Для проведения строительных работ на земельном участке на подготовительном этапе необходимо изучить грунты, и определить какие инженерные коммуникации присутствуют в пятне застройки.
Наверное, первая задача – это найти кабели под землей под напряжением и, желательно, резервные линии и слаботочную связь. Как это сделать мы и рассмотрим в данной статье.
Начнём с самого удобного способа – это делегировать выполнение данной работы организации, специализирующейся на инженерных коммуникациях, в том числе на поиске кабелей в земле. Если вы собрались решить задачу самостоятельно, то перечислим основные шаги.
Изучение инженерно-топографического плана
Если земельный участок находится в черте населённых пунктов, то должен быть инженерно-топографический план в приложении к градостроительному плану. Иногда этот чертеж называют геоподосновой. Он содержит, среди прочего, примерные маршруты прокладки силовых кабелей и линий связи.
Важно! Сетей военного назначения и временных сетей на этом плане не будет.
Запрашивать документацию нужно в администрации населённого пункта, она может быть в открытом доступе на сайте. Если же ваш участок находится за пределами населённых пунктов, то нужно искать информацию у застройщика или у руководящих органов КП, ТСЖ и др.
Изучив инженерно-топографический план или другую имеющуюся документацию, вы получите важную, но не полную информацию о подземных кабелях на вашем участке.
Чего может не хватать в документах?
- Нет точной привязки к границам участка. Речь идёт не об 1-2 метрах, расхождение с кадастровыми границами участка вполне может быть и 10 метров.
- Не нанесена спец связь и временные силовые линии механизации объектов (нет ничего более постоянного, чем временное).
Поэтому, в дополнение к документации, применяется специализированное оборудование.
Инструментальные методы поиска кабелей подземной прокладки
Перечислим основные инструменты, которые предлагают различные организации или специалисты для того, чтобы найти электрические кабели, проложенные под землёй:
- Индукционный трассоискатель (в некоторых случаях с генератором сигналов).
- Георадар.
- Металлоискатель.
- Рамка или «Лоза».
Оборудование дорогостоящее, но его возможно взять в аренду для обследования участка своими силами. Рассмотрим перечисленные средства более подробно.
1. В случае с индукционным трассоискателем всё справедливо – это основной и самый надёжный способ, хотя и не стопроцентный. В самом простом случае с действующим кабелем под напряжением 0,4 – 10 кВ нужно буквально 30 минут для изучения инструкции в разделе работы трассоискателем в пассивном режиме и, скорее всего, у вас всё получится. Стоимость данных приборов находится в диапазоне от 50 до 500 т.р., от неё и будет зависеть сумма залога для аренды оборудования.
Трудности могут возникнуть при работе в условиях высокой концентрации подземных коммуникаций, при поиске кабелей связи, обесточенных проводов или конца кабеля в земле. В данных случаях, скорее всего, потребуется генератор сигналов, изучение рабочих частот, а также способов его подключения – через заземление, через индукционные клещи, через ёмкость между жилами и др.
2. Георадар, на наш взгляд, является менее надёжным средством, но, например, для пучков кабелей связи в асбестоцементном или полиэтиленовом футляре этот способ выглядит даже более предпочтительно, чем трассоискатель. Стоимость данных приборов, как правило, превышает 1 млн. рублей, поэтому аренда под залог не удобна. Во-вторых, для расшифровки радарограмм требуется значительный опыт или хотя бы просмотр какого-то числа примеров с типовыми сигналами от кабелей.
3. Металлоискателем возможно найти кабели в земле, но опять же, нужен некоторый опыт, чтобы отличить локальный металлический объект от электрокабеля. Для этих задач мы металлоискатели не применяем, но известны случаи точного определения крупных силовых кабелей этим методом.
Важно! Если вы нашли по документации и по результатам приборного обследования кабель, то при масштабных строительных работах, дополнительно рекомендуется выполнить контрольный шурф для подтверждения глубины его прокладки, количества проводов и возможной выверке его принадлежности. Глубина прокладки кабельных линий, как правило, находится в диапазоне от 0,5 до 1 метра.
Четвертый пункт вынесем отдельно, поскольку мы его упоминаем не по нашей инициативе, а только из-за популярности данного вопроса со стороны людей.
Как найти кабель в земле с помощью рамок
По поводу использования рамки или лозы никаких рекомендаций дать не можем, средство как минимум не надёжное и как максимум – сомнительное в целом. Есть несколько причин, почему мы скептически относимся к этому подходу:
- Не раз работали вместе с представителем заказчика, который предварительно рамками «уже всё нашёл», в итоге, электроды не сходились над кабелем с напряжением 10 кВ и сходились там, где ничего не было. Если бы экскаваторщик копнул по этим данным, всё могло бы закончиться плохо. Обосновать промах не трудно – «водоносная жила» мешает или что-то ещё.
- В трассоискателях проволока на катушках антенн, где индукция от кабеля создает едва различимый ток, имеет толщину, которая составляет микроны, а не 3 мм как в электроде. Такие слабые токи не могут перемещать стальной прут такого размера.
- За 15 лет мы ни разу не сталкивались с изысканиями при помощи рамок в городской черте по договору, с заключением, которое будет согласовываться в МосГосЭкспертизе или другом территориальном органе. Представляем лицо эксперта, который увидит в перечне оборудования 2 согнутых электрода.
Это, конечно, наше частное мнение, но, в конце-концов, если бы рамки работали, никто бы не тратил сотни тысяч или миллионы рублей на трассоискатели и георадары. Мы бы с радостью ездили на объекты с двумя кусками проволоки или нам просто не повезло, слабовато «биополе»? А вы как думаете, напишите в комментариях.
По материалам на сайте компании «ОИР «Поиск».
Страница 1 из 2
-
- Регистрация:
- 23.10.08
- Сообщения:
-
641
- Благодарности:
- 543
Stariy
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.10.08
- Сообщения:
- 641
- Благодарности:
- 543
- Адрес:
- Москва
На плане учатска никаких обозначений нет, на поверхности земли – тоже, а вот в самой земле находится большое количество различных кабелей. По крайней мере, две штуки точно. Один раз уже был случай, когда при установке забора порвали кабель 10 кВ, столб расплавился. Хочется узнать, какие и где конкретно кабели проходят по участку. В какую огранизацию обратиться, где это может быть отмечено? И еще – а можно ли самостоятельно металлоискателем или еще каким прибором найти кабель?
-
- Регистрация:
- 19.09.08
- Сообщения:
-
23
- Благодарности:
- 18
Мухтар
Живу здесь
- Регистрация:
- 19.09.08
- Сообщения:
- 23
- Благодарности:
- 18
- Адрес:
- Москва
-
- Регистрация:
- 23.10.08
- Сообщения:
-
641
- Благодарности:
- 543
Stariy
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.10.08
- Сообщения:
- 641
- Благодарности:
- 543
- Адрес:
- Москва
там надо подключаться к исследуемому контуру. А у меня ситуация несколько иная – у меня кабели высоковольтные, и они принадлежат не мне. Видимо, государству. И располодены они на глубине метр-полтора в земле.
-
- Регистрация:
- 19.09.08
- Сообщения:
-
23
- Благодарности:
- 18
Мухтар
Живу здесь
- Регистрация:
- 19.09.08
- Сообщения:
- 23
- Благодарности:
- 18
- Адрес:
- Москва
Да в принципе если такие приборы покупать, кучеряво выйдет. А если электрика дядю Васю тряхануть .
А почему тема то в фундаментах ?
-
- Регистрация:
- 26.02.07
- Сообщения:
-
177
- Благодарности:
- 556
Garry
Живу здесь
- Регистрация:
- 26.02.07
- Сообщения:
- 177
- Благодарности:
- 556
- Адрес:
- Москва и область
можно поискать у возможных собственников этих кабелей…
В Подмосковье головная контора –
Московская объединенная электросетевая компания
Центральный офис: 115114, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Справочная служба: (495) 980-1288, факс: (495) 585-1451
Прямая линия Управления по работе с клиентами: (495) 982 35 61; (495) 957 19 63
Сайт:http://www.moesk.ru/
e-mail: odou@moek.mosenergo.elektra.ruФилиалы Московской областной электросетевой компании
Северные электросети:http://www.energovopros.ru/index/praktika/podkljuchenie/poleznaja-informacija/setevye-kompanii/moskovskaja-oblastnaja-setevaja-kompanija/severnye-elektroseti
Восточные электросети: http://www.energovopros.ru/index/praktika/podkljuchenie/poleznaja-informacija/setevye-kompanii/moskovskaja-oblastnaja-setevaja-kompanija/vostochnye-elektroseti
Южные электросети: http://www.energovopros.ru/index/praktika/podkljuchenie/poleznaja-informacija/setevye-kompanii/moskovskaja-oblastnaja-setevaja-kompanija/juzhnye-elektroseti
Западные электросети: http://www.energovopros.ru/index/praktika/podkljuchenie/poleznaja-informacija/setevye-kompanii/moskovskaja-oblastnaja-setevaja-kompanija/zapadnye-elektrosetiРайонные сетевые компании:
Московская городская сетевая компания
ЗАО “Балашихинская электросеть” (БЭЛС)
МП “Люберецкая электросеть”
ЗАО “Королевская электросеть”
ОАО “Красногорская электросеть”
МУП “Одинцовская электросеть”
МУП “Подольская электросеть”
МП “Щелковские электросети”Кокретные адреса сетевых компаний и телефоны смотреть через эту страницу:
http://www.energovopros.ru/index/elektroenergetika
-
- Регистрация:
- 28.08.08
- Сообщения:
-
1.825
- Благодарности:
- 611
Хазад
Живу здесь
- Регистрация:
- 28.08.08
- Сообщения:
- 1.825
- Благодарности:
- 611
- Адрес:
- Рига – Москва
В строймагазинах в разделе электрики спросите…там может что есть…Я тут приборчик для поиска разрывов в эл.проводке видел..Правда цена-!Он типа тепловизора..Думаю проще с металлоискателем пройтись…Любителей-копателей навалом может кто-поможет!Удачи
-
- Регистрация:
- 23.10.08
- Сообщения:
-
641
- Благодарности:
- 543
Stariy
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.10.08
- Сообщения:
- 641
- Благодарности:
- 543
- Адрес:
- Москва
-
- Регистрация:
- 24.12.07
- Сообщения:
-
267
- Благодарности:
- 52
schalun
Живу здесь
- Регистрация:
- 24.12.07
- Сообщения:
- 267
- Благодарности:
- 52
- Адрес:
- Европа
Один раз уже был случай, когда при установке забора порвали кабель 10 кВ, столб расплавился
дикость какая то при получении участка земли вы обязаны согласовать выделение со всеми службами ,в том числе у энергетиков и связистов ,водяных и прочих. За свои денежки ,кстати. А затею, с поиском ВВ кабелей бросьте .Раз у вас такой бардак ,то только к электрикам оффициальным обращайиесь. Даже при наличии передвижной лаборатории эти поиски часто затруднены. А искать без лицензии просто преступно и глупо .
