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HDGX地下金屬管線測(cè)試儀電纜鑒別方法

武漢華頂電力設(shè)備有限公司 ? 2021-12-03 11:55 ? 次閱讀
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在電力施工中,對(duì)電纜的唯一性鑒別因涉及設(shè)施及人身安全,是一項(xiàng)要求很?chē)?yán)格的工作。共有三種鑒別方法:卡鉗智能鑒別、卡鉗電流測(cè)量、聽(tīng)診器鑒別。

一、卡鉗智能鑒別

卡鉗智能鑒別是一種結(jié)果最明確、抗干擾能力最強(qiáng)的鑒別方法。

1、信號(hào)發(fā)射方法的選擇

發(fā)射機(jī)必須設(shè)定為1280Hz或640Hz頻率。一般使用開(kāi)機(jī)默認(rèn)的1280Hz能滿(mǎn)足大部分測(cè)試要求,超長(zhǎng)電纜可選用640Hz。

對(duì)于非運(yùn)行電纜使用直連法,且優(yōu)先采用芯線-大地接法;若不方便接線,則使用相線-護(hù)層接法,不建議采用護(hù)層-大地接法。

對(duì)于運(yùn)行電纜優(yōu)先使用卡鉗耦合法,如不能使用,則謹(jǐn)慎采用零線/地線/護(hù)層注入法。

不能使用輻射法發(fā)射信號(hào)。

2、接收卡鉗連接

接收機(jī)附件連接線纜(兩端為藍(lán)色航空插頭的彈簧線)的一端插入接收卡鉗(藍(lán)色)的插座,另一端插入接收機(jī)的附件輸入插座。

圖5-1-1 接收卡鉗連接

3、界面介紹

開(kāi)機(jī)狀態(tài)下,接收機(jī)自動(dòng)識(shí)別連接的附件,設(shè)為卡鉗接收模式,界面如下:

圖5-1-2 卡鉗鑒別界面

接收機(jī)開(kāi)機(jī)默認(rèn)工作在1280Hz,將頻率設(shè)定為和發(fā)射機(jī)一致;卡鉗模式下不需要調(diào)整增益,直接顯示電流值,并且和標(biāo)定的電流對(duì)比計(jì)算并顯示其百分比;相位表盤(pán)顯示電流相位;鑒別結(jié)果顯示鑒別正確圖標(biāo) 或錯(cuò)誤圖標(biāo) 。

4、標(biāo)定

卡鉗智能鑒別需要接收機(jī)首先在目標(biāo)電纜的已知位置測(cè)量其電流強(qiáng)度及相位,作為比較的基準(zhǔn),在未知點(diǎn)的測(cè)量結(jié)果與基準(zhǔn)比較,作出鑒別正確或錯(cuò)誤的判斷。測(cè)量并記錄基準(zhǔn)電流及相位的過(guò)程即為標(biāo)定。

在靠近發(fā)射機(jī),又確保不會(huì)受其干擾的位置進(jìn)行標(biāo)定。對(duì)于卡鉗耦合發(fā)射信號(hào),應(yīng)離開(kāi)發(fā)射卡鉗至少2m。將接收卡鉗卡住目標(biāo)電纜。

注意卡鉗的方向箭頭必須指向電纜末端

按接收機(jī)標(biāo)定鍵 ,屏幕左上角閃爍提示: ,詢(xún)問(wèn)是否要進(jìn)行卡鉗標(biāo)定,若按其他鍵,將取消標(biāo)定操作,若再次按標(biāo)定鍵 ,顯示將變?yōu)椋?,提示標(biāo)定完成:當(dāng)前相位歸零,相位表盤(pán)指針指向正上方,表盤(pán)下的角度變?yōu)?°,同時(shí)電流值作為對(duì)比計(jì)算的分母(反顯),鑒別結(jié)果顯示為正確 。

