به عنوان جزء اصلی شبکه های توزیع شهری و سیستم های تامین برق صنعتی، کابل های برق به طور دائمی در زیر زمین یا در خندق های کابل دفن می شوند.مشمول عوامل مانند پیری عایق، آسیب مکانیکی، تداخل ساختاری و اثرات درختان آب، میزان شکست آنها به طور مداوم بالا باقی می ماند.محل سازی سریع و دقیق خطا برای به حداقل رساندن مدت قطع برق و کاهش زیان های اقتصادی بسیار مهم استبا این حال، روش های بازرسی دستی سنتی ناکارآمد هستند؛ حفاری کورکورانه نه تنها هزینه های بالا را متحمل می شود بلکه ممکن است باعث آسیب های ثانویه نیز شود.
آزمایش کننده خطای کابل ما یک راه حل جامع حرفه ای برای تشخیص خطای کابل است که برای عملیات و نگهداری برق، مهندسی شهری و شرکت های صنعتی / معدن طراحی شده است.بر اساس اصل اندازه گیری کلاسیک بازتاب دامنه زمانی (TDR)، این ابزار دارای یک سیستم آزمایش سه مرحله ای است که شامل "مقدار فاصله خشن ️ ردیابی مسیر ️ تعیین دقیق مکان است ،" امکان شناسایی سیستماتیک انواع نقص در کابل های مختلف" از جمله کابل های برق، کابل های ارتباطی هم محوری و کابل های تلفن محلی مانند مدار باز، مدار کوتاه، نقص مقاومت کم، نشت مقاومت بالا و پدیده های فلش اوور.این سیستم شامل سه جزء اصلی است: یک واحد آزمایش خطا، یک ژنراتور سیگنال مسیر و یک دستگاه موقعیت گذاری. می تواند آزمایش های فردی را به طور مستقل انجام دهد یا به صورت مشترک کار کند تا به دقت درجه سانتی متر برسد.که آن را به یک ابزار تشخیصی ضروری برای پرسنل تعمیر و نگهداری کابل تبدیل می کند.
این دستگاه دارای یک معماری ماژولار و طراحی تقسیم شده است که در آن سه واحد عملکردی هر کدام نقش های متمایز اما همبستگی را انجام می دهند و به طور جامع کل جریان کار تشخیص خطای کابل را پوشش می دهند.
واحد میزبان به عنوان جزء اصلی محاسبات و جمع آوری داده های کل سیستم عمل می کند، دارای یک کامپیوتر صنعتی یکپارچه، یک مدار تولید پالس ولتاژ پایین،و یک ماژول جمع آوری و پردازش داده های با سرعت بالااین دستگاه به طور عمده سه وظیفه کلیدی را انجام می دهد: تخمین اولیه محل نقص، اندازه گیری طول کامل کابل و کالیبراسیون سرعت گسترش امواج رادیویی.با باتری 12 ولت DC بدون نگهداری، این واحد فقط 5 کیلوگرم وزن دارد، که قابلیت حمل و نقل عالی برای عملیات زمینی را ارائه می دهد.
این سیستم نرم افزاری بر روی سیستم عامل ویندوز توسعه یافته است و دارای یک رابط به چهار بخش اصلی تقسیم شده است: نوار منو، نوار وضعیت، منطقه نمایش گرافیکی و منطقه کلید عملکرد.این مجموعه ابزار تحلیلی پیشرفته از جمله ذخیره سازی و بازیابی داده ها را فراهم می کند.، حرکت شکل موج و مقایسه و ترجمه شکل موج دوگانه. تست کنندگان می توانند با کشیدن کرسر یا فشار دادن کلیدها نقاط انعطاف ویژگی را به طور دقیق شناسایی کنند.امکان خواندن بصری از مقادیر فاصله نقصاین سیستم از چاپ موج و ذخیره درایو USB پشتیبانی می کند، تولید گزارش آزمایش و ردیابی داده های تاریخی را تسهیل می کند.
ژنراتور سیگنال مسیر یک سیگنال تشخیص موج سینوس متناوب 30 kHz را به کابل تحت آزمایش تزریق می کند و یک میدان الکترومغناطیسی متناوب قابل تشخیص در اطراف آن ایجاد می کند.با قدرت خروجی 30 وات و ولتاژ خروجی حداکثر 30 ولت، شدت سیگنال آن را می توان از طریق یک دکمه کنترل دامنه بر اساس شرایط محیطی تنظیم کرد.که در ارتباط با گیرنده سیگنال مسیر کار می کند تا دو عملکرد کلیدی را انجام دهد.: ردیابی مسیرهای کابل زیرزمینی و برآورد عمق دفن.
