随着城市化进程的加快,城市网络的地下电缆管道经历了深刻的变化。始图纸未正确反映电缆敷设路径或深埋情况。全操作的重要因素。此,本文提出了一种基于电磁和辅助手段来判断地下电缆方向和深度的方法,其原理是当发射器应用(直接或感应)信号电流时在被测电缆一定的频率,电流是电缆穿过电缆进行测试和在entoure.Lintensité和电磁场的分布在地面上通过将测量的空间所产生的电磁场接收器确定被测电缆的位置和深度,以实现被测电缆的定位。下电缆;电磁检测方法;定位;磁场强度中图分类号:TM75文档编号:A文章编号:1671-2064(2019)01-0141-02简介目前,中国城乡电网使用大量线路电缆的运输和分配。而,随着城市的发展,地形和地下管道发生了很大变化:除了重建电网,移动电缆和修理电缆的原因外,原始图纸不会没有准确反映铺设电缆的路线和深埋条件,特别是近年来,城市基础设施的加速和外力对电缆的破坏变得越来越重要,已成为影响电缆安全运行的主要因素,对网络安全构成重大威胁。了确保电缆的安全运行,有必要有效地检测电缆并建立完整的电缆管理系统。磁感应技术是电缆桥架检测和深度测量的常用有效方法,采用电磁检测方式操作时,具有无接地的优点。励和测量,为测量系统节省能源和光,灵活模式和地下管道的连续监测。文提出了一种根据磁场强度判断地下电缆方向和深度的方法,为一些基本问题提供相应的解决方案。磁检测电缆的原理主要是利用电磁感应原理:当发射器将(特定频率的)信号电流施加(直接或感应)到待测电缆时,电流流入电缆测试并在其周围的空间中产生电磁场。测试的电缆的位置和深度可以通过使用接收器测量地面上的电磁场的强度和分布来确定,以定位待测电缆。图1所示,A点是要测试的地下电缆(电流I已经应用),电缆通电后的磁场以同心圆的形式延伸,OA是垂直于地面的线。P是地面以上范围的测量点,H是点P的磁场强度,Hx和Hy分别是水平方向和方向上的磁场强度H的分量。
直。R是测试电缆和地面测量点之间的距离,d是地下电缆离地面的深度。
α是AP的两点线与垂直方向OA之间的角度。m是点P和点O之间的距离。平位置和检测深度在图2中的红色功能图中表示。2.是土壤的测量点的磁场HX水平方向的具体特点如下:当m = 0时,
矿用电缆 HX求出最大值:Hxmax与在埋管线的深度增加成反比减小。
m / d = 1或-1的情况下,即当测试点偏离地下电缆深度的某一深度时,测得的Hx等于Hx的最大值。
此,该点可以用作验证深度的精度。能点。
图2中的蓝色功能图像所示,地面测量点的垂直方向磁场Hy的具体特征如下:当m = 0时,Hy = 0,即当垂直信号直接位于管道上方时,场强最小并且可以使用。于确定管道位置的函数。于推导,它存在:当m / d = 1或-1时,Hy获得极值,也就是说它存在,
矿用电缆 并且可以确定该点的电缆的深度。键问题和解决方案由于地下电缆条件极其复杂,电磁法在实际测量中受到许多因素的影响。
要问题是边线干扰和弱信号。体解决方案如下:横向线干扰:在测量中,横向线的水平分量Hx存在,如果存在横向干扰,则测量的水平分量与地下电缆的位置存在差异。了解决相邻电缆引起的干扰问题,我们可以采取措施削弱相邻管道的信号强度。接访问和其他方法;)感应方法只有当信号检测区域选择与相邻管道的距离,或通过方向诱导的方法;)采取管道绝缘测量的近端。
共或其他电气连接,断开电气连接可以减少信号的并联连接并断开电气连接的远端以避免干扰。号弱:地下电缆深埋地下正常情况下,信号较弱,这将使地下电缆的检测复杂化。
验表明,当信噪比下降到一定水平时,Hy的峰值变得不稳定,并且信号的不稳定性导致地下电缆的不精确定位。号的信噪比的问题简化为两个部分:信号和噪声,该锁定放大器的滤波是通常难以控制窄带滤波器改善了信噪比,则必须加强磁场信号。以采用以下方法:增加发射机的功率和安全范围内的信号;)选择更合适的信号连接方式,例如,将检测方法改为直接连接方式等等长距离管道可以使用较低的频率以避免信号的过度衰减。论城市建设的快速发展和日益复杂的地下电缆对地下电缆的检测越来越迫切。
于磁场强度的方法评估地下电缆的位置和深度具有很高的参考价值。
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