耗过大,造成能源浪费。当连接到铁质材料上时,有时可能无法找到恰当的突出部位,无法夹持夹钳。这种情形下,请使用可选磁铁与线路接触,然后将红色夹子夹到磁铁上。一个很好的例子是连接到街道照明电路。通常的做法是将照明电缆的护套连接到路灯的金属检查盖上。当连接到检查板将通过板和护套为电缆供电。通常,盖板上没有能用于夹持的突出部位,因此在盖板上使用磁铁提供合适的夹持点。1.1 界面介绍旋转FUNCTION旋钮至管线探测模式或电缆识别模式开机,进入管线探测或电缆识别信号发射界面。在选择合适的频率、模式和功率后,长按输出。正常输出时,符号闪烁提示,在此期间不可触碰连接线的裸露部分,以防触电。

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锦州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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锦州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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锦州地埋电缆管线探测仪技术参数1.采样方法:低压脉冲法、冲击闪络法、速度测量法2.采样速率:200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz3.脉冲宽度:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs4.波速设置:交联乙烯、聚氯乙烯、油浸纸、不滴油和未知类型自设定5.冲击高压:35kV及以下6.测试距离:<60km7.分 辨 率:1m8.测试精度:0.1m9.显示方式:工业级10.4寸彩色触摸液晶屏10.操作方式:触摸屏操作、物理旋钮操作11.分析设置:滚屏、缩放、保存、调出、波移等功能12.工作电源:内置电池供电13.连续工作:>4h(亦可使用外接电源使用)14.储存功能:具有数据存储功能,可存储大量现场波形及数据,并随时调出使用15.波形分析:所有的高阻故障波形仅表现为低压脉冲法的短路故障波形特征,便于分析卡位16.波形处理:能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离17.外形尺寸:长370mm×宽270mm×高220mm18.重 量:2.5kg四、工作原理TH-2003采用的是时域反射原理,即对电缆发射一电脉冲,电脉冲将在电缆中匀速传输,当遇到电缆阻抗发生变化的地方(故障点),电脉冲将产生反射。测距主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来,通过屏幕上的波形可直接判读故障距离。

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锦州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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锦州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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