برای مواردی که مقاومت پایین در فاز خطا وجود دارد، the manual recommends connecting a 500–600Ω resistor in series between the signal output ground wire and the cable ground wire to ensure effective signal coupling—a design detail that demonstrates consideration for complex field operating conditions.
دستگاه موقعیت مکانی برای دقیق ترین مکان بندی نقاط خطا استفاده می شود.با استفاده از امواج صوتی ارتعاش مکانیکی و سیگنال های پالس الکترومغناطیسی تولید شده در نقطه خطا در طول تخلیه ولتاژ بالا، دستگاه صداهای تخلیه زیرزمینی را با استفاده از یک سنجه صوتی بسیار حساس ضبط می کند و با نظارت بر شدت اوج صدا با هدفون، مکان دقیق نقطه خطا را شناسایی می کند.
ابزار در دو حالت کار می کند: نقطه ثابت و مسیر مبتنی بر. با یک مقاومت ورودی بیش از 1 KΩ،یک خروجی بدون تحریف 2 ولت را از یک ورودی 10 مکی ولت در شرایط سیگنال 300 هرتز و نسبت سیگنال به نویز بالاتر از 20 ارائه می دهد:1، حساسیت استثنایی را نشان می دهد. توسط یک باتری 9 ولت DC تغذیه می شود، دارای اندازه فشرده (65 × 120 × 150 میلی متر) و وزن تنها 1.5 کیلوگرم است، که باعث می شود آن را برای کار با یک دست قابل حمل کند.در صورت ترکیب با یک سیستم تشخیص همزمان دو ماشین (آکوستیک + الکترومغناطیسی)، به طور موثر به سناریوهای چالش برانگیز مانند لایه های خاک ضخیم و دخالت های قابل توجهی در محیط زیست می پردازد.
اصل اصلی این دستگاه رفلکتومتری دامنه زمان (TDR) است که کلاسیک ترین و قابل اعتماد ترین روش اندازه گیری در تشخیص خطای کابل است.
اصل اساسی فیزیک این است: ابزار سیگنال پالس الکتریکی را به کابل مورد آزمایش ارسال می کند که در امتداد هادی کابل با سرعت نزدیک به نور گسترش می یابد.هنگامی که پالس با قطعیت مقاومت مواجه می شود (مانند نقاط خطا)با اندازه گیری دقیق تفاوت زمان T بین پالس های منتقل شده و منعکس شده،و این را با سرعت پخش شناخته شده V از امواج الکترومغناطیسی در رسانه کابل ترکیب کنید، فاصله S از نقطه نقص تا انتهای آزمایش را می توان با استفاده از فرمول S = V × T / 2 محاسبه کرد.
دقت اصلی این اصل به دو عامل بستگی دارد: دقت اندازه گیری زمان و دقت تعیین سرعت موج.استفاده از فرکانس نمونه گیری با سرعت بالا 25 مگاهرتز با حداقل وضوح 0.2 متر، این ابزار دقت اندازه گیری زمان را در سطح سخت افزاری تضمین می کند. برای اندازه گیری سرعت موج، پارامترهای استاندارد را برای چهار رسانه کابل رایج شامل می شود:کاغذ فرو رفته در روغن (160 m/μs)، نوع بدون تخلیه (160 m/μs) ، اتیلن متقاطع (172 m/μs) و پلی وینیل کلراید (172 m/μs) ، در حالی که همچنین از ورودی تعریف شده توسط کاربر برای رسانه های انتخاب شده پشتیبانی می کند.کالیبراسیون میدان می تواند با استفاده از عملکرد محاسبه معکوس طول شناخته شده برای افزایش بیشتر دقت محدوده انجام شود.
برای رسیدگی به ویژگی های معکوس متفاوت از انواع نقص های مختلف، این ابزار دارای سه حالت آزمایش است.و فلش اوور مستقیم که با سه سناریوی خطای متمایز مطابقت دارد: مدارهای باز با مقاومت پایین، نشت مقاومت بالا و فلش اوور با مقاومت بالا، که شکل موج بازتاب روشن و قابل تشخیص را برای همه شرایط نقص تضمین می کند.