以后的鑒別測(cè)量均以此作為基準(zhǔn)。標(biāo)定完成后數(shù)據(jù)關(guān)機(jī)不丟失。

在對(duì)另一條電纜進(jìn)行鑒別時(shí),必須針對(duì)新的目標(biāo)電纜重新標(biāo)定。

5、鑒別

離開(kāi)標(biāo)定點(diǎn),到達(dá)需要鑒別的位置,將卡鉗卡住電纜。

注意卡鉗的方向箭頭保持指向電纜末端

如果卡住的是目標(biāo)電纜,則其電流強(qiáng)度和相位均應(yīng)與標(biāo)定點(diǎn)的測(cè)量結(jié)果相差不大,如果符合以下判定標(biāo)準(zhǔn):

電流值大于標(biāo)定值的75%,且小于120%

電流相位差不超過(guò)45°

則說(shuō)明是目標(biāo)管線,鑒別參考結(jié)果顯示為正確 ,若不符合以上判據(jù),說(shuō)明是鄰近的其他管線,鑒別參考結(jié)果顯示為錯(cuò)誤

。

圖5-1-3卡鉗智能鑒別過(guò)程

注意事項(xiàng):

標(biāo)定和鑒別時(shí),接收卡鉗的方向箭頭必須指向電纜末端,且須保證卡鉗閉合良好。

芯線-大地接法使用較繁瑣,但目標(biāo)電纜上的有效電流最大,且不易受鄰近電纜干擾,故應(yīng)優(yōu)先采用。示例:目標(biāo)電纜電流為I,相位在0°附近,提示鑒別正確;鄰線電流遠(yuǎn)小于I,相位接近180°或不穩(wěn)定,提示鑒別錯(cuò)誤。

采用相線-護(hù)層接法發(fā)射信號(hào)時(shí),若沒(méi)有同路經(jīng)敷設(shè)的并行電纜(指路徑相同且兩端位置相同),有效電流會(huì)較??;若有同路徑電纜,則目標(biāo)電纜的電流約等于其他電纜電流的和。

示例①:三條電纜同路徑(包括目標(biāo)電纜),測(cè)量結(jié)果為:目標(biāo)電纜電流為I,相位在0°附近,提示鑒別正確;兩條鄰線電流分別為I/2,相位在180°附近,提示鑒別錯(cuò)誤(可參見(jiàn)圖3-1-4 并行電纜的分流效果)。

示例②:兩條電纜同路徑(包括目標(biāo)電纜),測(cè)量結(jié)果為:目標(biāo)電纜電流為I,相位在0°附近,提示鑒別正確;另一條鄰線電流也為I,相位在180°附近,提示鑒別錯(cuò)誤。這種情況因?yàn)殡娏鲝?qiáng)度基本相同,只能靠相位區(qū)分,更需要特別注意卡鉗方向。

示例③:其他并行電纜與目標(biāo)電纜的路徑不同(一般為末端在不同位置),測(cè)量結(jié)果為:目標(biāo)電纜電流為I,但數(shù)值遠(yuǎn)較發(fā)射機(jī)注入值小,相位在0°附近,提示鑒別正確;鄰線電流接近0,相位接近180°或不穩(wěn)定,提示鑒別錯(cuò)誤(可參見(jiàn)圖3-1-3 相線-護(hù)層接法)。

若采用護(hù)層-大地接法發(fā)射信號(hào),護(hù)層絕緣破損接地將會(huì)造成破損點(diǎn)后電流減小,可能影響電流強(qiáng)度判據(jù)的使用,故不建議采用。

若采用卡鉗法對(duì)運(yùn)行電纜發(fā)射信號(hào),由于發(fā)射卡鉗會(huì)向空間輻射信號(hào)對(duì)接收造成干擾,必須保證在標(biāo)定時(shí),發(fā)射和接收卡鉗距離2~5m。是否受干擾的判斷方法:先進(jìn)行標(biāo)定,再在同一位置,將卡鉗離開(kāi)電纜,僅在空氣中閉合,觀察測(cè)量的電流值,若此時(shí)電流遠(yuǎn)小于標(biāo)定時(shí)的電流而接近0,說(shuō)明離開(kāi)的距離足夠;否則應(yīng)繼續(xù)加大兩者的距離。