-
- Регистрация:
- 08.02.08
- Сообщения:
-
1.223
- Благодарности:
- 328
Auri
Живу здесь
- Регистрация:
- 08.02.08
- Сообщения:
- 1.223
- Благодарности:
- 328
- Адрес:
- Москва
И что, после этого хозяева кабеля не объявились?
-
- Регистрация:
- 24.02.08
- Сообщения:
-
122
- Благодарности:
- 32
ExiT
Живу здесь
- Регистрация:
- 24.02.08
- Сообщения:
- 122
- Благодарности:
- 32
- Адрес:
- Пензенская
Представляете, как “фонит” кабель в 10кВ, – какой тут нафиг металлоискатель… Сам подсмотрел у местных электриков, и пользуюсь сам, и вам рекомендую, – старый дедовский “лозоход”, очень точно, кстати, а уж цена вопроса – .
Берем электрод, сгибаем в соотношении 1/3 к 2/3, короткую часть держим в руке так, чтоб длинная часть максимально горизонтально и свободно двигалась. Ведем в предполагаемом месте, и результат увидите, поймете по поведению электрода… Для более точного результата можно порекомендовать прокопать траншейку сначала 0,5м глубиной, затем поглубже, но до определенного предела.
Кстати, таким-же методом и трубу ПХВ водопроводную локализовал, – копаем, глубина уже метра 2, колодец широкий очень получается, и копаем аккуратно, долго… – электрод в руку, – и вот она, есть!
Рекомендую! -
- Регистрация:
- 23.10.08
- Сообщения:
-
641
- Благодарности:
- 543
Stariy
Живу здесь
- Регистрация:
- 23.10.08
- Сообщения:
- 641
- Благодарности:
- 543
- Адрес:
- Москва
Не очень понял. Что я должен согласовывать и почему? Я не особо в тонкостях разбираюсь, конечно, но по моему, если какие-то обременения есть, то они должны быть отражены в документах. А в документах чисто.
Кстати, когда порвали кабель (забивали металлические трубы в землю, чтоб натянуть сетку между нами и соседкой), то приехали люди из Мосэнерго, кажется. Пугали и стращали немеряными штрафами. Сказали, что завтра приедет главный и все нам растолкует, и что попали мы на немалую сумму. Когда “главный” приехал, ему показали план, в котором никаких кабелей нет. Он заметно погрустнел, однако сказал, что это все отписки и по любому, на поверхности столбики стоят. Его попросили показать хоть один, но безуспешно. В итоге он сказал, что кругом бардак, но похоже на то, что мы не виноваты и можно расслабиться. Они разрыли яму, склепали кабель, засыпали и уехали. -
stafa
stafa
Гость
Чудные дела творятся, притом повсеместно..То труба газовая – случайно находят, то кабели..У нас тоже так получилось, когда столбы под электричество ставили. Оказывается, у нас газовая труба идет совсем в другом месте, чем на планах..Притом это газопровод высокого давления
И первый раз поставили по краю трубы, о чем никто и не догадывался..Сейчас поставили в трех метрах от старого места, получился другой край трубы.. -
- Регистрация:
- 21.10.08
- Сообщения:
-
86
- Благодарности:
- 4
hort
Живу здесь
- Регистрация:
- 21.10.08
- Сообщения:
- 86
- Благодарности:
- 4
- Адрес:
- Москва
Подтверждаю.
Еще студентами нас погнали на субботник. Нам досталось найти эл. кабель на территории примерно 100 на 100 м. Причем никто, как всегда, не знал где он проходит. Было нас человек 10. Сначала мы копали траншеи в наиболее вероятных (как нам казалось местах). Потом наугад. Потом начали перекапывать по диагонали. И тут появился , проходящий случайно мимо мужик. Поинтересовавшись, чой-то мы делаем, он быстренько согнул 2 провволочки и 2 раза пересек исследуемую территорию. В одном месте проволочки у него резко начинали пересекаться. Начав копать в этом месте, кабель мы тут же обнаружили. И весело побросав лопаты разбежались по домам. Эту историю я в тот же день рассказал приятелю. Про лозоходство мы тогда ничего не слышали и мы отправились на эксперименты. Моему приятелю удавалось обнаружить таким образом не только электрические кабели, но и даже водопроводные трубы.
Если же этот способ не нравится, то можно попробовать подсоединить катушку на вход усилителя звуковой частоты, и перемещая катушку по участку, по “фону” 50 Гц определить местоположение кабеля. -
- Регистрация:
- 03.06.14
- Сообщения:
-
1
- Благодарности:
- 0
Максимус34
Новичок
- Регистрация:
- 03.06.14
- Сообщения:
- 1
- Благодарности:
- 0
- Адрес:
- Зеленоград
Я тоже узнал, что идут два кабеля связи по участку. Телефонировал по многим номерам, нашел представителей, они приехали, но толком ничего не сказали. Пришлось вымутить трассоискатель и приступить к самостоятельным поискам. Поиски увенчались успехом, но купить такое оборудование не всем под силу, цена более полу миллиона. Зато весьма точно и правдиво показывает, кабели оказались на глубине 1м 10 см.
-
- Регистрация:
- 18.03.12
- Сообщения:
-
20
- Благодарности:
- 4
Cергей1976
Участник
- Регистрация:
- 18.03.12
- Сообщения:
- 20
- Благодарности:
- 4
- Адрес:
- Пушкино
В теме где-то было про ВВ кабель – его покажет до + – 5 см.
Бездействующие кабели и металл. трубы показывает только после подсоединения генератора.
Страница 1 из 2
Как найти кабель под землей
Часто перед проведением каких-нибудь земляных работ или даже с целью обслуживания проложенного под землей кабеля, необходимо этот самый кабель найти. Согласитесь, будет весьма досадным — повредить проложенный под землей кабель, например зацепив его ковшом экскаватора или случайно пробурив.
Чтобы подобных казусов избежать, необходимо предварительно получить достоверную информацию о месте пролегания кабеля под землей, это же касается и подземных коммуникационных трубопроводов.
Если информация о месте проложенного под землей кабеля не будет достоверной или окажется недостаточно точной, то неминуемы лишние затраты и ошибки, а ошибки такие иногда чреваты плачевными последствиями для здоровья и даже для жизни людей.
Состояние подземных кабелей позволяют оценить трассоискатели, но иногда требуется локализовать кабель под землей, чтобы дальше провести его внимательный осмотр и принять решение о целесообразности тех или иных дальнейших действий. Именно о способах локализации кабелей под землей и пойдет речь в данной статье.
Как вы уже поняли, поиск подземного кабеля — дело ответственное, и требует большой внимательности и аккуратности. Давайте же рассмотрим способы поиска кабеля под землей.
Найдите документацию
В принципе любой объект, на территории которого имеются подземные кабели, имеет соответствующую документацию. Чертежи и схемы вы можете запросить в администрации города или у коммунальной службы, в ведомстве которой находится данный объект.
На этих чертежах должна быть представлена вся информация о подземных коммуникациях на территории объекта: подземные кабели, трубы, каналы и т. д. Эта документация станет для вас источником исходных данных, от которых можно будет оттолкнуться, чтобы знать где искать. Данные могут оказаться неточными, и тогда следующие шаги оператора позволят уточнить место положения кабеля под землей.
Радиолокация георадаром
Прозондировать грунт на наличие закопанного кабеля, как один из вариантов, поможет георадар.
Георадары — это радиолокаторы, с помощью которых можно исследовать стены зданий, воду, землю, но не воздух. Данные геофизические приборы являются электронными устройствами, функционирование которых можно описать следующим образом.
Передающая антенна излучает радиочастотные импульсы в исследуемую среду, затем отраженный сигнал поступает на приемную антенну и обрабатывается. Процессы синхронизированы так, что система позволяет например на экране ноутбука увидеть место, где проходит подземный кабель.
Использование георадара, работающего на принципе излучения и приема электромагнитных волн, позволяет точно выявить глубину залегания и размер подземного объекта. С помощью георадара легко найти пластиковые трубы и оптоволоконные кабели под землей. Но отличить пластиковую трубу с водой от уплотнения в грунте сможет лишь профессионал. Тем не менее, приблизительно выявить расположение подземных коммуникаций в разного рода грунтах можно. Документация поможет оператору сориентироваться и понять, что он обнаружил — трубу с водой или трубу с кабелем.
Отрицательными факторами при работе с георадаром будут: высокий уровень грунтовых вод, глинистый грунт, наносы, — в силу их высокой проводимости, и, как следствие, возможности прибора будут ниже. Разнородные осадочные породы и скальный грунт способствуют рассеиванию сигнала.
Для правильной интерпретации полученной информации важно обладать достаточным опытом в данной сфере, и лучше всего, если оператором будет квалифицированный профессионал. Сам прибор довольно дорогой, и качество его использования, как вы уже догадались, сильно зависит от условий исследуемой среды.
Метод инфракрасной термографии
В некоторых случаях температура проложенного под землей силового кабеля может сильно отличаться от температуры окружающего кабель грунта. И иногда разности температур может оказаться достаточно для точной локализации кабеля. Но опять же, внешние условия сильно влияют, и например ветер или солнечный свет значительно скажутся на результате анализа.
Электромагнитный трассоискатель
Наиболее верный способ поиска кабеля под землей — использовать метод электромагнитной локации. Это наиболее популярный и поистине универсальный способ поиска любых проводящих коммуникаций под землей, в том числе и кабелей. По количеству получаемой информации, данный метод, пожалуй, лучший.
Обнаруживается граница зоны залегания кабеля. Идентифицируется проводящий материал подземного объекта. Измеряется глубина залегания кабеля путем оценки электромагнитного поля от центра подземного кабеля. Может работать с любым типом грунта с одинаковой эффективностью. Трассоискатель имеет небольшой вес и не требует при обращении с собой специальных навыков от оператора.
Электромагнитный трассоискатель кабельных линий использует в процессе своей работы всем известный принцип электромагнитной индукции: любой металлический проводник с током образует вокруг себя электромагнитное поле. В случае силового кабеля – это ток рабочего напряжения линии, для стального трубопровода – вихревой ток наводки. Именно эти токи и улавливаются прибором.
Источник
Как найти кабель в земле без приборов
Поиск места повреждения кабеля: 7 лучших методик
Как правило, соединения потребителей с источниками электроэнергии (трансформаторными и распределительными подстанциями) осуществляется при помощи кабельных линий (КЛ).
Это связано с тем, что у данного способа есть масса преимуществ перед воздушными линиями (ВЛ). Но, если случилась авария на КЛ, то поиск места повреждения кабеля без специальных приборов, практически невозможен.
Сегодня мы рассмотрим несколько способов, позволяющих локализовать аварийный участок кабельной трассы, проложенной в земле.
Причины и виды повреждений кабельных линий
Существует много факторов, негативно влияющих на целостность силовых кабелей, к наиболее распространенным из них можно отнести следующие:
- Подвижка грунта, может быть вызвана аварией водопроводных, канализационных или тепловых сетей, а также сезонными явлениями, например, весенним оттаиванием.
- Превышение допустимых норм эксплуатации КЛ, что может привести к термической перегрузки линии, вызванной увеличением токовой нагрузки.
- Образование в КЛ высокого уровня электрического тока от транзитного КЗ.