دامنه کاربرد: شامل خطاهای مدار باز، خطاهای شکستن سیم، خطاهای مدار کوتاه و خطاهای مقاومت کم با مقاومت DC کمتر از 100 Ω است.همچنین برای اندازه گیری کابل های تمام طول و کالیبراسیون سرعت موج قابل استفاده است.
مراحل عملیاتی کلیدی: خطوط ورودی تست کننده را به فاز معیوب و زمین (یا بین دو فاز) متصل کنید، حالت آزمایش "پالس ولتاژ پایین" را انتخاب کنید و عرض پالس را انتخاب کنید.2 μs یا 2 μs بسته به طول کابل (0.2 μs برای کابل های کمتر از 500 متر توصیه می شود). دکمه نمونه برداری را برای گرفتن شکل موج فشار دهید: پالس باز بازتاب خطای مدار باز دارای قطبیت مشابه پالس منتقل شده است.در حالی که پالس بازتاب مدار کوتاه قطب مخالف دارد. برای خواندن فاصله نقص، کرسر را به لبه جلو بازتاب حرکت دهید. برای موج های بسیار متراکم، از کلید زوم برای تقویت سیگنال برای موقعیت دقیق استفاده کنید.
مزیت های اصلی: نیازی به تجهیزات ولتاژ بالا نیست؛ سیم کشی ساده و ایمن؛ سرعت آزمایش سریع؛ امکان نمونه گیری و مقایسه مکرر.این روش برای بررسی پیش از خطا و بررسی موجودی کامل کابل ها ترجیح داده می شود..
محدوده کاربرد: این روش برای نقص های نشت مقاومت بالا قابل استفاده است و اکثریت قریب به اتفاق نقص های کابل را پوشش می دهد که بیش از 80٪ از انواع نقص در محل را شامل می شود.
مراحل عملیاتی کلیدی: سیستم باید با یک ترانسفورماتور آزمایش ولتاژ بالا، خازن ذخیره انرژی، شکاف تخلیه و جعبه نمونه گیری برای تشکیل یک مدار فلش اوور ولتاژ بالا پیکربندی شود.روش نمونه گیری فعلی به دلیل سیم کشی ساده و عملکرد ایمنی بالا توصیه می شود. فاصله شکاف را به حدود 1 × 2 میلی متر تنظیم کنید، ولتاژ را برای تحریک تخلیه دوره ای در شکاف اعمال کنید و موج جریان منعکس شده تولید شده توسط خرابی در مکان های خطا را مشاهده کنید.بعد از گرفتن شکل موجبرای تعیین فاصله موقعیت نقص، نقطه خم شدن سیگنال بازتاب را مشخص کنید.
مزیت های اصلی: آن را ارائه می دهد گسترده ترین کاربرد، به عنوان اکثر نقص های مقاومت بالا در طول کار را می توان با استفاده از روش فلش پالس تشخیص داد.روش نمونه گیری فعلی برای هر دو اپراتور و تجهیزات امن تر استاین ابزار دو حالت نمونه گیری ولتاژ اختیاری را فراهم می کند که شامل حالت های مقاومتی و اندکتیو می باشد تا نیازهای مختلف را برآورده کند.
دامنه کاربرد: نقص های فلش اوور با مقاومت بالا، یعنی نقص های متناوب که در آن یک شکست فلش اوور در یک سطح ولتاژ خاص رخ می دهد.پس از آن پس از کاهش ولتاژ، عایق مجدد.
مراحل عملیاتی کلیدی: استفاده از جریان مستقیم DC ولتاژ بالا به کابل به طور مستقیم از طریق ترانسفورماتور ولتاژ بالا، از بین بردن نیاز به خازن های ذخیره انرژی یا شکاف های توپ.هنگامی که ولتاژ به نقطه خطا افزایش می یابد و تخلیه فلش اوور را تجربه می کند، امواج مسافرتی منعکس می شوند و یک شکل موج مربع با اجزای بالایی و پایین تقارن و فواصل یکنواخت را نشان می دهند.نظارت دقیق بر جریان ولتاژ بالا برای جلوگیری از آسیب به ترانسفورماتور ولتاژ بالا ضروری است.