若采用卡鉗法對(duì)運(yùn)行電纜發(fā)射信號(hào),必須保證電纜兩端良好接地,以形成較大的耦合電流。如果電流很小,應(yīng)注意并檢查,包括確認(rèn)卡住的是目標(biāo)電纜。

本方法不適于鑒別超高壓單芯運(yùn)行電纜。由于單芯電纜芯線流過(guò)的工頻電流很強(qiáng),而且沒(méi)有三芯統(tǒng)包電纜的三相抵消效果(對(duì)外表現(xiàn)為相對(duì)很小的零序電流),如果將卡鉗卡住電纜本體,則很容易造成卡鉗的磁飽和,無(wú)法正確接收高頻信號(hào)。

示例①:三條電纜同路徑(包括目標(biāo)電纜),測(cè)量結(jié)果為:目標(biāo)電纜電流為I,相位在0°附近,提示鑒別正確;兩條鄰線電流分別為I/2,相位在180°附近,提示鑒別錯(cuò)誤(可參見(jiàn)圖3-1-4 并行電纜的分流效果)。

示例②:兩條電纜同路徑(包括目標(biāo)電纜),測(cè)量結(jié)果為:目標(biāo)電纜電流為I,相位在0°附近,提示鑒別正確;另一條鄰線電流也為I,相位在180°附近,提示鑒別錯(cuò)誤。這種情況因?yàn)殡娏鲝?qiáng)度基本相同,只能靠相位區(qū)分,更需要特別注意卡鉗方向。

示例③:其他并行電纜與目標(biāo)電纜的路徑不同(一般為末端在不同位置),測(cè)量結(jié)果為:目標(biāo)電纜電流為I,但數(shù)值遠(yuǎn)較發(fā)射機(jī)注入值小,相位在0°附近,提示鑒別正確;鄰線電流接近0,相位接近180°或不穩(wěn)定,提示鑒別錯(cuò)誤(可參見(jiàn)圖3-1-3 相線-護(hù)層接法)。

若采用護(hù)層-大地接法發(fā)射信號(hào),護(hù)層絕緣破損接地將會(huì)造成破損點(diǎn)后電流減小,可能影響電流強(qiáng)度判據(jù)的使用,故不建議采用。

若采用卡鉗法對(duì)運(yùn)行電纜發(fā)射信號(hào),由于發(fā)射卡鉗會(huì)向空間輻射信號(hào)對(duì)接收造成干擾,必須保證在標(biāo)定時(shí),發(fā)射和接收卡鉗距離2~5m。是否受干擾的判斷方法:先進(jìn)行標(biāo)定,再在同一位置,將卡鉗離開(kāi)電纜,僅在空氣中閉合,觀察測(cè)量的電流值,若此時(shí)電流遠(yuǎn)小于標(biāo)定時(shí)的電流而接近0,說(shuō)明離開(kāi)的距離足夠;否則應(yīng)繼續(xù)加大兩者的距離。發(fā)射機(jī):

輸出方式:直連輸出、輻射感應(yīng)、卡鉗耦合(選配)。

輸出頻率:640Hz(復(fù)合頻率)、1280Hz(復(fù)合頻率)、10kHz、33kHz、83kHz。

輸出功率:最大10W,10檔可調(diào),自動(dòng)阻抗匹配。

直連輸出電壓:最高150Vpp。

過(guò)載和短路保護(hù)。

人機(jī)界面:128×64點(diǎn)陣液晶顯示器。

內(nèi)置電池:4節(jié)18650鋰離子電池,標(biāo)稱(chēng)7.4V,6.8Ah。

接收機(jī):

輸入方式:內(nèi)置接收線圈、接收卡鉗(選配)、聽(tīng)診器(選配)、查障A字架(選配)。

接收頻率:

主動(dòng)探測(cè)頻率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。

工頻被動(dòng)探測(cè)頻率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用戶(hù)可配置)。

