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地下管線探測儀原理

更新時間:2019-09-26點擊次數:1103

地下管線檢測儀是利用電磁信號的原理來探測地下金屬管道和電纜的走向和深度以及管線外皮故障點,智能化操作示使它成為當前容易使用的定位儀。發射機自動選擇搜索頻率,所有主動頻率可同時輸出,可以立刻確認測量結果。內置歐姆表可自動測量環路電阻及連續的自動阻抗匹配,以保證輸出信號。根據選擇性能,每臺發射機可以配備外皮故障定位能,可用于PE/XLPE電纜外皮故障定位,也可行電纜識別。

其基本原理是:發射機產生電磁波并通過發送裝置發送至地下,地下金屬管線感應到電磁波后,在管道表面產生感應電,該電較集中地沿金屬管道向遠處傳播,在傳播過程中,該電又向地面輻射電信號,這樣當接收機在地面探測時,在地下有金屬管道的地表面,就能接收到電信號,該信號即為地下金屬管線的位置和走向。

Ø回路的形成

發射機向導通管線發射信號,所發射信號沿管線傳輸并產生電磁場,在所尋管線的遠端,信號通過地表返回發射機,形成回路。接收機沿管線行走,便能接收到發射機在管線內產生的電磁場。

Ø發射機的作原理

發射機的信號發射,采用三種方法之:

1.直連式尋蹤—方法

這是探測方法,發射機紅色接線端直接連接到管線的裸露金屬分(切勿將其接入帶電線路中),另端接地。此種方法產生的信號強,適用于音頻和射頻作狀態。

2.耦合式尋蹤—較佳方法

當不能與待尋管線直接相連時,可用耦合鉗行感應式探測。此方法用于射頻作狀態,近端和遠端都接地。

1.感應式尋蹤—可行方法

在某些情況下,操作者不可能接近管道或電纜行直接連接或用測量夾鉗定位,此時可用發射機內置的感應天線來定位。將發射機放置于管道或電纜的上方便能感應出地下有無管線。應用于射頻作狀態,管線兩端都接地。

Ø  接收機的作原理

接收機具有三種作方式

1、波峰法:探測儀位于管線上方聲音大。調節增益,僅僅能在管線上方或附近探測到信號。波峰法是用水平線圈接收電磁場水平分量的強度。對常規無干擾的管線行峰值檢測來說,在管道正上方時,當接收機的正面與管線垂直時磁場響應強度大,這不僅因為線圈離管線近,線圈所在的磁場強,還因為此時磁場磁力線的方向與線圈的平面垂直,通過線圈的磁通量大。當接收機向管線兩側延伸檢測時,磁場響應強度對稱且逐漸

減小。這不僅因為此時的線圈離管線距離遠,線圈所在的磁場變弱,還因為此時磁場磁力線的方向與線圈的平面不再垂直,通過線圈的磁通量變小,從而產生如山峰樣的信號響應。

2波谷法:探測儀位于管線上方無何聲音。調節增益,管線上方無聲音,而位于線路兩邊有聲音。波谷法用垂直線圈測量電磁場的垂直分量,檢測目標管線上帶有個柱狀的電磁場,磁場是無數個與管線同心的圓型磁力線組成的,接收機在管線上方信號響應小,兩側各有個峰。這是由于這些磁力線在管線正上方的垂直分量為零,此時通過接收的垂直線圈的磁通量為零,信號響應有個較小值(零值或小值);當接收機在管道正上方兩側時,儀器的響應會隨著遠離管線而逐漸增大,這是因為,此時的磁力線方向與線圈平面已形成定的角度,

通過線圈的磁通量逐漸變大。同時,隨著線圈的遠離,磁場的強度逐漸變弱,當這因素成為影響通過線圈磁通量變化的主要因素時儀器的響應又會逐漸變小,從而產生如山谷樣的信號響應。

波峰法較波谷法更為。

管線定位的三種頻率:
  三種可選頻率容易區分電力電纜和其他金屬管線。主動頻率可使操作者匹配發射機頻率,并根據現場條件選擇輸出率,這樣即使在復雜情況下也能保證定位結果。兩種被動頻率不用發射機就可以容易地定位電纜和金屬管道,并別適用于在挖掘前行地面勘察。管道定位時使用三種不同的頻率,可給出的金屬面定位和深度測量的務,從而對地下設施行三維定位。 
  地下管線檢測儀的發射機發出的信號我們稱為主動信號;而其他設施,例如:供配電電纜、通信電纜內產生的信號稱為被動信號。儀器探測主動信號時稱為:主動信號作模式,儀器探測被動信號時稱為:被動信號作模式地下管線檢測儀可探測作的信號有:主動信號音頻、“射頻”及被動信號“50Hz”

 

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