مزیت های اصلی: دارای ویژگی های موج واضح و دقت تشخیص بالا برای نقص های نوع فلش اوور است.نیاز به مهارت های عملیاتی پیشرفته از پرسنل.
| عنصر پارامتر | صلاحیت |
|---|---|
| اصول آزمایش | روش بازتاب دامنه زمان (TDR) |
| کابل قابل استفاده | انواع مختلف کابل های برق، کابل های ارتباطی هم محوری و کابل های تلفن محلی |
| پوشش نوع خطا | مدار باز، مدار کوتاه، مقاومت کم، نشت مقاومت بالا، خطا فلش اوور |
| حداکثر فاصله آزمایش | حداقل 16 کیلومتر |
| تعصب | <1 متر |
| فرکانس نمونه گیری | 25 مگاهرتز |
| حداقل وضوح | 0.2 متر |
| نقطه نابینا را امتحان کنید | <16 متر |
| الگوی آزمایش | پالس های ولتاژ پایین (2 μs/0.2 μs) ، پالس های فلش (سه نوع نمونه گیری) ، فلش های مستقیم (دو نوع نمونه گیری) |
| سرعت موج رسانه ای داخلی | کاغذ خیس شده در روغن: 160 μm؛ کاغذ ضد تخلیه: 160 μm؛ مواد متقاطع: 172 μm؛ پلی وینیل کلراید: 172 μm؛ رسانه سفارشی در دسترس است. |
| حالت منبع برق | باتری بدون تعمیر DC 12V |
| وزن کل دستگاه | 5 کیلوگرم |
| مدیریت داده ها | ذخیره سازی موج، بازیابی، مقایسه، ترجمه؛ ذخیره درایو USB؛ خروجی چاپ |
| عنصر پارامتر | صلاحیت |
|---|---|
| فرکانس سیگنال خروجی | ۳۰ کیلو هرتز |
| حالت نوسان | امواج سینوس متناوب |
| قدرت خروجی | 30 وات |
| حداکثر سوئیچ خروجی | 30 ولت |
| عملکرد | تشخیص مسیر کابل + تخمین عمق دفن |
| حالت منبع برق | AC 220V ± 10٪ |
| وزن | 4 کیلوگرم |
| عنصر پارامتر | صلاحیت |
|---|---|
| حساسیت تست | برای سیگنال 300 هرتز با نسبت سیگنال به نویز 20:1، ولتاژ خروجی بدون تحریف در 2 ولت باقی می ماند زمانی که ورودی ≤10 μV باشد. |
| سر و صداهای داخلی | ≤ 150 mV (پای پایانی خروجی) |
| مقاومت ورودی | > 1 KΩ |
| الگوی کار | حالت ثابت + حالت مسیر |
| هدفون های سازگار | هدفون های استریویی 2×2000Ω |
| حالت منبع برق | باتری DC 9V ± 10٪ |
| جریان کار | > 4 mA |
| دمای کاری | -10°C ~ 40°C |
| ابعاد طرح | 65 × 120 × 150 میلی متر |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
تشخیص خطای کابل یک فرآیند سیستماتیک است که از گسترده به دقیق و از عمومی به خاص پیشرفت می کند.این روش توصیه می شود که به دنبال چهار مرحله استاندارد برای به طور موثر تکمیل کل جریان کار تشخیص، از توصیف خطای تا شناسایی دقیق محل.
قبل از تست رسمی، measure the insulation resistance between each phase and ground as well as between phases of the faulty cable using a megohmmeter and a multimeter to determine the nature of the fault (single-phase grounding، دو فاز کوتاه مدار، سه فاز کوتاه مدار، شکست سیم و غیره) و سطح مقاومت آن را در عین حال استفاده از روش ولتاژ پایین پالس برای آزمایش کل طول کابل،شناسایی هرگونه شکستگی سیم یا نقاط مقاومت کم قابل توجهی، و داده های کامل را به عنوان مرجع برای مقایسه های بعدی ثبت کنید.
در طول مرحله قبل از آزمایش، تمام اتصالات هم در آغاز و هم در انتهای کابل باید قطع شوند تا اطمینان حاصل شود که مدار آزمایش از تداخل تجهیزات دیگر آزاد است.شدت نقص بر اساس مقادیر مقاومت عایق طبقه بندی می شود: مقاومت های کمتر از 100 Ω به عنوان نقص های مقاومت کم طبقه بندی می شوند و با استفاده از روش پالس ولتاژ پایین آزمایش می شوند.مقاومت های بالاتر از 100 Ω (خطای مقاومت بالا) نیاز به آزمایش با روش فلش اوور پالس یا روش فلش اوور مستقیم دارند..