- Механическое повреждение при земляных работах без учета прохождения подземных коммуникаций и глубины трассы.
- Ошибки при прокладке КЛ. В качестве примера можно привести нарушения технологии соединения жил кабельными муфтами.
- Заводской брак.
Заметим, что при открытой прокладке кабельных трасс некоторые перечисленные выше причины повреждений встречаются крайне редко. В частности, снижается вероятность влияния подвижки грунта и механические воздействия вследствие земляных работ. Помимо этого зоны повреждения открытых КЛ, в большинстве случаев, можно обнаружить при визуальном осмотре, без задействования спецметодов.
Разобравшись с причинами, перейдем к видам повреждений, поскольку от этого напрямую зависит, каким методом будет локализирован аварийный участок КЛ.
Чаще всего ремонтным бригадам приходится сталкиваться со следующими видами неисправностей:
- Дефект, вызванный полным или частичным обрывом КЛ. Чаще всего причиной аварии является проведение земляных работ без определения прохождения кабельных трасс. Несколько реже причиной данного повреждения может стать КЗ в соединительных муфтах.
- В силовых кабелях (более 1кВ), часто встречается пробой одной из жил на землю (однофазное замыкание). Ток утечки, как правило, это вызвано снижением качества изоляции в процессе эксплуатации КЛ.
- Межфазные повреждения, а также виды металлических замыканий, могут возникнуть в любых линиях, причина повреждений такая же, как и в предыдущем пункте.
- Плановое испытание кабеля, при котором задействуется высокий уровень напряжения, показывают низкую надежность изоляции, и приводит к возникновению пробоя. При определенных обстоятельствах такая линия может продолжать эксплуатироваться, но из-за низкого уровня ее надежности, авария может проявиться в любое время.
Кратко о ремонте кабельной линии
Ремонтные работы на кабельных линиях принято классифицировать на плановые и аварийные. Что касается объема таких работ, то у первых он, как правило, капитальный, у вторых – текущий.
При капитальных работах производится плановая замена КЛ, прокладка новых трасс и т.д. При необходимости также выполняется ремонт и/или модернизация сопутствующего оборудования. К последним относятся вентиляционные системы и освещение кабельных туннелей, а также насосы для откачки грунтовых вод. Учитывая специфику плановых работ, при их проведении не требуется локализация дефектных участков.
Совсем иначе обстоит дело при аварийном ремонте. Чтобы не раскапывать всю трассу, следует точно определить место обрыва провода, пробоя изоляции и т.д. Для этой цели применяются различные способы, для которых задействуется спецоборудование. Подробно об этом будет рассказано ниже.
Методики определения повреждения кабеля в земле
Как правило, дефектоскопия кабеля осуществляется в два этапа:
- Устанавливаются границы зоны, в пределах которой находится аварийный участок.
- Производится поиск точного места повреждения в определенной зоне.
Соответственно на первом этапе применяются относительные способы, а на втором широко используются технологии с повышенной точностью поиска повреждений. Перечислим основные методики дефектоскопии и особенности их применения.
Индукционный метод
Эта технология позволяет определить локацию, где произошел пробой изоляционного слоя токопроводящих элементов кабеля. Для этого при помощи специального генератора в КЛ подается переменный ток с силой до 20,0 ампер и частотой от 800,0 до 1200,0 герц.
В результате, вокруг КЛ формируется электромагнитное поле определенной интенсивности. Если поместить в него антенную рамку подключенную к наушникам через усилитель, то можно услышать звук определенной частоты над неповрежденными токопроводящими элементами.
По характеру звукового сигнала можно определить не локацию дефекта, позиции муфт для соединения, топографию трассы (трассировку), включая наличие защитных труб. Ниже представлен рисунок, где показан уровень изменения сигнала над различными участками КЛ.
Поиск повреждений кабеля индукционным методом
Обозначения:
- Задающий генератор.
- Расположение соединительных элементов.
- Защита кабеля.
- Дефектное место.
Импульсный метод
Как уже упоминалось выше, данный способ относится к относительным, то есть, позволяющим установить дефектную зону повреждения (как правило, межфазное КЗ). Принцип работы заключается в подаче специальным прибором эталонного высоковольтного импульса в КЛ и последующим определением удаленности аварийного участка по отраженному сигналу импульсных токов.
Экран прибора ИКЛ с отображением отраженного импульса в случае замыкания (а) и обрыва (b) кабеля
В приведенном на рисунке примере расстояние до дефектного участка определяется следующим образом:
tx – интервал времени между посланным и отраженным электрическим сигналом, измеряется в микросекундах. Как видно из рисунка, он равен 3,5 мкс.
Учитывая, что скорость распространения импульса (v) примерно равна 160,0 м/мкс, то для решения необходимо применить следующую формулу: lx = ( tx*v ) / 2, где lx – расстояние от генератора импульсов до поврежденного участка кабеля. В результате мы получим ( 3.5 * 160 ) / 2, то есть, 280,0 метров.
Обратим внимание, что в некоторых приборах по форме отраженного сигнала можно судить о характере дефекта.
Акустический метод
Технология основана на формировании в дефектном участке искровых разрядов, сопровождающимися звуковыми импульсами. Зафиксировать их можно используя обычный стетоскоп, прикладывая акустическую головку к земле, либо применяя специальный акустический приемник. Над дефектным участком разряды звуковых частот будут максимально громкими.
Различные схемы, применяемые при акустическом методе поиска повреждений кабеля
Обозначения:
- Поиск устойчивого короткого замыкания между токоведущей жилой и оболочкой кабеля.
- Схема для поиска заплывающих пробоев.
- Применение работоспособных токопроводящих элементов (задействована емкость жил).
- Схема для поиска обрыва.
Емкостной метод
Технология данного метода позволяет проводить поиск повреждения, в частности обрыва токоведущих элементов кабеля, путем измерения емкости жил. Как известно данный параметр напрямую зависит от длины кабеля. С упрощенной схемой высоковольтных колебаний для такого устройства можно ознакомиться ниже.
Мост переменного тока, используемый в емкостном методе обнаружения повреждения кабеля
Обозначения:
- R1, R2, R3 – регулируемые резисторы.
- Cэ – эталонный высоковольтный конденсатор.
- L – расстояние до места обрыва.
- Lк – общая длина КЛ.
- 1 – токоведущие элементы кабеля.
- 2 – защитная оболочка.
- 3 – место обрыва.
Подбирая сопротивление переменных резисторов, добиваются минимального отклонения стрелки прибора Г, что указывает на равновесие между плечами моста, что говорит о следующем соотношении R1 / R2 = Сx / Сэ , это позволяет установить емкость поврежденной жилы Сx = Сэ* (R1 / R2) .
Подобным способом производим определение емкости на другом конце КЛ, то есть, подключаем к нему генератор и повторяем измерения. В результате, вычисляем расстояние до поврежденной зоны: L = Lk * С1 / ( C1 + C2 ), где С1 и С2 – емкости поврежденных токоведущих элементов кабеля, измеренные в начале и конце КЛ.
Метод колебательного разряда
Данный способ позволяет более эффективно определить расстояние до дефекта кабеля, известного, как заплывающий пробой. Для этой цели в поврежденную линию подаются импульсные колебательные разряды, после чего на экран спецприбора (например, ЭМКС58) выводятся данные о расстоянии до дефектного места.
Экран прибора РЕЙС-305 с указанием расстояния до поврежденного участка кабеля
Принципа работы данного метода во многом напоминает импульсный способ дефектоскопии.
Метод петли
Данный способ хорошо работает в тех случаях, когда в месте нарушения изоляции нет обрыва токоведущих элементов кабеля, а переходное сопротивление в месте дефекта не более 5,0 кОм. При несоответствии последнего условия может быть выполнен прожиг кабеля (прожигание изоляции для уменьшения переходного сопротивления). Упрощенный пример электрической схемы для метода петли показан ниже.
Устройство для поиска повреждения кабеля методом петли
Обозначения:
- Г – гальванометр.
- R1 и R2 – переменные резисторы, измерение сопротивления которых осуществляется после уравновешивания моста.
- Lk – длина КЛ.
- L – расстояние до дефектного участка.
- 1 – токопроводящие элементы кабеля.
- 2 – перемычка между целой и дефектной жилой.
После уравновешивания моста, расстояние до обрыва вычисляется по формуле: .
Метод накладной рамки
Данный вариант поиска повреждения в КЛ можно рассматривать в качестве одной из разновидностей индукционного способа, когда необходимо найти пробой между токоведущим элементом кабеля и его металлической оболочкой (броней). Данная технология рассчитана на поиск дефектных мест при открытой прокладке кабельных трасс, но ее можно успешно использовать и КЛ уложенных в грунт. В последнем случае требуется выкопать шурфы в зоне локализации дефекта.
Локализация повреждения кабеля методом накладной рамки
Обозначения:
- Накладные рамки.
- Место пробоя изоляции.
Поиск обрыва кабеля в бетонной стене и под гипсокартоном с помощью трассоискателя
В быту также найдется применение для методик дефектоскопии кабеля, особенно когда необходимо определить точное место повреждения скрытой проводки. Вскрытие трассы, особенно, когда речь идет о бетонных стенах, допустимо только при общем ремонте.
Поэтому наиболее щадящим способом в данном случае будет применение специальных приборов — трассоискателей. Чтобы не повторятся, рекомендуем к прочтению статью https://www.asutpp.ru/iskatel-skrytoj-provodki.
html, где подробно рассматривается данная тема.
Как найти место повреждения кабеля — обзор методик. Как найти кабель под напряжением
НапряжениеКак найти кабель под напряжением
Найти электропроводку с помощью специальных приборов, задача не сказать чтобы сложная. Здесь все зависит от качества, стоимости аппарата, а также от правильной настройки и умения им пользоваться. А что делать, если приборов у вас никаких нет, от слова вообще, а проводку найти необходимо прямо сейчас.
Тут уже надо вспоминать старые действенные методы, которые зачастую помогают, но полагаться на них со 100% вероятностью все же не стоит. Тем более, что некоторые китайские индикаторы проводки, стоят сущие копейки, а позволяют сузить пространство для поиска до нескольких сантиметров.
Демонтаж обоев
Если вы проводите дома капитальный ремонт, и нынешнее состояние стен и обоев вас не слишком беспокоит, можно попросту содрать все лишнее со стены, вплоть до основания (кирпич или бетон).
Старые штробы после этого могут быть видны визуально, либо прощупываться наощупь, благодаря выпуклостям или наоборот характерным углублениям.
Если стена вообще не оштукатурена, а под обоями голый бетон, то кабельные штробы будут 100% видны даже невооруженным взглядом.
Поиск проводов в стене радиоприемником
Еще один способ — задействование обыкновенного радиоприемника. Настраиваете его на частоту сто килогерц и максимально, насколько возможно приближаете его к стене в том месте, где предположительно должен проходить провод. Провод обязательно должен быть под напряжением.
Для создания существенных шумов и помех включите в розетку бритву, или высокоскоростную болгарку, дрель, пылесос.
Если вы угадали с местом прохождения кабеля, приемник начнет трещать. Чем ближе к штробе, тем сильнее. Вместо радиоприемника можно еще использовать катушечный микрофон, подключите его к магнитофону с колонками, для воспроизведения звуковых помех.
