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基礎信息Product information

產品名稱:SRM-ZT10地下管線探測儀

廠商性質:生產廠家

更新時間:2019-04-08

產品簡介:

SRM-ZT10地下管線探測儀是一款全自動智能地下管線探測儀,擁有強大的8個立體天線組成的天線陣,可以給用戶提供完整、準確、直觀的地下管線信息,可以對地下管線進行準確的定位和快速的追蹤。

產品特性Product characteristics

產品概述:

  SRM-ZT10地下管線探測儀是一款全自動智能地下管線探測儀,擁有強大的8個立體天線組成的天線陣,可以給用戶提供完整、準確、直觀的地下管線信息,可以對地下管線進行準確的定位和快速的追蹤。地上管線探測儀主要作用應用于探測煤氣、電力、電信、自來水、工業管道、排水和有線電視等各類城市地下管線,

  多頻發射機用于給要目標管線施加特定頻率的定位電流信號。屏幕可同時顯示輸出電流、輸出電壓、輸出功率和回路電阻等信息。

SRM-ZT10地下管線探測儀

技術特點
1、輸出頻率:128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、262kHz等
2、輸出功率:10瓦
3、重量:4公斤
4、電源:鋰電池(另買)或8節1號堿性電池

主要特點
1、無源探測能力*,不用發射機可以探測到絕大多數地下管線。
2、目標管線“影像”顯示,清楚直觀。
3、探測深度大可達10米。
4、信號9角度顯示,45o法深度測量更加準確。
5、8天線*天線陣,抗干擾能力更強,定位更準確。
6、實時管線深度和信號電流顯示。
7、操作更簡單,不需要豐富的探測經驗。
8、折疊式設計,重量輕,便于攜帶。

軟件接收機
  用于地下管線的定位和追蹤,大屏幕液晶屏實時地給用戶提供地下管線的位置、深度、走向和信號電流大小等信息。不需要很多的探測經驗就可以在管線復雜的區域快速地定位和識別目標 管線。

技術規格
1、有源頻率:128Hz、1kHz、8kHz、33kHz等
2、無源頻率:50Hz、<4k、4k-15k、>15k、∞ 等
3、測深精度:深度值的±5% 
4、重量:1.8公斤電源:

5、4節2號堿性電池(標配)

 

 

地下管線探測儀原理

一、地下管線探測儀工作原理及方法
  利用電磁感應的原理來探測地下電纜的精確走向、深度以及定位電纜的開路、短路及外皮故障點,管線定位儀的智能化全漢字、圖形操作指示及聲音調頻指示,使它成為當今容易使用的管線定位儀。發射機內置歐姆表可自動測量環路電阻及連續的自動輸出阻抗匹配,以保證輸出的匹配信號。對于電纜故障的測試,本儀器可應用跨步電壓法,用直埋電纜故障測試配件(“A”字架)來判斷直埋電纜的對地絕緣電阻小于2M歐的電纜對地故障及電纜外皮故障的定位;也可以用信號強弱法判斷電纜開路、短路故障。應用耦合夾鉗,可以查找帶電電纜的路徑,利用接收機的50Hz探測功能,還可以對運行電纜發出的50Hz工頻信號進行跟蹤,真正做到了一機多用,具有性能價格比。

 


  其基本工作原理是:由發射機產生電磁信號,通過不同的發射連接方式將信號傳送到地下被測電纜上,地下電纜感應到電磁信號后,在電纜上產生感應電流,感應電流沿著電纜向遠處傳播,在電流的傳播過程中,通過該地下電纜向地面輻射出電磁波,這樣當管線定位儀接收機在地面探測時,就會在電纜上方的地面上接收到電磁波信號,通過接收到的信號強弱變化來判別地下電纜的位置、走向和故障發射機的工作原理及方法發射機的信號發送連接方式:直連法、耦合法、感應法


二、地下管線探測儀接收機的工作原理及方法

  接收機的三種工作方式:波峰法、波谷法、跨步電壓法。
  a.波峰法:探測儀接收機位于管線正上方時信號指示大、聲音也zui大。要注意調節增益,使其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,對無干擾的電纜進行峰值檢測。在電纜正上方時,當接收機的正面與電纜走向垂直時磁場響應強度大,這不僅因為線圈離電纜zui近,線圈所在的磁場強,還因為此時磁場的磁力線通過接收線圈的磁通量大。當接收機向電纜兩側移動探測時,兩側磁場響應強度對稱且逐漸減小。這不僅因為此時的線圈離電纜距離遠,接收機線圈所接收的磁場變弱,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,從而產生如山峰一樣的信號響應。因而叫做“波峰法”。波峰法原理。


  b. 波谷法:探測儀接收機位于電纜正上方時信號指示小、且接收機聲音指示無任何聲音指示。要注意調節增益,使接收機在電纜正上方無信號及聲音指示,而位于線路兩邊時有聲音。波谷法用垂直線圈測量電磁場的垂直分量,目標電纜上的磁場是由無數個與電纜同心的圓型磁力線組成的,接收機在電纜正上方時信號響應zui小,兩側各有一個高峰。這是由于這些磁力線在電纜正上方穿過接收機垂直接收線圈的垂直分量為零,此時通過接收機的垂直線圈的磁通量為零,信號響應有一個小值(零值或極小值);當接收機在電纜兩側移動時,儀器的響應會隨著接收機遠離電纜而逐漸增大,這是因為,此時的磁力線方向與接收機垂直線圈平面已形成一定的角度,通過接收機垂直線圈的磁通量逐漸變大。同時,隨著接收機線圈遠離地下電纜,接收機探測到的磁場的強度逐漸變弱,當這一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,從而產生如山谷一樣的信號響應。因而叫做“波谷法” 波谷法原理