روش آزمایش مناسب بر اساس نوع خطای مشخص شده در مرحله 1 انتخاب شود: خطاهای مقاومت پایین / مدار باز از حالت پالس ولتاژ پایین استفاده می کنند.نقص های خروجی مقاومت بالا از حالت فلش پالس استفاده می کنندبعد از اتصال مناسب کابل های آزمایش،شروع نمونه گیری و تنظیم دامنه ورودی و دکمه های جابجایی برای دستیابی به دید مطلوب موج.
پس از به دست آوردن یک شکل موج روشن، از عملکرد زوم برای بزرگ تر کردن منطقه مشخصه نقطه نقص استفاده کنید.کلر را به سمت چپ یا راست حرکت دهید تا دقیقاً نقطه انعطاف اولیه شکل موج منعکس شده را پیدا کنید، سپس دکمه موقعیت را برای خواندن مقدار فاصله خطا فشار دهید.توصیه می شود که اندازه گیری های متعدد انجام شود و از عملکرد مقایسه شکل موج برای بررسی سازگاری نتایج آزمایش استفاده شود.برای موج های پیچیده، موج های مرجع را برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای با نمونه های زمان واقعی ذخیره کنید. فاصله خطا اندازه گیری شده طول کابل را از نقطه خطا تا انتهای آزمایش نشان می دهد.این مقدار باید بر اساس مسیر کابل به یک موقعیت زمین تقریبی تبدیل شود..
پس از تعیین مقدماتی محل نقص، موقعیت دقیق آن باید در زمین مشخص شود.اندازه گیری فاصله به تنهایی نمی تواند موقعیت دقیق را تضمین کندبنابراین، مسیر واقعی کابل و عمق دفن باید ابتدا تعیین شود.
ژنراتور سیگنال مسیر را به یک مرحله از کابل متصل کنید و آن را به زمین بکشید و یک سیگنال موج سینوس متناوب 30 کیلو هرتز تولید کنید.اپراتور گیرنده مسیر را نگه می دارد و در امتداد مسیر کابل بالقوه حرکت می کند، تعیین موقعیت کابل با مشاهده تغییرات شدت صدا از طریق هدفون ها، خط با ضعیف ترین صدا مسیر دقیق را مستقیماً بالای کابل نشان می دهد.براي بررسي عمق دفن، میله ی سنجه را به 45 درجه بالای کابل خم کنید و آن را عمودی به جهت خود به عقب حرکت دهید تا شدت صدا دوباره به حداقل خود برسد.فاصله افقی که طی می شود، عمق دفن کابل را نشان می دهد.هنگامی که مسیر مشخص شد، مسیر کابل را روی زمین نشان دهید و تقریباً منطقه مربوط به فاصله اندازه گیری شده را محاسبه کنید.
در نزدیکی ناحیه زمین مشخص شده از طریق بررسی اولیه، تجهیزات ولتاژ بالا برای استفاده از تخلیه های دوره ای به کابل (با فواصل حدود 1 ثانیه) استفاده شد.در طول خرابی ناشی از خطا، یک صدای جدا از تخلیه "thud-thud" و پالس های الکترومغناطیسی تولید شد.
دستگاه موقعیت مکانی در امتداد مسیر کابل قرار می گیرد و صدا در حالی که در نزدیکی منطقه تشخیص اولیه جستجو می شود تنظیم می شود.حرکت دستگاه به جلو و عقب در امتداد جهت کابل برای مقایسه شدت صدا در حالی که به تدریج کاهش حجمنقطه ای که صدای شدیدتر می شود، با محل دقیق نقص مطابقت دارد.اطمینان حاصل کنید که شکاف توپ بیش از حد بزرگ نیست تا از ضربه های طولانی مدت با انرژی بالا جلوگیری شود که باعث ایجاد مدار کوتاه دائمی می شود که مانع از موقعیت دقیق خطا می شود.در محیط های چالش برانگیز با لایه های ضخیم خاک یا سر و صدا قابل توجهی، روش دو سیستم صدا- مغناطیسی می تواند برای افزایش قابلیت اطمینان استفاده شود.به طور دقیق آن را نشان دهید تا یک مرجع قابل اعتماد برای کار حفاری و تعمیر بعدی باشد.