Поиск проводки мультиметром
Данный метод подойдет для радиолюбителей. Специальных тестеров для поиска здесь не нужно, но требуется иметь простой китайский мультиметр и полевой транзистор. Полевик может быть одним из следующих марок: КП103А, КП303 или 2SK241.
Включаете мультиметр на измерение сопротивления (200кОм), а его щупы присоединяете к левому и среднему выводу транзистора (сток+исток). Правый вывод используется в качестве антенны. Принцип работы устройства заключается в том, что при попадании полевого транзистора в электромагнитное поле, изменяется его внутреннее сопротивление. А мультиметр как раз это фиксирует.
Там где изменение сопротивления максимально — там и центр залегания проводки.
Если приделать к третьему выводу дополнительную антенку (кусочек медного провода), то чувствительность устройства резко увеличится.
по тематике поиска проводки мультиметром:
Правильная схема эл.проводки
Этот способ применим, когда проводку в вашем доме делали профессионалы своего дела. По правилам прокладывать эл.кабели и провода можно только по вертикальным и горизонтальным направлениям.
Укладка проводки по диагонали запрещена. При этом должны выдерживаться минимальные расстояния от штробы до потолка, дверей и т.д.
Ознакомиться с этими расстояниями можно в статье Как штробить стены под проводку.
Зная расположение распредкоробки, можно брать ее за ориентир и виртуально прокладывая линии под 90 и 180 градусов, предположительно определить места залегания провода. После этого обязательно воспользуйтесь ранее приведенными методами, чтобы подтвердить свои предположения.
С помощью слухового аппарата
Используя старые слуховые аппараты, например марки АК-1, можно с довольно большой точностью найти скрытую проводку.
Выставляете на аппарате режим «телефон» — он нужен, чтобы плохо слышащий человек мог свободно разговаривать по телефону в шумной обстановке.
В этом случае аппарат становится восприимчив только к электромагнитным колебаниям, что нам и нужно. Подносите датчик к предполагаемому месту прохождения скрытой проводки, и фиксируете шумы.
Кассетный плеер
К головке плеера припаиваете гибкий кабель (можно взять от USB шнура). Отключаете двигатель моторчика в плеере (меньше шума, да и батарейки экономятся). В проводку подключаете нагрузку.
Нажимаем кнопку Play и подводя головку плеера ищем место образования наибольшего гула.Правда чувствительность данного девайса довольно мала.
При удалении проводов от 1см и далее, тем более под штукатуркой, прибор почти не реагирует.
Поиск проводов компасом
Хоть некоторые и рекомендуют данный метод, в реалии вы попросту не сможете создать нагрузкой в домашних условиях такую электромагнитную индукцию, чтобы обыкновенный компас среагировал на это, да еще и точно указал, что это электропроводка, а не обычная арматура. А если еще учесть несколько сантиметров штукатурки под которыми залегает кабель, то что это за чудо компас должен быть и сколько он будет стоить?
Смартфоны
Современные программы рассчитанные на всякого рода айфоны и другие гаджеты, хоть и уверяют, что с легкостью могут найти металлические предметы и реагировать на магнитные поля, следует все же воспринимать как дорогие игрушки, а не приборы способные найти скрытую проводку. И доверять им не стоит ни в коем случае.
Исключение составляет дополнительный девайс-сканер к смартфону от фирмы walabot. Ознакомиться с ним можно в статье Поиск проводки смартфоном — сканер Walabot DIY. Подводя итого нужно еще раз напомнить, что все вышеприведенные методы имеют очень большую погрешность обнаружения скрытой проводки (зачастую до нескольких десятков сантиметров). И доверять им не стоит.
Чтобы точно определить где залегает провод под штукатуркой, лучше воспользоваться недорогими приборами (Дятел, детектор MS 158), о которых говорится в статье Прибор для определения скрытой проводки, ну а профессионалы могут воспользоваться качественным инструментом Мультидетектором Hilti PS 38.
Ознакомиться и сравнить текущие цены на детекторы от разных производителей можно здесь.
Статьи по теме
Электрическая проводка в современных квартирах может быть скрытой и открытой. Как более безопасная и незаметная, в жилых помещениях, построенных из панелей или кирпича, чаще встречается скрытая.
Четкое знание местонахождения электропроводки поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев при эксплуатации жилья.
В каких случаях это необходимо?
Поиск проводки в стене бывает необходим по следующим причинам:
- капитальный или косметический ремонт помещения;
- перемещение выключателей, розеток и др.;
- работы по закреплению предметов или мебели на стене;
- отсутствие заземления;
- отсутствие схемы электрических коммуникаций;
- ремонт или удаление неисправной электропроводки.
А Вы знаете как правильно штробить стену под проводку? Читайте подробности здесь.
Способы поиска
Для поиска проводки можно привлечь специалиста, а можно провести самостоятельный поиск с помощью специально разработанных приборов и инструментов. Который из этих вариантов выбрать, каждый решает самостоятельно.
Приборы
- Пробник MS-158M, MS-48, MS-18 – кроме проводки находят металлические вкрапления в стене (гвозди, шурупы и др.), реагируют на арматуру плит на глубине до 5 см.
- Сигнализатор Е121 «Дятел» – реагирует на электромагнитное поле и определяет обрывы проводов, находящихся под напряжением на глубине до 7 см.
Различные типы тепловизоров – запредельно дороги, но четко выявляют проводку под напряжением и ее обрывы.
Сканер
Основное отличие сканеров от других приборов, которые применяются для обнаружения электропроводки, в том, что они могут «видеть» не только провода.
- Детектор Black&Decker BDS300 – находит электропроводку, цветные и черные металлы, дерево.
- Детектор металла ZirconTriScannerPROSL – кроме поиска металлов, во всех режимах эксплуатации сканирует электропроводку под напряжением.
- Детектор Skil 0550 AA – жидкокристаллический индикатор, кроме поиска металлов, во всех режимах эксплуатации сканирует электропроводку под напряжением.
- Цифровой детектор Bosch PDO Multi – самый бюджетный из семейства Bosch, определяет проводку под потенциалом (фазу), материалы внутри стен и глубину их залегания.
Мультиметр
Мультиметром принято называть приборы, которые способны заменить несколько других приборов. В нашем случае мультиметр объединяет в себе амперметр, омметр, вольтметр.
Самыми распространенными для поиска электропроводки являются:
- Тестер – мультиметр LA-1014 – точно определяет местонахождение обесточенных и проводов под напряжением, состояние компьютерной и телефонной линий, места обрывов, перехлестов, замыканий.
- Тестеры GVD-504A, GVD-503, GVT-92, VP-440 – анализируют состояние скрытого кабеля, определяют места обрывов.
Различных приборов, которые предназначены для поиска проводки, огромное количество. Использование большинства приборов требует опыта в работе для правильного различения сигналов, которые от них поступают.
С помощью смартфона, телефона
Необходим смартфон или телефон, оборудованный магнитным датчиком и специальной программой Metal Detector, предназначенной для поиска металлов.
Определяет местонахождение провода по электромагнитному полю, возникающему в проводах под напряжением.
Как найти кабель под землей без напряжения
Существуют разнообразные способы, позволяющие найти поврежденный проводКак найти обрыв провода в стене интересно многим. Бытовыми электрическими приборами пользуются все и даже те, кто ничего не смыслит в электронике.
И когда дома вдруг гаснет свет, ощущается, что жизнь закончена, так как человек лишается условий, к которым привык.
Вот почему в таких ситуациях каждому из нас, полезно будет узнать, как найти обрыв проводки в стенке, тем более, что для этого совершенно не надо вызывать мастера.
Даже если дома отсутствует прибор для определения электропроводки в стене, есть способы, которые помогут найти обрыв самостоятельно.
При выявлении неисправности необходимо сразу же принять меры по выяснению причины повреждения и поиску примерного места дефекта электросетей
Обычно поиск кабеля своими руками проводят в следующих ситуациях:
- Монтаж выключателя освещения или розеток, чтобы проделать отверстие в стенке или забить гвоздь, не боясь травмироваться.
- Если произошло короткое замыкание, что опасно для человека, так как может спровоцировать пожар, поэтому важно определить в каком месте произошел обрыв кабельной линии.
- Когда проводится ремонт или перепланировка квартирного помещения. При демонтаже или постройке перегородок, а также при смене расположения дверей. В такой ситуации необходимо знать, как найти электропроводку в стенке без прибора обнаружения, это даст возможность избежать повреждения электрического кабеля.
- При заселении в приобретенные апартаменты. Чтобы выявить, где располагаются существующие электрокоммуникации, если нет документации с планов их монтажа.
Проверка коммуникаций важна, так как удар током может привести к смерти.
Как провести поиск кабеля в пучке при помощи прибора
Определение кабеля в пучке при помощи индикаторной отвертки невозможно. Найти электропровод, который находится не под электронапряжением, поможет сигнализатор Е-121 который электрики именуют «дятлом», искатель актуальный.
Им так просто пользоваться, что справится даже новичок в данном вопросе. Однако таким прибором можно выявить не только места расположения электропроводов, но и где случился обрыв. Глубина его воздействия доходит до 70 мм.
Этого вполне хватит, чтобы обнаружить обрыв кабеля за стеной из листов ГКЛ.
В отношении стоимости и качества устройство можно назвать лучшим российским аппаратом для поиска скрытой электропроводки напряжения.
У сигнализатора MS, который производится в Китае много моделей, но у нас популярно устройство MS-18. Особенностью детектора электропроводки производства Китай является высочайшая чувствительность к металлам, поэтому прибор качественно реагируют и на ТПЖ, и на болты, и даже на арматуру в стенах.
Однако приловчившись можно слышать различие в силе сигнала. Подбирая любую разновидность MS, надо учитывать, что на электрокабель в оболочке из фольги прибор реакции не даст.
Среди электриков эти искатели не очень востребованы, а для применения в квартире отличный вариант, в особенности, если учесть доступную стоимость.
Также можно купить приборы производителей Европы:
Этими приборами пользуются для выявления, скрытого провода и для анализа его состояния высокопрофессиональные электрики. От приборов, выпущенных в Китае, они отличаются качеством сборки, аккуратными размерами и красивым дизайном. Принцип функционирования примерно такой же, но цена выше, тем более, если приобретать для разового применения.
Точное определение места обрыва кабеля
Высокая стоимость приборов – это одна из причин, по которой не профессионалы, интересуются, как найти электропровод в стенке без специального устройства и часто предпочитают пользоваться дедовским проверенным годами способом разрешения данной проблемы.
Ведь раньше при выявлении электропроводки в стенке не пользовались специальными приборами, проводя отыскание электрической сети под штукатуркой и обоями не опасным для человека способом.
Таких методов, которые позволяют отыскать скрытую электропроводку в стенке без специальных аппаратов, есть несколько.