  c. 跨步電壓法:通過“A”字架可以探測出直埋電纜的對地故障及外皮破損故障。
  將“A”字架連接到接收機,接收機通過接收“A”字架探測到發射機發出的由故障點溢出的泄漏信號,可很方便的定位直埋電纜對地及外皮破損故障。
  直埋電纜故障精確定位特別適用于路燈電纜、直埋電力電纜、直埋通訊電纜、直埋光纜對地絕緣故障的快速準確定位。尤其對直埋電纜的死接地十分有用,用傳統高壓閃絡法測試時,因為單相金屬性接地故障點的放電能量與放電電流的平方和接地電阻成正比,并且接地電阻很小,故故障點擊穿間隙放電時聲音較輕,無法精確定點,甚至無法定點。

 

智能管線探測儀常見問題

問:探測過程中干擾是如何產生的?

答:地下管線探測儀探測目標管線上的信號電流產生的電磁場。在理想情況下電磁場的形態是標準的同心圓。信號有無源信號和有源信號兩種。無源信號是管線上本身存在的信號(如:電力電纜),有源信號是用戶用發射機把信號施加到目標管線上(效果好的方法)。干擾的產生常見的原因是目標管線上的信號耦合到鄰近的管線上。這就是物理中的“互感”現象。干擾電磁場使接收機“看”到一個變形的電磁場,從而造成讀數不準確。對于給定的電磁場,頻率越高干擾越大。

問:為什么我在其它的管線上探測到干擾信號?

答:信號通過公共接地點或互感耦合到了其它管線上。確認你使用直接連接法施加信號,并使用較低的頻率。

問:如何用谷值法驗證峰值法定位的準確性?

答:對于理想的無干擾管線,峰值/零值定位的位置是重合的。但對于有伴行管線或有其它干擾時,峰/零值位置會不重合,此時一定要注意峰值/零值定位點的距離,并以此來修正定位點。此時的管線真正位置在峰值一側,距離峰值點的峰/零位置距離的一半。當干擾嚴重時可能找不到零值點,此時只能根據峰值位置大概給出管線的位置。好采取改變施加信號的方法,重新進行管線定位。此外,不應在管道拐點、三通、變深點進行定位,而采取延長線的辦法進行定位。當峰/零方式位置不重合時,管線直讀測深也會有較大偏差,甚至無法讀出深度。

問:有什么方法可以減少管線電磁場形態的變形?

答:*先,你可以試著降低發射機的輸出功率,有時信號太強,探測的效果不一定好,尤其是多根管線非常靠近的情況下。如果你使用感應法施加信號,你可以想辦法看可不可以改用直接連接法或夾鉗法施加信號。這們可以減少耦合到其它管線的信號,從而減少管線電磁場形態的變形。如果,發現谷值法和峰值法定位不*,換一個*的地方進行定位,如果找不到*的地方,我們通常以峰值位置做為管線的位置,深度測量也在峰值模式下進行,當然也存在一定的誤差,但比谷值法更接近真實值。

問:該設備是否可同時用來探測銅線電纜和光纜?

答:目前的地下管線探測儀只能探測帶有金屬護套或芯線的電纜(近幾年采用了探地雷達探測非金屬電纜)。只有帶有金屬護套或中央金屬加強芯的光纜才能用地下管線探測到。要探測電纜必須給導體施加一個可以探測的信號(發射機信號)。

問:為什么我的接收機測深不準確?

答:1. 檢查確認選擇了正確的模式。
  2. 如果問題仍然存在,檢查峰值法和谷值法定位的位置是否*,如果不*,試試其它的頻率或連接方法。直讀測深的方法雖然簡單,但讀取正確結果需要一定的條件,否則測量精度不高,甚至得到錯誤結果。應用直讀測深的條件之一是此時的峰零值要基本重合,一般應小于20厘米,否則誤差會很大。其二是直讀的深度要經過校正才能達到較高的可靠性,校正的因素包含:管線埋設土壤的濕度,以及檢測信號的頻率,一般土壤濕度越大、檢測頻率越高,校正的系數就應越小,一般在0.8-0.95之間。簡單的辦法是找一個深度已知且無干擾的管段,測出直讀深度,與實際埋深相比求的校正系數。

  3.測量埋深時要注意接收機的方向,盡量使接收機的線圈與管線走向垂直,這個要求可以通過輕微轉動接收機,使面板上的顯示讀數達到大值來達到。此外,還應注意:直讀埋深值是接收機機身地面到管道中心的距離。

問:使用信號追蹤光纜的大距離是多少?

答:如果金屬護層連續而且沒有對地短路,信號的傳送距離通常為80公里。另外,接收機的性能也是影響探測距離的重要因素(關鍵的是接收機壓制噪聲的能力)。

問:遇到信號強度突然減弱是何原因?

答: 遇到信號強度突然減弱,則管線可能改變方向。此時應停止前進,檢測電流測量值。定位開始時測得的電流值應在整個探測過程中保持不變。仔細搜索附近區域,找到中心線,測量電流,以檢查是否在目標管線上方。

  1.如果電流測量值突然減小,可能是經過了T型分叉或分支管。在區域內進行360度掃描,查找其他中心線,以確認導體是否有分支。

  如果深度值和信號強度變化,檢查電流測量值,如果電流測量值保持原值,說明仍在目標管線上方,只是導體深度可能發生改變。電流測量值可以告訴操作者,是導體深度變化引起了信號強度變化。

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