| نوع خطا | برچسب خطا | محدوده مقاومت عایق | روش های آزمایش توصیه شده | ویژگی های شکل موج |
|---|---|---|---|---|
| خطای مدار باز (شکستن سیم) | هسته سیم قطع شده و کاملاً ناسازگاره | بی نهایت | روش پالس ولتاژ پایین | پالس بازتابی دارای قطبیت مشابهی با پالس انتشار است. |
| خطای مدار کوتاه | زمین گیری خط فاز یا مدار کوتاه بین فاز | خیلی کم، تقریبا صفر | روش پالس ولتاژ پایین | پالس انعکاس قطب مخالف پالس انتشار دارد. |
| خطای مقاومت کم | عملکرد عایق کاهش یافته است، اما به طور کامل شکست نخورد. | <100Ω | روش پالس ولتاژ پایین | دامنه بازتاب بین یک مدار باز و یک مدار کوتاه است. |
| خطای نشت مقاومت بالا | جریان نشت در حالت ثابت بعد از استفاده از ولتاژ بالا است. | میلیون ها Ω تا صدها میلیون Ω | روش فلاش (اولیت نمونه گیری فعلی) | شکل موج پالس جریان روشن با نقاط انعطاف نقطه نقص متمایز |
| خطای فلش اوور | خرابی تنها زمانی رخ می دهد که ولتاژ آستانه به دست می آید؛ بازگرداندن در هنگام قطع برق رخ می دهد. | بالا، نزدیک به مقدار عادی | روش فلاش مستقیم | امواج مربع متماثل با فواصل یکنواخت |
| اشتباه پیچیده | نقص های متعدد ممکن است همزمان وجود داشته باشد یا به طور متناوب رخ دهد. | غیرقابل تنظیم | روش فلش روش اصلی است که با تکنیک های معتبر مختلف تکمیل می شود. | شکل موج پیچیده است و نیاز به مقایسه نمونه گیری متعدد دارد. |
تجزیه و تحلیل مشکل: با توجه به تأثیر عرض پالس انتشار و مقاومت ورودی ابزار،امواج منعکس شده از نقاط نقص در فاصله 16 متر از نقطه پایان آزمایش ممکن است با پالس انتشار همپوشانی کنند.هنگامی که نقطه خطا دقیقاً در نزدیکی انتهای کابل قرار دارد، روش پالس ولتاژ پایین برای تشخیص مستقیم آن تلاش می کند.
تکنیک های اصلی رفع مشکل: اول، انجام آزمایش معکوس از انتهای مخالف کابل برای قرار دادن نقص دور از منطقه کور؛ دوم، ترکیب این با آزمایش فلش اوور تکان دهنده،از آنجایی که ویژگی های موج سفر تولید شده توسط ولتاژ بالا باعث می شود که شناسایی نقص در انتهای نزدیک آسان تر شودسوم، از یک اتصال T یا یک کابل با طول شناخته شده برای گسترش بخش آزمایش استفاده کنید و نقص را از منطقه کور منتقل کنید.بازرسی بصری همراه با اندازه گیری مقاومت عایق نیز می تواند برای تشخیص دقیق نقص های نزدیک مورد استفاده قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل مشکل: شکل موج به دست آمده توسط روش فلش اوور تحت تاثیر عوامل متعدد است، از جمله ظرفیت توزیع شده کابل، بازتاب های مشترک،و بازتابهای خم شده مکرر که منجر به یک شکل موج واقعی می شود که اغلب از شکل استاندارد تعریف شده در کتاب درسی منحرف می شودنقاط پیچیدگی نقطه خطا به وضوح تعریف نشده است، و این باعث می شود که آن را به تفسیر غلط و قضاوت اشتباه توسط اپراتورهای تازه کار، منجر به انحراف اندازه گیری قابل توجهی شود.
تکنیک های کلیدی: اول، اطمینان حاصل کنید که شکل موج نمونه گیری پایدار است و واضح ترین نمونه را از چندین جمع آوری انتخاب کنید. از کلید زوم برای افزایش تدریجی شکل موج استفاده کنید.گسترش ناحیه خطای باعث می شود جزئیات بیشتر قابل تشخیص باشداستفاده کامل از عملکرد مقایسه شکل موج: پس از ذخیره یک شکل موج، پارامترهای نمونه برداری را تغییر دهید و نمونه دیگری را بدست آورید.نقطه چرخش هم زمان بین دو شکل موج محل واقعی نقص را شناسایی می کند.. دقت فاصله را با کار کردن به عقب از موقعیت منعکس کننده انتهای شناخته شده در طول کل مسیر بررسی کنید. مهارت های تشخیص شکل موج بصری را از طریق تمرین و در صورت لزوم توسعه دهید.با اندازه گیری هر دو طرف، اعتبارسنجی متقابل انجام دهید..