При повреждении кабельной линии определяют предварительно зону повреждения, а затем уточняют и выявляют место повреждения
Каждый метод может обеспечить различный уровень точности:
- Зрительное выявление электротрассы. Этот метод подходит для стенок из бетона или кирпича, поклеенных обоями, которые при ремонтных, в т.ч. и земляных работах снимают, это дает возможность без проблем найти штробу, куда традиционно укладывают электропровода. Так как при штроблении нарушается целостность стены и даже после заделывания места, где оно осуществлялось, будет видно. Если стенка покрыт штукатуркой или шпаклевкой под обойный материал, то зрительно обнаружить электропровод будет не реально.
- Воспользовавшись радиоприемником. Данный метод электрики советуют новичкам, которых интересует, как определить где проходит электропроводка в стенке. Причём для этой цели понадобится самый обыкновенный, настроенный на среднюю частоту радиоприемник. Под приятное звучание его нужно водить вдоль стенки, следя за звуками, где затрещит там проходит провод.
- Микрофон, который подключен к магнитофону, может стать альтернативой радиоприёмнику. Работать с ним нужно, как с приемником, появление потрескивания будет говорить об обнаружении скрытой электропроводки.
Внимание! При помощи радиоприемника или микрофона можно проверить и обнаружить электропроводку в стенке с погрешностью 150–200 мм. Поэтому при работах верно будет немного отступить, чтобы предотвратить удар током и такая страховка будет кстати.
Что такое прожиг кабеля
Прожиг электрокабеля – это процесс преобразования спецприборами 1-фазных, с высоки ОМом повреждений на изоляции кабелей в 3-фазные, 2-фазные с низким ОМом с образованием в месте прорыва целостности моста из металла. В идеале при прожиге электрокабеля можно достичь электрозамыкания ТПЖ на ТПЖ, что позволит легче выявить место обрыва.
Для прожига электрокабеля применяют:
- Прожигающие установки;
- Аппараты;
- Прочие приборы.
Установка АИП предназначается для выполнения испытаний прочности изолирующей оболочки силового электрокабеля и твердого диэлектрика, при помощи выпрямленного электронапряжения, переменного электронапряжения и предварительного прожига прорванной изоляции силовых электрокабелей.
В ситуации образования повреждений в муфтах или же закрывающихся пробоев изоляционного слоя, становится малой величина пробивного электронапряжения прожигающих блоков.
Методика с применением АИП-70 позволяет увеличить электронапряжение до состояния обрыва и при этом сократить уровень сопротивления до значения, при котором будет можно применить наиболее мощный прожигающий блок.
Действие прибора для поиска кабеля под землей
Обнаружить прорыв в электрокабеле позволит акустический метод, благодаря чему создается в месте обрыва электроразряд с помощью генератора высоковольтных импульсов. В области прорыва или замыкания можно услышать колебания звука определенной частотности.
Цифровой трассоискатель умеет точно определять глубину залегания и ток в коммуникациях, позволяет находить повреждения изоляции
Качество звука зависит от:
- Вида земли;
- Расстояния от поверхности до кабеля;
- Типа дефекта.
Обязательным условием для работы метода является увеличение значения переходного сопротивления в 40 Ом. Методика основывается на пропуске по электрокабелю тока, который вырабатывает генератор.
Он создает между 2-мя идущими под землей точками разность потенциалов, о которой судим по утеканию электротока в области прорыва.
Чтобы найти точку с низким сопротивлением изолирующего материала, контакты зонды ставятся таким образом – первый ровно над проходящим электропроводником, второй под углом 900 в 100 см от первого.
Точка, в которой электрокабель оборван, присутствует под первым штырём, при условии, что сигнал будет на максимуме.
Индукционный способ точно выявляет область прорыва, но использование связано с прожигом электрокабеля. При большом переходном сопротивлении нужно сократить его величину посредством прожига, применяя спецустройства, к примеру, установку, прожигающую электрокабель ВУПК-03-25.
Методика основана на пропуске по ТПЖ тока с высочайшей частотой, который формирует электромагнитное поле над проводами. В зонах механических дефектов линии, проводя специальной рамкой, звук будет меняться. Так, отсутствие звука сигнализирует, что имеется прорыв. Работать надо в наушниках.
Так можно обнаружить, где поврежден телефонный или другой кабель в результате земельных работ или по другой причине.
Мой поиск советских медных кабелей и сдача их в лом
Доброго времени суток, меня зовут Андрей и мне 24 года, в своем сегодняшнем рассказе я хочу поделиться историей о том, как я сдавал старые советские медные кабеля. Для начала, необходимо упомянуть, что мне никогда не приходило в голову заниматься сдачей металлолома на приемку и я постоянно считал это дело неблагодарным и не прибыльным, до одного интересного случая.
Дела в городе не заладились и для того, чтобы хоть как-то себя отвлечь и набраться сил, в середине весны я решил поехать в деревню, для того чтобы проведать деда и немножко развеяться.
Если говорить вкратце, деревенская жизнь меня не впечатлила, в виду того что, спустя неделю прогулок по свежему воздуху, мне попросту стало скучно и я постоянно придумывал какие то нелепые занятия, дабы хоть как-нибудь скоротать излишек времени.
И тут подвернулся случай. Мой дед Степан в советские годы работал главным электриком в местном колхозе и за одной из вечерних бесед, рассказал мне о том, как они проводили здесь сотни метров телефонного кабеля, который был с палец толщиной и практически весь состоял из меди.
Тут меня и заинтриговало, эта мысль не давала покоя несколько дней и набравшись энтузиазма, я начал расспрашивать деда более подробно обо всем, что связанно с медными кабелями. На удивление, на чердаке завалялись старые чертежи по которым проходила телефонная линия — тут меня и осенило. Представив сколько денег мы сможем заработать, я начал действовать.
Поиск кабеля
Дело оставалось за малым, отыскать телефонную линию и денежки в моих руках. Но тут оказалось не все так просто, за прошедшие годы местность значительно заросла и почва немного видоизменилась. Мне потребовалось провести два мучительных дня с лопатой в руках, для того чтобы найти кабель.
Радости было столько, что я почувствовал себя первооткрывателем Клондайка, наполненного золотом. Потихоньку работа пошла, мне приходилось рубить корни деревьев и перелопатить большую территорию, так как кабель находился на глубине 1.5 метра. Спустя всего пару дней, я выкопал 50 метров и решил приостановить раскопки, для того чтобы понять с чем именно я имею дело.
Очистка кабеля и первый поход на приемку
Чистить кабель было довольно таки несложно, мне пришлось разрезать, по всему периметру, резиновую кожуру и добраться до металла. Помимо защитной оболочки, медный кабель был обвернут в какой-то сплав, по сути не имеющий никакой ценности. Единственное, пришлось порезать кабель по одному метру, для того чтобы было намного удобнее его разматывать. На это у меня ушла половина дня.
Закончив с этим делом, у меня осталось 50 медных палок, напоминающих причудливые трубки, я конечно же удивился, потому как в моем представлении телефонные кабеля выглядели совершенно иначе, но дело не в этом и факт остается фактом. Под вечер я проконсультировался у деда Степана, где в округе деревни находиться приемка металлолома и наследующий день прямиком отправился туда.
Погрузив медь в спортивную сумку я пошел ее сдавать, на тот момент один килограмм данного цветного металла стоил 300 рублей, мне показалось мало, но приемщик яро утверждал и стоял на том, что поблизости я не найду дешевле и это самый выгодный вариант для меня.
Конечно же мне это не понравилось, но за неимением другого и проблемами, связанными с денежными средствами, я решил первую сдачу меди осуществить здесь. По весу вышло приблизительно 48 килограмм и я получил за свой труд около 14500 тысяч рублей — эмоции одолевали в край, потому как у меня еще был огромный запас. На этом закончился мой первый поход на приемку.
Завершение раскопок и второй поход на приемку
Набравшись горького опыта, я решил не торопиться со сдачей металлолома и завершить раскопку медного кабеля до конца, потому как деньги на проживание у меня уже были и торопиться было некуда. Потратив неделю или полторы, сейчас уже не упомню, я докопал последний метр и начал заниматься очисткой. Время подумать у меня было и в голову пришла гениальная мысль.
Хозяева приемки делают хорошие деньги на том, что скупают металл и перепродают его значительно дороже, поэтому я попросил друга из города поискать в интернете и найти предприятие, которое скупает металлолом у мелких приемщиков. Такое нашлось!
Отбросив все сомнения я направился туда. Мне удалось договориться на 350 рублей за один килограмм меди и эта цена меня полностью устраивала. Отдохнув с дороги, я заказал машину, которая доставит мой драгоценный груз до места назначения. Мы управились за несколько часов и советские медные кабеля были на весах, общий вес составил 436 килограмм меди — пол тонны меди.
Я не верил своим глазам, мне удалось заработать 152 с половиной тысячи рублей, буквально за один месяц! Это был мой первый солидный заработок в жизни и все благодаря деду Степану и удобному случаю.
Подведу итог, если бы я не повез медные кабеля на предприятие, то потерял бы 20 тысяч рублей на ровном месте и эти деньги заработал бы кто-нибудь другой, да и я не думаю, что у скупщика нашлась бы такая сумма сразу, для того чтобы рассчитаться со мной.
Так что если вы имеете дело с большими объемами — советую избегать перекупщиков. Всех благ!
Как найти место повреждения кабеля под землей?
Эксплуатация подземных силовых и телекоммуникационных кабелей связана с проведением плановых и ремонтно-восстановительных измерений, а также локализации повреждений в кабельных линиях.
В ходе плановых измерений зачастую проверяют первичные параметры: сопротивление изоляции, шлейфа, асимметрию. Зачастую для этих работ достаточно мостового измерителя.
Ремонтно-восстановительные работы – это более трудоемкий процесс, требующий хорошей подготовки специалистов и широкого спектра оборудования. Локализация дефекта требует выполнения следующих действий:
Определение наличия дефекта и его идентификация (вода в кабеле, обрыв пары или жилы, повреждение изоляции, короткое замыкание, переходные наводки, шумы, перепутанные пары, параллельные отводы и др.)
Определение расстояния до дефекта (при помощи мостового или рефлектометрического метода).
Локализация повреждения на местности при помощи трассодефектоискателей или кабельных локаторов.
Определение наличия дефекта в кабеле и его идентификация
Чаще всего для определения наличия повреждения и идентификации его типа применяются те же измерения, что и в ходе плановых измерений. Для проведения таких измерений используются кабельные мосты, мегомметры, измерители сопротивления заземления.
Однако в ряде случаев имеют место множественные дефекты (несколько разнотипных дефектов одновременно). В этом случае сложно определить, какое из них вносит наибольший вклад, так как они маскируют друг друга. Для определения таких неисправностей требуется не только измерение первичных параметров кабеля, но и вторичных: перекрестных наводок, наведенных шумов, затухания и т.д.
В таких случаях ремонтная бригада должна быть оснащена несколькими приборами: кабельный мост, мегомметр, анализатор шумов и помех, измеритель затухания. Существуют, конечно, и комплексные анализаторы, которые совмещают в одном корпусе множество функций.
Так, для работы с абонентскими телефонными линиями в последнее время часто используются кабельные анализаторы Greenlee SideKick Plus, Riser Bond 6000DSL и др.
