为了快速且容易地检测到该故障点内的地热电缆断裂,根据电磁感应原理,基于ANSYS软件的模拟,断点故障检测电路被设计为当。
点介绍电路的检测原理,仿真方法和设计原理。验表明,该电路可以很容易地确定断线时断点的位置,具有高灵敏度和高抗干扰能力,具有广阔的应用前景。

磁感应,ANSYS仿真,地热电缆简介地热电缆采暖是近年来国内外出现的一种新型加热方式。生地热地板采暖的使用具有以下优点:舒适性高,使用成本低,
矿用电缆环保无污染。也受到公众的青睐。时,大规模使用地热电缆加热和加热也可以有效地调节冬季待机功率,减少能源浪费。国南部也可以由家庭或工厂投放,地热电缆加热的延伸已成为当前采暖方式发展的主要趋势。而,没有用于检测电缆故障断点的实用和实用技术或仪器。着中国地热电缆供热市场的扩大,修复地热电缆损坏的问题变得越来越重要。于地热电缆在铺设过程中预先埋在混凝土地面下,因此在施工和维护后很难修复电缆本身。前,中国地热电缆故障的定点探测器仍然空洞。护通常在工业中通过破坏所有混凝土,更换整个电缆并重新安装新电缆来完成。种方法耗时,不利于伐木,但也破坏了室内装修,维护成本高,造成大量人工和浪费。它的主人不容易接受。前,电缆故障诊断方法主要包括电容比较方法,脉冲反射方法等。[1-3]。文采用电磁感应原理,利用ANSYS软件对电磁场进行仿真,该软件基于软件仿真,设计用于检测电缆的故障点而不损坏地面。介电磁感应根据法拉第电磁感应定律的原理,感应电动势E =nΔΦ/在N:感应线圈匝数,ΔΦ/ .DELTA.t:变化率磁通量。于载流电流I,长度为L的直线,周围磁场为:其中,场点与载流直线之间的垂直距离,以及输入电流之间的垂直距离电流的输出和径向直径待测电缆的角度可以看作是直线的载流导线,无限长,然后是磁场。统的激励信号由1000Uf的电容器的充电和放电产生。电容器的充放电公式相关联,系统中激励信号产生的最大感应电动势为:其中:激励信号的电压;感应线圈的匝数;区域;土壤或墙壁的磁导率;任何一点与电缆轴之间的垂直距离;激励电路中的负载和放电电阻;激励电路中的负载和放电容量。以推断,在确定上述参数之后,可以获得线圈中感应的电动势。常用于模拟地热电缆电磁场的地热电缆是双导体电缆,用于消除正常操作期间电磁辐射的影响。个典型的家庭地暖系统的一般结构在图1中示出如在图中可以看出,从地面位置地热电缆的电磁场的检测电路的设计中,C在平板上方,依赖于磁场强度信号的强度。用ANSYS有限元分析软件的电磁场分析模块对图1中所示的典型电缆敷设状态进行建模和模拟。据地热电缆加热系统的配置,考虑到混凝土的性能和电磁场上的空气,在模型中只考虑电缆和空气的材料和型号模拟。过施加不同的电压信号,计算值BH在图2所示和3.根据模拟结果,可以看出,在检测地面,由电流产生的磁场是由于低混凝土和瓷砖等物体之间的长距离隔离。外,与信号发生器的电压相比,B-H的值相对较大。点诊断电路的设计利用电磁感应原理,通过在地面上移动感应线圈,通过向地下电缆添加一定频率的交变信号来产生交变磁场。用线圈中磁通量的变化产生感应电压信号,以找到故障点。旦通过放大,滤波等处理了检测信号,它就由万用表显示或由耳机收听。
失败时,信号最强。探头从故障点来回移动时,信号被削弱或中断。此,信号的最强点是失败点。
路原理图如图4所示。以根据LED的演变情况检测地热电缆在地下的故障点。于靠近地面的电磁场很弱,线圈收集的信号必须先放大才能显示。也是电路设计的关键点和难点之一。滤波和整流之后,通过指示灯确定误差点的位置。
验是使用双导体铜镍铬合金地热电缆,其依次覆盖聚苯乙烯泡沫绝缘板,
矿用电缆水泥和瓷砖。过实验测量的激发信号的波形在图4中示出。5.可以在离地面15厘米的最大距离处拾取信号,并且故障点的半径在10厘米内。
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