تجزیه و تحلیل مشکل: هنگامی که کابل ها در عمق قابل توجهی دفن شده اند، با خاک فشرده شده، در سطوح جاده ای سخت یا در محیط های دارای سر و صدا قابل توجهی،امواج صوتی لرزش تولید شده توسط تخلیه نقص در هنگام رسیدن به زمین بسیار ضعیف می شوند.، که تشخیص آنها برای گوش انسان دشوار است؛ در نتیجه، محل سازی نقطه ثابت ناکارآمد یا حتی غیرممکن می شود.
دستورالعمل های عملیاتی: اول، به طور مناسب افزایش انرژی تخلیه تکان دادن در حالی که اطمینان از خطا منجر به یک مدار کوتاه دائمی نمی شود؛ دوم، employ the acoustic-magnetic synchronization method by using one sound level meter to monitor sound waves and another to detect electromagnetic waves—the point where both signals appear simultaneously identifies the fault location، به طور موثر از بین بردن تداخلات سر و صدا محیط زیست؛ سوم، در طول محل خطا،به تدریج حجم را کاهش دهید و بارها و بارها اندازه گیری ها را برای شناسایی بلندترین نقطه مقایسه کنید به جای اینکه تنها به صداهای شنود اعتماد کنیدچهارمین، اجتناب از عملیات در ساعات شلوغ ترافیک یا دوره های سر و صدا صنعتی،به عنوان دقت محل خطا به طور قابل توجهی در محیط های آرام مانند صبح زود یا شب بهبود می یابد.
تجزیه و تحلیل مشکلات: عدم وجود سوابق کابل برای کابل های قدیمی، نصب موازی چندین کابل،و وجود لوله های فلزی یا سازه های فولادی اطراف می تواند مسیرهای سیگنال را مختل و تحریف کند.، که منجر به عدم دقت تشخیص می شود که به طور مستقیم دقت محدوده جستجوی بعدی هدف را به خطر می اندازد.
دستورالعمل های عملیاتی: تنظیم دامنه خروجی ژنراتور سیگنال به طور مناسب با توجه به عمق تشخیص برای اطمینان از قدرت میدان کافیحفظ حرکت عمودی و ثابت سنجه، با استفاده از حداقل نقطه سطح صوتی به جای حداکثر نقطه برای به حداقل رساندن تداخل لبه های جانبی. افزایش نقاط اندازه گیری در خم و مفاصل کابل برای مشخص کردن مسیر دقیق.هنگام برخورد با تداخل از کابل های موازی، روند شدت سیگنال را در مکان های مختلف برای شناسایی کابل هدف مقایسه کنید. تراز مسیر را با استفاده از اطلاعات اضافی مانند طرح های ساخته شده، چاه های بازرسی،و نشانه های کابل.
تجزیه و تحلیل مشکل: دقت محدوده TDR به طور مستقیم به اندازه گیری دقیق سرعت گسترش امواج الکترومغناطیسی بستگی دارد. سرعت امواج در تولیدکنندگان مختلف، مدل ها،و رسانه های عایقاستفاده از مقادیر پیش فرض که با شرایط واقعی کابل مطابقت ندارد منجر به انحرافات سیستماتیک در نتایج محدوده می شود و باعث می شود محل نقص از موقعیت واقعی خود منحرف شود.
دستورالعمل های عملیاتی: ابتدا نوع متوسط کابل را برای انتخاب سرعت موج مربوطه تعیین کنید؛ پلی اتیلن متقاطع و کاغذ تزریق شده روغن دو نوع رایج هستند.وقتی که طول کابل شناخته شده باشد، از تابع اندازه گیری سرعت ابزار استفاده کنید: طول کل را وارد کنید، زمان بازتاب را اندازه گیری کنید، سرعت موج واقعی را محاسبه کنید،و آن را برای استفاده ذخیره کنید. این روش به طور کامل خطا سرعت را از بین می برد.اگر طول آن معلوم نباشد، همان نقطه نقص را از هر دو سر اندازه گیری کنید؛ مجموع فاصله بین دو سر باید برابر با کل طول کابل باشد.که امکان تأیید اعتبار اندازه گیری سرعت موج را فراهم می کند.