Они позволяют измерить все первичные и вторичные параметры кабельной линии, подать тональный сигнал для идентификации пары на обратном конце, локализовать повреждение рефлектометрическим и мостовым методом и даже проанализировать качество ADSL/VDSL канала, сымитировав абонентский модем.
Определение расстояния до места повреждения кабеля под землей
Определение расстояния до дефекта производится одним из двух методов – рефлектометрическим (при помощи рефлектометров) и мостовым (при помощи кабельных мостов). Эти методы имеют существенные различия.
Кабельные мосты выполняют локализацию повреждения по сопротивлению и емкости кабеля.
В ходе измерения они используют вспомогательные (заведомо исправные) жилы или пары кабеля, что позволяет измерить сопротивление (емкость) исправной пары, сравнить эти показания с аналогичными значениями на поврежденной паре и определить расстояние до дефекта. В ходе измерений они чаще всего используют напряжение 180В – 500В, что позволяет определить даже незначительные повреждения изоляции кабеля.
Кабельные рефлектометры посылают в пару импульс амплитудой примерно 20В (ширина импульса регулируется в зависимости от длины линии) и по форме и задержке отраженных от неоднородностей (дефектов) импульсов определяется тип повреждения и расстояние до него. Этот метод не позволит определить незначительные повреждения изоляции, зато с легкостью обнаружит перепутанные пары, параллельные отводы, пупиновские катушки и др.
Для повышения эффективности эти методы все чаще совмещают в одном корпусе прибора. В таком исполнении, например, представлены приборы ИРК-ПРО Альфа и КБ Связь Сова. Такие функции имеют и описанные выше анализаторы SideKick Plus и Riser Bond 6000DSL.
Следует заметить, что точность определения расстояния до дефекта прибором и точность локализации повреждения в кабеле – это разные вещи.
Ведь измеренное расстояние еще нужно точно отмерять, а это весьма непростая задача, учитывая запасы кабеля на муфтах, неравномерность глубины залегания кабеля и др.
Кроме того, большую погрешность вносят неточно введенные погонные значения сопротивления и емкости или коэффициент распространения (а они постоянно изменяются в ходе эксплуатации).
Локализация повреждения на местности
После того, как приблизительное расстояние до повреждения известно, к поврежденной паре подключается генератор трассоискателя или кабельного локатора и начинается трассировка кабеля.
Трассировать и искать дефект поврежденного кабеля лучше начинать на расстоянии 200-300 метров от определенного кабельным мостом или рефлектометром места дефекта, от ближайшей муфты, кабельного ящика или другого места, расположение которого точно известно.
Причем если трассировка начинается от кабельного шкафа или ящика, генератор нужно установить в этом месте.
Трассировку и локализацию дефектов можно производить параллельно или последовательно. В первом случае сначала «отбивается» трасса при помощи трассоискателя, после этого производится локация повреждения при помощи кабельного локатора.
Во втором случае трассировка и локализация повреждений ведется одновременно: один специалист производит трассировку линии, другой – локализацию повреждений. Для таких случаев существуют приборы с одним генератором, но двумя приемниками, например Поиск-310Д-2М (2).
Существуют также приборы, совмещающие не только средства поиска и локализации повреждений, но и средства предварительной диагностики и определение расстояния до повреждения. Среди них можно выделить прибор ToneRanger от компании Greenlee. К его преимуществам можно отнести:
Высокая точность локализации повреждения
Отсутствие зависимости результатов диагностики от длины и температуры кабеля, разности сечения жил различных участков, количества участков, наличие воды в кабеле и муфтах
Источник
Содержание
- Как найти кабель под землей Часто перед проведением каких-нибудь земляных работ или даже с целью обслуживания проложенного под землей кабеля, необходимо этот самый кабель найти. Согласитесь, будет весьма досадным — повредить проложенный под землей кабель, например зацепив его ковшом экскаватора или случайно пробурив. Чтобы подобных казусов избежать, необходимо предварительно получить достоверную информацию о месте пролегания кабеля под землей, это же касается и подземных коммуникационных трубопроводов. Если информация о месте проложенного под землей кабеля не будет достоверной или окажется недостаточно точной, то неминуемы лишние затраты и ошибки, а ошибки такие иногда чреваты плачевными последствиями для здоровья и даже для жизни людей. Состояние подземных кабелей позволяют оценить трассоискатели, но иногда требуется локализовать кабель под землей, чтобы дальше провести его внимательный осмотр и принять решение о целесообразности тех или иных дальнейших действий. Именно о способах локализации кабелей под землей и пойдет речь в данной статье. Как вы уже поняли, поиск подземного кабеля — дело ответственное, и требует большой внимательности и аккуратности. Давайте же рассмотрим способы поиска кабеля под землей. Найдите документацию В принципе любой объект, на территории которого имеются подземные кабели, имеет соответствующую документацию. Чертежи и схемы вы можете запросить в администрации города или у коммунальной службы, в ведомстве которой находится данный объект. На этих чертежах должна быть представлена вся информация о подземных коммуникациях на территории объекта: подземные кабели, трубы, каналы и т. д. Эта документация станет для вас источником исходных данных, от которых можно будет оттолкнуться, чтобы знать где искать. Данные могут оказаться неточными, и тогда следующие шаги оператора позволят уточнить место положения кабеля под землей. Радиолокация георадаром Прозондировать грунт на наличие закопанного кабеля, как один из вариантов, поможет георадар. Георадары — это радиолокаторы, с помощью которых можно исследовать стены зданий, воду, землю, но не воздух. Данные геофизические приборы являются электронными устройствами, функционирование которых можно описать следующим образом. Передающая антенна излучает радиочастотные импульсы в исследуемую среду, затем отраженный сигнал поступает на приемную антенну и обрабатывается. Процессы синхронизированы так, что система позволяет например на экране ноутбука увидеть место, где проходит подземный кабель. Использование георадара, работающего на принципе излучения и приема электромагнитных волн, позволяет точно выявить глубину залегания и размер подземного объекта. С помощью георадара легко найти пластиковые трубы и оптоволоконные кабели под землей. Но отличить пластиковую трубу с водой от уплотнения в грунте сможет лишь профессионал. Тем не менее, приблизительно выявить расположение подземных коммуникаций в разного рода грунтах можно. Документация поможет оператору сориентироваться и понять, что он обнаружил — трубу с водой или трубу с кабелем. Отрицательными факторами при работе с георадаром будут: высокий уровень грунтовых вод, глинистый грунт, наносы, — в силу их высокой проводимости, и, как следствие, возможности прибора будут ниже. Разнородные осадочные породы и скальный грунт способствуют рассеиванию сигнала. Для правильной интерпретации полученной информации важно обладать достаточным опытом в данной сфере, и лучше всего, если оператором будет квалифицированный профессионал. Сам прибор довольно дорогой, и качество его использования, как вы уже догадались, сильно зависит от условий исследуемой среды. Метод инфракрасной термографии В некоторых случаях температура проложенного под землей силового кабеля может сильно отличаться от температуры окружающего кабель грунта. И иногда разности температур может оказаться достаточно для точной локализации кабеля. Но опять же, внешние условия сильно влияют, и например ветер или солнечный свет значительно скажутся на результате анализа. Электромагнитный трассоискатель Наиболее верный способ поиска кабеля под землей — использовать метод электромагнитной локации. Это наиболее популярный и поистине универсальный способ поиска любых проводящих коммуникаций под землей, в том числе и кабелей. По количеству получаемой информации, данный метод, пожалуй, лучший. Обнаруживается граница зоны залегания кабеля. Идентифицируется проводящий материал подземного объекта. Измеряется глубина залегания кабеля путем оценки электромагнитного поля от центра подземного кабеля. Может работать с любым типом грунта с одинаковой эффективностью. Трассоискатель имеет небольшой вес и не требует при обращении с собой специальных навыков от оператора. Электромагнитный трассоискатель кабельных линий использует в процессе своей работы всем известный принцип электромагнитной индукции: любой металлический проводник с током образует вокруг себя электромагнитное поле. В случае силового кабеля – это ток рабочего напряжения линии, для стального трубопровода – вихревой ток наводки. Именно эти токи и улавливаются прибором. Источник Технология поиска кабелей и труб О технологии поиска кабеля и труб под землёй при помощи трассоискателей. Вы узнаете как работают кабельные локаторы на примере трассоискателей RD. Наглядно покажем принципы действия, рассмотрим 6 способов поиска кабельных линий и трубопроводов. Содержание статьи Основные принципы поиска коммуникаций трассоискателем Поиск подземных коммуникаций не относится к точным наукам. Чтобы найти трассу, нужно знать и уметь правильно использовать трассопоисковое оборудование, включать интуицию и быстро принимать правильные решения. Основной инструмент – цифровой трассоискатель. Этот прибор умеет точно определять глубину залегания и ток в коммуникациях, позволяет находить повреждения изоляции. Трассоискатель – это не средство измерения, как ошибочно считают некоторые люди на форумах геодезистов. Это диагностический прибор, состоящий из локатора и генератора, находит кабели и трубы по электромагнитным полям, излучаемым подземными объектами. Трассоискатели Radiodetection не утверждены как средство измерения, так как согласно Федеральному Закону №102 «Об обеспечении единства измерений» в редакции от 13.07.2015 г. не попадает под сферу государственного регулирования. Утверждённой методики поверки трассопоисковых систем Radiodetection нет и не предусмотрено. Технология обнаружения кабелей и труб, включающая в себя передатчик (генератор) и переносной приемник (локатор), является основным способом поиска подземных трасс. Мы регулярно используем приборы, выпускаемые компанией SPX Corp. из Раймонда (штат Мэн). В России она известна как бренд Radiodetection. Модели RD7000 и RD8000 признаны в качестве отраслевого стандарта благодаря точности и надёжности, нескольким режимам работы, относительной простоте применения. Эти системы локации кабелей и труб предназначены для того, чтобы быстро и точно обнаружить и определить состояние подземных коммуникаций: газопроводы, электрические кабели, кабели связи, оптоволоконные кабели, водопроводы, канализацию и пр. Это не чудодейственные приборы, но со своими основными задачами они прекрасно справляются. Информация из под земли Технология поиска кабелей и труб основана на том факте, что проводящие кабели и трубы излучают радиосигналы – пассивные или активные – их можно обнаружить при помощи переносного приемника. При детектировании пассивных частот используются сигналы, идущие от подземных металлических проводников. Например, RD7100DLM способен детектировать три типа пассивных частот: частоту сигнала мощности, частоту радиосигнала и частоту сигнала источника питания линии связи (модели DL). Данные частоты можно детектировать без помощи генератора при условии, что сигналы идут от подземных коммуникаций. Активные частоты используются для подачи сигналов напрямую на подземные проводники при помощи генератора. Генератор подаёт сигнал двумя способами: подключение в индуктивном режиме и методом прямого подключения. Для понимания того, как это работает, обратитесь к иллюстрации с прямоугольной сеткой. Поиск выполняется внутри прямоугольной ипровизированной сетки, с удерживанием приемника вертикально, ориентированного по линии направления движения. Пассивная развертка позволяет определять сигналы любой мощности, радиосигналы и сигналы источника питания линии связи, испускаемые подземными проводниками. Эта методика используется перед проведением земляных работ, чтобы убедиться, что нет повреждений подземных коммуникаций. Когда приёмник обнаруживает присутствие коммуникации, пользователь останавливается, чтобы зафиксировать и отметить местоположение и глубину залегания трассы, используя для этого процедуру из трех шагов, описанную ниже: 1) Приемник перемещают слева направо над линией движения для поиска сигнала. 