被动和主动电缆路径识别

电缆故障精确定位方法

电缆故障定位流程:电缆路径识别方法 | BAUR GmbH

针对新安装的电缆,通常提供有详细数据,例如在地理信息系统 (GIS) 中。若情况并非如此,则必须使用合适的设备进行电缆路径识别。为此提供有两种方法:

被动电缆路径识别

被动方法有两种方法:使用电源频率射频进行电缆路径识别。

 

如果无法立即到达或解锁电缆,或者只需在挖掘前确定电缆是否位于挖掘区域,这些应用则是可以考虑的。

 

如果电缆带电,则始终可以将 50 Hz 电源频率用作信号。无线电波也可用于进行简单的电缆路径识别。

 

所有这些频率都会在电缆周围产生磁场,测量技术人员可以借助引导到地面上方的接收线圈进行感应接收和“跟踪”。

 

由于几乎所有地下相位(包括水管)都会传输 50 Hz 或射频信号,因此这种方法始终有效,但存在无法选择性工作的限制。无法分配给指定相位,因为位于地下的每个金属相位都会发出这些信号。

主动电缆路径识别

耦合器

用于进行主动电缆路径识别的正确耦合器

电缆正在运行时,例如需要确定入户连接时支线和接头的位置时,也可以使用借助发射钳耦合信号功能。在这种情况下,电源频率和耦合信号会重叠。

若无法直接触及电缆,例如由于耦合位置位于地下,也可以借助环形天线对信号进行耦合。但是这里存在一个问题,即距离在 5 至 10 m 之内,才能通过空气将环形天线的信号耦合到接收器中。

进行电流耦合时可以将音频发生器的全部功率都馈入到电缆中,而在进行电感耦合时只有一小部分可用能量会到达电缆中。如果电缆正在运行(因此没有接地),可以进行电缆路径识别的距离则会缩短几百米,因为如果没有可用的回流线,馈入频率则只能通过电缆电容传播,并且信号强度会随着距离的增加呈指数级下降。

频率

用于进行主动电缆路径识别的正确频率

原则上,以下规则适用:

  • 低频的有效范围更大,与相邻电缆的耦合更少,但是进行电感耦合时的传输质量较差。
  • 高频衰减得更强烈,因此有效范围更小,非常容易耦合到相邻的电缆中,因此没有那么有选择性。其在进行电感耦合时的传输质量更佳。

   
频率和发射功率的最佳选择始终是一个折衷方案,并且很可能会在进行电缆路径识别期间发生改变。

   

少即是多:使用的发射能量越少,预期的干扰就越少。

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