کابل های توزیع 10 کیلوولت شهری بسیار زیاد و زیر پیاده روها و کمربند های سبز دفن شده اند و نرخ شکست بالایی را به دلیل حفاری ساختمان، ترافیک وسایل نقلیه و پیری مفاصل نشان می دهند.این مجموعه کامل تجهیزات قابل حمل و انعطاف پذیر است، که به کارکنان تعمیرات امکان دسترسی سریع به محل را می دهد: ابتدا انجام یک آزمایش پالس ولتاژ پایین برای تعیین ویژگی های خطای،سپس برای اندازه گیری فاصله اولیه یک آزمایش فلاش اوور انجام می شود.، با استفاده از یک ردیاب مسیر برای شناسایی مسیر نقص، و در نهایت با استفاده از یک دستگاه موقعیت برای مکان دقیق نقطه حفاری در عرض چند ساعت، به طور قابل توجهی کاهش مدت قطع برق.این دستگاه تبدیل به تجهیزات تشخیصی استاندارد برای تیم های عملیات و نگهداری شبکه توزیع شده است..
منطقه معدن کارخانه دارای یک شبکه کابلی متراکم با کابل های برق و کابل های کنترل است که نقشه را می شکنند، جایی که هر نقصی می تواند به طور مستقیم بر عملیات تولید تأثیر بگذارد.این سیستم از آزمایش انواع مختلفی از کابل ها پشتیبانی می کند، از جمله کابل های برق و ارتباطات، و مشخصات مختلف کابل ها را در سراسر تاسیسات پوشش می دهد.طراحی سه در یک آن نیاز به تجهیزات را کاهش می دهد و دستکاری کابل داخلی را تسهیل می کند.سنسور تشخیص حساسیت بالا امکان شناسایی نقص را تحت پوشش های پیچیده مانند جاده های مسطح و پوشش خندق کابل فراهم می کند، این امکان را برای تیم تعمیر و نگهداری برق شرکت فراهم می کند تا به سرعت مشکلات را به طور مستقل شناسایی کند، بنابراین وابستگی به ارائه دهندگان خدمات خارجی را کاهش می دهد و از دست دادن زمان توقف را به حداقل می رساند.
کابل های چراغ های خیابانی شهری و کابل های سیگنال ترافیک در امتداد کل بخش های جاده توزیع شده اند، که باعث می شود آنها مستعد خرابی های مکرر و تشخیص مشکل باشند.بازرسی های سنتی دستی بخش ها بسیار ناکارآمد استاین سیستم شناسایی مسیر به سرعت مسیرهای کابل را در امتداد جاده ها نقشه برداری می کند، با محل سازی نقص محدوده جستجو را به سطح متر محدود می کند.موقعیت دقیق با استفاده از یک آشکارساز نقطه ثابت امکان تعمیر با حفاری تنها یک نقطه خاص را فراهم می کنداین روش در مقایسه با بازرسی های کورکورانه مبتنی بر حفاری، به طور قابل توجهی خسارات پیاده رو و هزینه های تعمیر را کاهش می دهد.به عنوان یک ابزار تشخیص کارآمد برای بخش های نگهداری زیرساخت های شهری.
علاوه بر کابل های برق، این ابزار به همان اندازه برای تشخیص خطاهای مدار باز و مدار کوتاه در کابل های ارتباطی هم محوری و کابل های تلفن محلی مناسب است.برای نگهداری خطوط توسط اپراتورهای مخابرات و شبکه های پخش، روش پالس ولتاژ پایین امکان شناسایی سریع نقاط شکستن کابل و نقاط اشتباه اتصال را فراهم می کند،در حالی که ویژگی تشخیص مسیرش مسائل مربوط به مسیرهای ناشناخته خط لوله زیرزمینی را حل می کنداین سیستم به طور جامع تشخیص خطا در هر دو بخش برق و ارتباطات را پوشش می دهد.ارائه بهره وری بالا از تجهیزات برای تیم های عملیاتی و نگهداری یکپارچه و همچنین ارائه دهندگان خدمات آزمایش شخص ثالث.
تصاویر محصول