2) Опустив приёмник к земле и удерживая его вертикально, нужно поворачивать приёмник до положения, при котором сигнал будет максимальным. 3) Приемник медленно двигают из стороны в сторону, чтобы найти точное положение, при котором сигнал достигает максимума. Как только это положение будет найдено, при положении приёмника под прямым углом к цели, делается отметка на грунте. После того, как линия трассы промаркирована по всей длине, возобновляется поиск по сетке для обнаружения других возможных трасс, проходящих через участок. Шесть способов поиска кабелей и труб к содержанию Для использования полного потенциала технологии поиска трасс подземных коммуникаций, кроме описанного выше процесса обнаружения одной трассы, применяются шесть следующих методов: 1. Непосредственное соединение В первых двух методах, прямого соединения и подключении зажима, передатчик посылает радиосигнал в линию трассы (с частотой 8 кГц, 33 кГц, 65 кГц, и т.п.). После этого линию можно обнаружить и отследить, используя ручной приемник, настроенный на ту же самую частоту. Метод прямого подключения выполняется путем подключения выхода передатчика непосредственно к линии трассы, используя зажимы типа «крокодил». Если труба или кабель слишком толстые для использования такого зажима, то для подключения передатчика применяется неодимовый магнит. Зажим может быть помещен на перекрывающем вентиле. Зажим также можно установить на столб освещения. При наличии доступной сетевой розетки в стене, соединённой с отслеживаемой линией, для подачи сигнала в линию можно использовать вилку с переходником. Если сигнал нужно подать в кабель под напряжением, то для безопасности необходимо использовать специальный переходник для кабелей под напряжением. Непосредственное соединение обычно используется для передачи сигнала по металлическим проводникам, осветительным конструкциям, и металлическим трубам. Этот способ является предпочтительным для обнаружения вторичных электрических, водопроводных и газовых коммуникаций. 2. Подключение при помощи индукционных клещей Поскольку многие электрические, телефонные и прочие кабели находятся внутри пластмассовой оболочки или непосредственно закопаны в грунт без использования каналов, то соединение с ними обычно или невозможно, или слишком опасно, или запрещено. В таком случае, зажим от выхода передатчика помещается вокруг кабеля, чтобы передать в него сигнал не обесточивая коммуникации. Приемник или генератор моментально распознаёт принадлежность при подключении и автоматически выбирает соответствующий режим. В нашем распоряжении имеются клещи различных размеров (50, 100, 130 и 215 мм). Клещи позволяют передавать индукционный сигнал по кабелям диаметром до 215 мм. Хотя этот метод обычно успешен, сигнал может не пройти так далеко, как при непосредственном соединении, и этот метод работает только в том случае, если отслеживаемая линия заземлена на обоих концах. Данный метод (прямая индукция) лучше всего подходит для поиска первичных электрических, телефонных и прочих кабелей. Используются для локализации и идентификации конкретного кабеля из расположенных в непосредственной близости нескольких кабелей. Отклик на уровень сигнала для каждого кабеля выводится на дисплей приемника. Клещи-зажимы используются в следующих случаях: Когда несколько кабелей или трубопроводов проходят в непосредственной близости друг от друга. Доступ к кабелю или трубопроводу возможен через смотровой люк или трубопровод. 3. Пассивный режим поиска коммуникаций Существует большое количество методов, используемых для локации неизвестных линий. Большинство локаторов имеют режим «пассивной» локации. Более сложные локаторы имеют как пассивный режим радиопоиска для идентификации линий, вторично отражающих энергию радиоволн очень низкой частоты, так и более простой режим поиска для детектирования энергии с частотой 50/60 Гц, излучаемой подземными силовыми кабелями и другими близлежащими линиями. Пассивным сигналом является сигнал, естественным путем образующийся вокруг проводника, или вокруг подземной трассы. К примерам пассивных сигналов можно отнести ток, двигающийся по кабелю электрического питания, возвратный ток заземления в силовых системах, использующих металлические трубы или кабельные экраны в качестве удобного проводника, и токи радиочастот от радиопередатчиков с очень низкой частотой (VLF), которые проходят через грунт и идут вдоль закопанной трассы. Пассивный поиск выполняется только с использованием приемника, чтобы обнаружить линию высокого напряжения или линию связи в недоступных, заброшенных или неизвестных трассах. Для выполнения пассивного поиска, проход по сетке поиска выполняется с включением приемника в режим «power» (энергия). Приёмник находится на линии движения и под прямым углом к пересекаемой линии. Останавливайтесь, когда отклик приемника возрастает, указывая на присутствие линии. Определите точное положение линии и отметьте его. Проведите трассировку линии в пределах зоны поиска. Поиск продолжается до тех пор, пока все обнаруженные трассы не будут промаркированы и вся сетка не будет пройдена в обоих направлениях. После завершения поиска весь процесс повторяется с приемником, установленным в режим «radio» (радиосигнал) для поиска трасс, излучающих радиосигналы очень низкой частоты. В некоторых зонах могут присутствовать мешающие сигналы промышленной частоты 50/60 Гц. Поднимите приемник на 5 см от поверхности земли и продолжайте сканирование. Переключите приемник в режим пассивного радиопоиска, если локатор имеет режим радиодетектирования. Увеличьте чувствительность до максимума и повторите указанную выше процедуру поиска по сетке на обследуемой поверхности, определите точное положение, выполните маркировку и трассировку обнаруженных коммуникаций. В большинстве зон, но не во всех, режим радиопоиска позволяет локализовать линии, которые не излучают сигналы в области промышленных частот. Поиск по сетке можно выполнять как в режиме пассивного поиска, так и в режиме пассивного радиопоиска. 4. Проводка гибкого стержня Кода линия обследуемой трассы не металлическая или не проводит электричества, и ее нельзя обнаружить при помощи технологии радиолокационного зондирования, тогда можно завести в нее обнаруживаемый гибкий стержень из стекловолокна. После этого, сигнал подается на провод внутри такого стержня, используя описанный выше метод непосредственного соединения. А местонахождение и глубина канала отслеживаются при помощи переносного приемника. Между концом стержня и зондом обычно устанавливается пружинная муфта, которая защищает зонд от повреждения при его проводке через колена труб. Это лучший способ для обнаружения волоконно-оптических кабелей, пустых кабельных каналов, каналов, проложенных для будущего применения, дренажных и канализационных труб, и ливневой канализации. В нашем распоряжении имеется стержни компании трёх различных размеров, которые можно протолкнуть в каналы и трубы на различной глубине, различного диаметра, различной длины и с разными изгибами. Диаметр (4.8 мм) — используются для обнаружения не глубоко залегающих трасс малого диаметра, имеющих небольшую длину и крутые изгибы. Диаметр (7.9 мм) — используется для обнаружения неглубоких или глубоко залегающих трасс малого, среднего и большого диаметра, проходящих различные расстояния с различными тапами изгибов. Диаметр (11 мм) — используется для обнаружения глубоко залегающих трасс большого диаметра, идущих на большое расстояние с минимальными, или вовсе отсутствующими изгибами. 5. Зондирование коммуникаций Вы уже знаете, что радиосигналы иногда могут «перетекать» на другие трассы. Это часто происходит, когда используется гибкий обнаруживаемый стержень в условиях тесных промышленных или муниципальных коммуникаций, или если отслеживаемая трасса лежит на глубине, превышающей 2.5 метра. Для того чтобы справится с этой проблемой используется зонд, который подключают к концу обнаруживаемого стержня, и вводят в канал отслеживаемой трассы. Зонды – это малогабаритные автономные влагонепроницаемые генераторы, излучающие сигнал, который может определяется с помощью приёмника. К зонду можно прикреплять зажимы, фиксирующие его на футляре сзади головки сопла для очистки труб под высоким давлением. Зонд, привязанный к фалу, может также плыть по канализационному коллектору. Небольшие зонды для трассировки дренажных труб небольшого размера до глубины 0,8 м обычно имеют передающую антенну, установленную в головку гибкого стержня, а электронный блок и батареи питания расположены на барабане стержня на поверхности. Стержень вставляется в трубу через смотровой колодец или люк. Зонд испускает радиосигналы, которые могут быть обнаружены переносным приёмником. Положение и глубина зонда определяются с точностью до 3 м вдоль всего прохождения трассы, обеспечивая определение положения и глубины залегания трассы. Этот метод обычно применяется только как последнее средство при использовании стержней для каналов. Зондирование применяется для поиска глубоко залегающих промышленных и муниципальных сливных и канализационных линий. Разновидности зондов Стандартный зонд Стандартный зонд компактен и способен подавать сильные сигналы, подходит для множества областей применения, за исключением случаев, когда требуется использование зонда меньшего размера, большей глубины прохождения или более прочной конструкции. Супермалый зонд Это зонд спецназначения, предназначенный для операций, не требующих раскапывания. Данный тип зонда оснащён отсеком для заменяемых батарей, длина зонда изменяется в зависимости от размера отсека. Сокращение длины зонда означает возможность размещения меньшего количества батарей, что влияет на эксплуатационный срок батарей. Канализационный зонд Данный зонд оснащен прочным корпусом, что позволяет использовать его в городских канализационных системах. Зонд рассчитан на долгий срок службы и предназначен для ежедневного использования при любых условиях. Стойко переносит все невзгоды судьбы. Суперзонд Чрезвычайно прочный зонд, предназначенный для использования в канализационных системах, расположенных на большой глубине. FlexiTrace Зонд FlexiTrace представляет собой трассируемый стержень из стекловолокна в пластиковой оболочке, включающий проводники. Используется для локализации неметаллических труб малого диаметра на глубине до 3 метров. Зонд FlexiTrace может устанавливаться в трубопровод или канализационную трубу внутренним диаметром 12 мм/0,5 дюйма с минимальным радиусом изгиба 250 мм. Питается зонд FlexiTrace от генератора. FlexiTrace может работать в двух режимах: в режиме Sonde (Зонд) или в режиме Line (Линия). В режиме Sonde подаётся напряжение только на наконечник зонда FlexiTrace, в то время как в режиме Line на зонд подается напряжение по всей его длине. Так как выводы зонда FlexiTrace не помечены цветовой маркировкой, провод можно подключать к любому выводу. Для использования зонда FlexiTrace в режиме Line, необходимо подключить красный провод генератора к выводу FlexiTrace и заземлить черный провод. 