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吉林地下电缆管线探测仪发射频率的选择:?对于一般电缆的探测,除非采用相间接法,均使用开机默认的1280Hz频率。其频率较低,传播距离长,且不容易感应到其他管线上;再者接收机对1280Hz信号的接收效果要强于640Hz,抗干扰能力较强,较易分辨。?对于长距离电缆(长于2-3km),如果使用1280Hz信号,在较长距离处会有较大衰减,信号不易接收,相位也会发生偏移。故探测长距离电缆使用640Hz发射信号。?640Hz和1280Hz为复合频率信号,接收机能够进行跟踪正误提示。?使用相间接法时,应优先采用高频(10kHz、33kHz或83kHz)。二、运行电缆的信号发射方法1、卡钳耦合法:这是一种探测运行电缆较理想的方法,不需要电缆作任何改动即可测试,并且操作远离高压,非常,电缆全长上都有信号,没有距离限制。电缆护层两端必须良好接地,否则耦合电流随接地电阻的增大而减小。两端未接地,或电缆护层中间断开,不能使用卡钳耦合法。(1)卡住电缆本体图3-2-1 运行电缆卡钳耦合法1(卡电缆本体)如上图所示,本方法适用于普通三相统包运行电缆的探测。发射机输出接卡钳,将卡钳卡住电缆本体(注意不能卡接地线以上部分),卡钳等效为变压器的初级,电缆金属护套-大地回路等效为变压器的次级(单匝),次级耦合电流的大小与回路电阻(主要是两端的接地电阻)密切相关,电阻越小,电流越大。 电缆通过卡钳耦合得到的电流较小,为加强探测效果,应选择较大输出水平。 (2)卡住电缆护套接地线图3-2-2 运行电缆卡钳耦合法2(卡电缆接地线)如上图所示,本方法适用于超高压单芯运行电缆的探测。由于单芯电缆芯线流过的工频电流很强,而且没有三芯统包电缆的三相抵消效果(对外表现为相对很小的零序电流),如果将卡钳卡住电缆本体,则很容易造成卡钳的磁饱和,无法发出信号,此时应将卡钳卡住其护层接地线。由于长距离超高压单芯电缆的护层会每隔一定距离地线交叉互连,故信号会在交叉互连点从一相的护层流到另一相的护层,在跟踪时注意区分。对于三芯统包电缆,如果受现场条件限制,卡电缆本体有困难,也可以采用卡电缆接地线的方法,但应尽量不采用,在某些特殊情况下,可能会造成信号特征(包括幅值和相位)出现不可预料的变化。



吉林地下电缆管线探测仪功能特点?罗盘显示:直观显示管线位置。?左右指示:左右箭头显示管线位置正误提示:部分频率下,实时测量管线电流方向,实现跟踪正误提示,排除临线干扰。?实时进行深度和电流测量。?历史曲线显示:直观显示信号变化情况。?性鉴别:卡钳(选配件)鉴别可明确给出鉴别结果(选配件)鉴别在不方便使用卡钳时使用。?接地故障查找:使用A字架(选配件)可定位管线的对地绝缘破损点,无须调零,箭头指示故障点方向。?全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。?多种探测频率:主动探测和被动探测。?发射机多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合、辐射感应。?发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护。?内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。?机壳坚固、质轻便携。三、技术指标?发射机:1.输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。2.输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。3.输出功率:10W,10档可调,自动阻抗匹配。4.直连输出电压:150Vpp。5.过载和短路保护。6.人机界面:128×64点阵液晶显示器。7.内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。?接收机:1.输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。2.接收频率:主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。3.管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。4.电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。5.人机界面:320×240点阵液晶显示器。



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