射頻被動(dòng)探測(cè)頻段:中心頻率分別為10kHz、33kHz、83kHz。

管線探測(cè)模式:寬峰法、窄峰法、音谷法。

電纜鑒別模式:接收卡鉗(選配)智能鑒別和電流測(cè)量、聽(tīng)診器(選配)鑒別。

人機(jī)界面:320×240點(diǎn)陣液晶顯示器。

內(nèi)置電池:2節(jié)18650鋰離子電池,標(biāo)稱(chēng)7.4V,3.4Ah。

其他:

體積:發(fā)射機(jī)270×220×85mm,接收機(jī)700×270×120mm。

質(zhì)量:發(fā)射機(jī)2.2kg,接收機(jī)2.2kg。

充電器:輸入AC100~240V,50/60Hz,輸出DC8.4V,2A。

若采用卡鉗法對(duì)運(yùn)行電纜發(fā)射信號(hào),必須保證電纜兩端良好接地,以形成較大的耦合電流。如果電流很小,應(yīng)注意并檢查,包括確認(rèn)卡住的是目標(biāo)電纜。

本方法不適于鑒別超高壓?jiǎn)涡具\(yùn)行電纜。由于單芯電纜芯線流過(guò)的工頻電流很強(qiáng),而且沒(méi)有三芯統(tǒng)包電纜的三相抵消效果(對(duì)外表現(xiàn)為相對(duì)很小的零序電流),如果將卡鉗卡住電纜本體,則很容易造成卡鉗的磁飽和,無(wú)法正確接收高頻信號(hào)。

二、卡鉗電流測(cè)量

除640Hz和1280Hz外的其他頻率,只能測(cè)量電流,不能測(cè)量相位并標(biāo)定,從而不能進(jìn)行智能判斷,但以通過(guò)電流值作出人工判斷。

對(duì)于10kHz、33kHz和83kHz頻率,由于頻率較高,信號(hào)通過(guò)電纜和大地之間的分布電容泄漏較大,測(cè)量得到的電流值會(huì)隨距離的增加逐漸減小。

卡鉗電流測(cè)量法的信號(hào)注入方法以及注意事項(xiàng)和智能卡鉗法基本相同。

應(yīng)優(yōu)先使用智能鑒別,電流測(cè)量法只作為輔助手段。

三、聽(tīng)診器鑒別

當(dāng)鑒別現(xiàn)場(chǎng)電纜排列非常密集,卡鉗無(wú)法卡住電纜時(shí),可以使用聽(tīng)診器法鑒別。

1、聽(tīng)診器連接

接收機(jī)附件連接線纜(兩端為藍(lán)色航空插頭的彈簧線)的一端插入聽(tīng)診器的插座,另一端插入接收機(jī)的附件輸入插座。

鑒別地埋電纜可以使用微型聽(tīng)診器,鑒別不宜直接接觸的橋架電纜可以使用長(zhǎng)桿聽(tīng)診器。

圖5-1-4 聽(tīng)診器連接

2、界面介紹

開(kāi)機(jī)狀態(tài)下,接收機(jī)自動(dòng)識(shí)別連接的附件,設(shè)為聽(tīng)診器接收模式,界面如下:

圖5-1-2 聽(tīng)診器界面

聽(tīng)診器只是將探測(cè)線圈外置,故其他操作和使用內(nèi)置線圈完全相同。

將聽(tīng)診器緊貼待測(cè)電纜,而盡量遠(yuǎn)離鄰近電纜,目標(biāo)電纜上將會(huì)有較大的響應(yīng),而鄰近電纜上的響應(yīng)很小。根據(jù)信號(hào)幅值的大小差異人工區(qū)分目標(biāo)電纜和其他電纜。

聽(tīng)診器適用于所有頻率。當(dāng)選擇640Hz和1280Hz時(shí),能夠測(cè)量電流相位,可以使用防誤跟蹤功能,注意聽(tīng)診器上的箭頭指向電纜末端。

可以在發(fā)射機(jī)近端,將聽(tīng)診器緊貼目標(biāo)電纜,調(diào)整到合適的增益,在未知點(diǎn)鑒別時(shí)不要再調(diào)整增益,能夠加快鑒別速度,提高準(zhǔn)確率。

如下圖所示:

