8 800 775 87 54 (звонок бесплатный по России)
3D тур

Индукционный метод поиска. Определение трасс коммуникаций

Определение трасс коммуникаций без генератора

Работающие силовые кабельные линии, кабельные линии связи, контроля и управления, а также металлические трубопроводы имеют вокруг себя магнитные поля. Магнитные поля вокруг ка­бельных линий вызываются протекающими по их жилам рабочи­ми токами, а также различными уравнительными токами в броне или металлических экранах. Частота магнитного поля вокруг ка­бельных линий находящихся под нагрузкой зависит от назначения кабеля и может принимать значения 50 Гц или 300 Гц. Магнитное поле вокруг во­допроводов вызвано наличием различных наведенных и «блужда­ющих» токов. Магнитное поле вокруг нефтепроводов создают токи катодной защиты частотой 100 Гц, которые специально про­пускаются по нефтепроводам.

Все указанные магнитные поля могут быть обнаружены индукци­онным приемником звуковых частот, что позволяет определять местонахождения кабельной трассы или металлического трубо­провода без применения индукционного генератора. Методика поиска заключается в обследовании местности индукционным приемником, принимающим звуковые частоты в диапазоне от 50 Гц и выше. Для улучшения слышимости человеческим ухом сигнал частотой 50 Гц может преобразовываться в более высокую частоту (порядка 1500 Гц). При этом поисковая катушка приемника удер­живается в горизонтальном положении непосредственно над по­верхностью земли.

При пересечении трассы кабельной линии или металлического трубопровода принимается соответствующий звуковой сигнал, который имеет максимальную интенсивность непосредственно над трассой. Поиск трассы кабельной линии или металлического трубопровода без использования генератора поясняется рис. 1.

Обследование местности
Рис. 1 - Обследование местности

С 2017 года компании «АНГСТРЕМ» выпускает улучшенную модификацию поискового приемника - ПП-500К, вхо­дящую в  состав поисковых комплектов КП-100К, КП-250К и КП-500К. Поисковый приемник ПП-500К можно настроить на прием сигнала любой частоты, включая 100 Гц и 300 Гц. Прибор подходит для реализации пассивного метода поиска.

Наличие такого количества узкополосных каналов позволяет успешно различать плотно расположенные кабели и трубопрово­ды, разделять электрокабели с разными рабочими частотами, что выгодно отличает эту модификацию от аналогов.

Определение трасс металлических и неметаллических подземных коммуникаций

Возможности определения трасс металлических трубопроводов (водопроводов, нефтепроводов и газопроводов) при использова­нии индуктивной связи с генератором и без генератора рассма­тривались ранее. Более эффективное определение местонахождения трасс металлических трубопроводов активным методом можно произвести при непосредственном подключении генератора к трубопроводу. При этом одну выходную клемму генератора соединяют с трубой, а вторую выходную клемму зазем­ляют на некотором расстоянии от трубы через заземлитель. Под­ключение генератора к металлическому трубопроводу показано на рисунке 2.

схема подключени индукционного генератора
Рис. 2 - Схема подключения индукционного генератора к металлическому трубопроводу

Соединение выхода генератора с трубой можно производить прикруткой провода или с помощью постоянного магнита. Место кон­такта провода с трубой необходимо предварительно зачистить.

Если необходимо определить местонахождение трассы водопро­вода и подключение генератора  осуществляется в колодце, где тру­бы расходятся, то одну выходную клемму генератора необходимо соединить с той трубой, трассу которой необходимо определить. При этом соединение необходимо производить на расстоянии не менее 30...50 см от места стыковки труб. Вторую клемму генератора необходимо заземлить на расстоянии 5...10 м от колодца. Схема подключения индукционного генератора к водопроводу в колодце показана на рисунке 3.

подключение индукционного генератора к водопроводу
Рис. 3 - Вариант подключения индукционного генератора к водопроводу

Индукционными трассоискателями можно определять местопо­ложение неметаллических трубопроводов, например канализаци­онных магистралей. Для этого к одной выходной клемме индук­ционного генератора подключают проводник, на конце которого прикреплен металлический предмет, и опускают его в поток воды в колодце. Вторую выходную клемму генератора заземляют через заземлитель на расстоянии 5...10 м от колодца. Схема подключения индукционного генератора к неметалличе­скому трубопроводу приведена на рисунке 4.

вариант подключения генератора к неметалическому трубопроводу
Рис. 4 - Вариант подключения генератора к неметаллическому трубопроводу 

Металлический предмет, прикрепленный к концу проводника, обеспечивает контакт выхода генератора с водой в магистрали. За счет хорошей проводимости воды выходной ток генератора про­текает по трубопроводу, вокруг которого образуется магнитное поле. Наличие поля позволяет определять местонахождение трас­сы магистрали при помощи индукционного приемника.

Статья подготовлена специалистами отдела инноваций © ООО «АНГСТРЕМ»

Эта статья актуальна для товаров:


Другие статьи блога

3
Какое оборудование для выбора кабеля из пучка эффективнее?
Выбор кабеля из пучка – достаточно простая, но часто используемая операция, без которой не обойтись, когда после локализации места повреждения и проведения раскопок из-под земли появляются несколько ничем не отличающихся кабелей.
#выбор кабеля из пучка
4
Обучение персонала электролаборатории
Наличие необходимого уровня квалификации является залогом безаварийного функционирования энергообъектов и бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также гарантией собственной безопасности электротехнического персонала.
#электролаборатории
2
Общая информация. Классификация повреждений кабеля.
В современных условиях непрерывно возрастают требования к надежности и бесперебойности электроснабжения и связи на предприятиях, образовательных учреждениях, жилищных массивах, всех видов транспорта, строительных площадках, шахтах и других объектов народного хозяйства.
#поиск мест повреждений