圖5-1-3 聽(tīng)診器鑒別

使用聽(tīng)診器鑒別時(shí),若需最高程度的確認(rèn),發(fā)射機(jī)接線應(yīng)采用相間接法,并在遠(yuǎn)端將其相互短路。

找到信號(hào)最強(qiáng)的電纜后,將聽(tīng)診器環(huán)繞電纜一周。由于目標(biāo)電纜的兩相間通電,電流一去一回,且間隔一定距離,環(huán)繞時(shí)信號(hào)應(yīng)有強(qiáng)弱變化,而非目標(biāo)電纜沒(méi)有此特性,可以用此方法進(jìn)行最后確認(rèn),如右圖所示。

圖5-1-4 聽(tīng)診器環(huán)繞測(cè)試

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    液態(tài)金屬電阻率測(cè)試儀之所以能在科研與工業(yè)領(lǐng)域精準(zhǔn)捕捉液態(tài)金屬的電學(xué)特性,背后離不開(kāi)核心算法與信號(hào)處理技術(shù)的協(xié)同支撐。這兩大技術(shù)如同測(cè)試儀的“智慧大腦” 與 “敏銳感官”,前者負(fù)責(zé)將原始
    的頭像 發(fā)表于 09-01 09:21 ?761次閱讀
    液態(tài)<b class='flag-5'>金屬</b>電阻率<b class='flag-5'>測(cè)試儀</b>的核心算法與信號(hào)處理技術(shù)

    LCR測(cè)試儀在電容器老化測(cè)試中的應(yīng)用

    在電子設(shè)備的可靠性評(píng)估中,電容器作為關(guān)鍵元件,其老化狀態(tài)直接影響系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。隨著電子設(shè)備向高頻、高壓、小型化方向發(fā)展,傳統(tǒng)老化測(cè)試方法已難以滿(mǎn)足精密測(cè)量的需求。LCR測(cè)試儀(電感/電容/電阻
    的頭像 發(fā)表于 08-18 17:17 ?1307次閱讀
    LCR<b class='flag-5'>測(cè)試儀</b>在電容器老化<b class='flag-5'>測(cè)試</b>中的應(yīng)用

    LCR測(cè)試儀如何實(shí)現(xiàn)智能化與AI融合

    隨著科技的飛速發(fā)展,人工智能(AI)正以前所未有的速度滲透到各個(gè)領(lǐng)域,測(cè)試測(cè)量行業(yè)也不例外。LCR測(cè)試儀作為電子元器件測(cè)試的重要工具,其智能化與AI的融合不僅提升了測(cè)試的精度和效率,還
    的頭像 發(fā)表于 08-08 16:49 ?1161次閱讀
    LCR<b class='flag-5'>測(cè)試儀</b>如何實(shí)現(xiàn)智能化與AI融合

    炭黑含量測(cè)試儀在電線電纜中的應(yīng)用

    在電線電纜生產(chǎn)領(lǐng)域,炭黑含量測(cè)試儀發(fā)揮著關(guān)鍵作用。它主要用于測(cè)定聚乙烯、聚丙烯等塑料材料中炭黑的含量。其工作原理基于在氮?dú)獗Wo(hù)下,對(duì)試樣進(jìn)行高溫分解后的重量分析。在嚴(yán)格控制的溫度和氣氛條件下,隨著
    的頭像 發(fā)表于 07-21 14:58 ?682次閱讀
    炭黑含量<b class='flag-5'>測(cè)試儀</b>在電線<b class='flag-5'>電纜</b>中的應(yīng)用

    導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀:材料熱性能的 “探測(cè)者”

    在材料樣品上施加穩(wěn)定的熱流,同時(shí)精確測(cè)量樣品兩端的溫度差以及熱流的大小,利用相關(guān)的數(shù)學(xué)模型和物理公式,計(jì)算出材料的導(dǎo)熱系數(shù)。不同類(lèi)型的測(cè)試儀采用的測(cè)量方法有所差異
    的頭像 發(fā)表于 07-14 10:22 ?697次閱讀
    導(dǎo)熱系數(shù)<b class='flag-5'>測(cè)試儀</b>:材料熱性能的 “探測(cè)者”
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