6. Пассивная индукция Если линия трассы недоступноста для прямого соединения, чтобы использовать активный сигнал, то перед радиолокационным поиском можно воспользоваться индукционным поиском. Передатчик имеет антенну, которая устанавливается на грунт непосредственно над трассой, и может индуцировать сигнал в нее. Преимущество использования индукции в том, что сигнал может использоваться без доступа к трассе, и сделать это можно легко и быстро. Недостаток использования индукции в низкой эффективности на глубоко залегающих трассах. Этот метод можно использовать только при глубине до 1.8 м и сигнал может «перетекать» на другие трассы. Кроме того, энергия сигнала часто поглощается окружающей почвой, сам сигнал может экранироваться железобетоном, и этот метод не применим к хорошо изолированным линиям, если только они не заземлены с обоих концов. Несмотря на свои недостатки, индукционный поиск иногда можно использовать для обнаружения неизвестных, или заброшенных трасс. Не измеряйте глубины залегания линии вблизи колен, отводов или тройников. Отступите, по крайней мере, 5 м от колена или отвода для получения максимальной точности. Измерение глубины залегания линии будут неточными при наличии аудио помех или в том случае, когда сигнал генератора распространяется и на близлежащую линию. Исключите ввод сигнала за счет индукции. Если нет выбора, то генератор должен быть расположен, по крайней мере, на расстоянии 30 м от точки измерения глубины залегания линии. Преимущества технологии поиска кабелей и труб к содержанию Выбирая метод поиска, ориентируйтесь на вашу задачу, что конкретно вам нужно найти под землёй. Это первое о чём вы должны подумать перед тем как взять в руки трассоискатель. От правильно выбранного метода поиска будет зависеть и результат вашей работы. Обнаруживает местоположение и глубину залегания почти всех типов подземных коммуникаций. Оборудование портативно и с ним легко обращаться. Используя методы непосредственного соединения и непосредственной индукции можно идентифицировать трассу. Основы методов просты для обучения и понимания. Оборудование работает почти для любого состояния почвы. Если нужен поиск дренажей, канализации или других неметаллических каналов или труб, их можно обнаружить при помощи гибких стержней или зондов. Детали и компоненты технологии имеют достаточно низкую стоимость, чтобы их могли приобретать как частные подрядчики, так и крупные региональные или национальные организации. Ограничения и недостатки технологии поиска кабелей и труб к содержанию Невозможно отследить неметаллические или непроводящие трассы, если нет доступа для введения в них обнаруживаемого стержня или провода. Сигнал линии трассы часто может «перетекать» на другую линию. Нельзя разделить на несколько линий лежащие рядом друг с другом трассы. Метод не работает в местах с большим количеством трасс. В ряде промышленных мест, особенно на электростанциях и предприятиях по переработки стоков, имеется слишком много фоновых сигналов, мешающих получению надежного активного сигнала. Основы метода изучить легко, но для освоения более сложных способов обнаружения могу потребоваться годы. Метод не может быть использован во время грозы. Видео: поиск кабельных линий на практике к содержанию Источник
- Технология поиска кабелей и труб
- Содержание статьи
- Основные принципы поиска коммуникаций трассоискателем
- Информация из под земли
- Шесть способов поиска кабелей и труб к содержанию
- 1. Непосредственное соединение
- 2. Подключение при помощи индукционных клещей
- Клещи-зажимы используются в следующих случаях:
- 3. Пассивный режим поиска коммуникаций
- 4. Проводка гибкого стержня
- 5. Зондирование коммуникаций
- Разновидности зондов
- 6. Пассивная индукция
- Преимущества технологии поиска кабелей и труб к содержанию
- Ограничения и недостатки технологии поиска кабелей и труб к содержанию
- Видео: поиск кабельных линий на практике к содержанию
Как найти кабель под землей
Часто перед проведением каких-нибудь земляных работ или даже с целью обслуживания проложенного под землей кабеля, необходимо этот самый кабель найти. Согласитесь, будет весьма досадным — повредить проложенный под землей кабель, например зацепив его ковшом экскаватора или случайно пробурив.
Чтобы подобных казусов избежать, необходимо предварительно получить достоверную информацию о месте пролегания кабеля под землей, это же касается и подземных коммуникационных трубопроводов.
Если информация о месте проложенного под землей кабеля не будет достоверной или окажется недостаточно точной, то неминуемы лишние затраты и ошибки, а ошибки такие иногда чреваты плачевными последствиями для здоровья и даже для жизни людей.
Состояние подземных кабелей позволяют оценить трассоискатели, но иногда требуется локализовать кабель под землей, чтобы дальше провести его внимательный осмотр и принять решение о целесообразности тех или иных дальнейших действий. Именно о способах локализации кабелей под землей и пойдет речь в данной статье.
Как вы уже поняли, поиск подземного кабеля — дело ответственное, и требует большой внимательности и аккуратности. Давайте же рассмотрим способы поиска кабеля под землей.
Найдите документацию
В принципе любой объект, на территории которого имеются подземные кабели, имеет соответствующую документацию. Чертежи и схемы вы можете запросить в администрации города или у коммунальной службы, в ведомстве которой находится данный объект.
На этих чертежах должна быть представлена вся информация о подземных коммуникациях на территории объекта: подземные кабели, трубы, каналы и т. д. Эта документация станет для вас источником исходных данных, от которых можно будет оттолкнуться, чтобы знать где искать. Данные могут оказаться неточными, и тогда следующие шаги оператора позволят уточнить место положения кабеля под землей.
Радиолокация георадаром
Прозондировать грунт на наличие закопанного кабеля, как один из вариантов, поможет георадар.
Георадары — это радиолокаторы, с помощью которых можно исследовать стены зданий, воду, землю, но не воздух. Данные геофизические приборы являются электронными устройствами, функционирование которых можно описать следующим образом.
Передающая антенна излучает радиочастотные импульсы в исследуемую среду, затем отраженный сигнал поступает на приемную антенну и обрабатывается. Процессы синхронизированы так, что система позволяет например на экране ноутбука увидеть место, где проходит подземный кабель.
Использование георадара, работающего на принципе излучения и приема электромагнитных волн, позволяет точно выявить глубину залегания и размер подземного объекта. С помощью георадара легко найти пластиковые трубы и оптоволоконные кабели под землей. Но отличить пластиковую трубу с водой от уплотнения в грунте сможет лишь профессионал. Тем не менее, приблизительно выявить расположение подземных коммуникаций в разного рода грунтах можно. Документация поможет оператору сориентироваться и понять, что он обнаружил — трубу с водой или трубу с кабелем.
Отрицательными факторами при работе с георадаром будут: высокий уровень грунтовых вод, глинистый грунт, наносы, — в силу их высокой проводимости, и, как следствие, возможности прибора будут ниже. Разнородные осадочные породы и скальный грунт способствуют рассеиванию сигнала.
Для правильной интерпретации полученной информации важно обладать достаточным опытом в данной сфере, и лучше всего, если оператором будет квалифицированный профессионал. Сам прибор довольно дорогой, и качество его использования, как вы уже догадались, сильно зависит от условий исследуемой среды.
Метод инфракрасной термографии
В некоторых случаях температура проложенного под землей силового кабеля может сильно отличаться от температуры окружающего кабель грунта. И иногда разности температур может оказаться достаточно для точной локализации кабеля. Но опять же, внешние условия сильно влияют, и например ветер или солнечный свет значительно скажутся на результате анализа.
Электромагнитный трассоискатель
Наиболее верный способ поиска кабеля под землей — использовать метод электромагнитной локации. Это наиболее популярный и поистине универсальный способ поиска любых проводящих коммуникаций под землей, в том числе и кабелей. По количеству получаемой информации, данный метод, пожалуй, лучший.
Обнаруживается граница зоны залегания кабеля. Идентифицируется проводящий материал подземного объекта. Измеряется глубина залегания кабеля путем оценки электромагнитного поля от центра подземного кабеля. Может работать с любым типом грунта с одинаковой эффективностью. Трассоискатель имеет небольшой вес и не требует при обращении с собой специальных навыков от оператора.
Электромагнитный трассоискатель кабельных линий использует в процессе своей работы всем известный принцип электромагнитной индукции: любой металлический проводник с током образует вокруг себя электромагнитное поле. В случае силового кабеля – это ток рабочего напряжения линии, для стального трубопровода – вихревой ток наводки. Именно эти токи и улавливаются прибором.
Источник
Технология поиска кабелей и труб
О технологии поиска кабеля и труб под землёй при помощи трассоискателей. Вы узнаете как работают кабельные локаторы на примере трассоискателей RD. Наглядно покажем принципы действия, рассмотрим 6 способов поиска кабельных линий и трубопроводов.
Содержание статьи
Основные принципы поиска коммуникаций трассоискателем
Поиск подземных коммуникаций не относится к точным наукам. Чтобы найти трассу, нужно знать и уметь правильно использовать трассопоисковое оборудование, включать интуицию и быстро принимать правильные решения. Основной инструмент – цифровой трассоискатель. Этот прибор умеет точно определять глубину залегания и ток в коммуникациях, позволяет находить повреждения изоляции. Трассоискатель – это не средство измерения, как ошибочно считают некоторые люди на форумах геодезистов. Это диагностический прибор, состоящий из локатора и генератора, находит кабели и трубы по электромагнитным полям, излучаемым подземными объектами.
Трассоискатели Radiodetection не утверждены как средство измерения, так как согласно Федеральному Закону №102 «Об обеспечении единства измерений» в редакции от 13.07.2015 г. не попадает под сферу государственного регулирования. Утверждённой методики поверки трассопоисковых систем Radiodetection нет и не предусмотрено.
Технология обнаружения кабелей и труб, включающая в себя передатчик (генератор) и переносной приемник (локатор), является основным способом поиска подземных трасс. Мы регулярно используем приборы, выпускаемые компанией SPX Corp. из Раймонда (штат Мэн). В России она известна как бренд Radiodetection. Модели RD7000 и RD8000 признаны в качестве отраслевого стандарта благодаря точности и надёжности, нескольким режимам работы, относительной простоте применения.
Эти системы локации кабелей и труб предназначены для того, чтобы быстро и точно обнаружить и определить состояние подземных коммуникаций: газопроводы, электрические кабели, кабели связи, оптоволоконные кабели, водопроводы, канализацию и пр. Это не чудодейственные приборы, но со своими основными задачами они прекрасно справляются.
Информация из под земли
Технология поиска кабелей и труб основана на том факте, что проводящие кабели и трубы излучают радиосигналы – пассивные или активные – их можно обнаружить при помощи переносного приемника.
- При детектировании пассивных частот используются сигналы, идущие от подземных металлических проводников. Например, RD7100DLM способен детектировать три типа пассивных частот: частоту сигнала мощности, частоту радиосигнала и частоту сигнала источника питания линии связи (модели DL). Данные частоты можно детектировать без помощи генератора при условии, что сигналы идут от подземных коммуникаций.
- Активные частоты используются для подачи сигналов напрямую на подземные проводники при помощи генератора. Генератор подаёт сигнал двумя способами: подключение в индуктивном режиме и методом прямого подключения.
Для понимания того, как это работает, обратитесь к иллюстрации с прямоугольной сеткой.
Поиск выполняется внутри прямоугольной ипровизированной сетки, с удерживанием приемника вертикально, ориентированного по линии направления движения. Пассивная развертка позволяет определять сигналы любой мощности, радиосигналы и сигналы источника питания линии связи, испускаемые подземными проводниками. Эта методика используется перед проведением земляных работ, чтобы убедиться, что нет повреждений подземных коммуникаций. Когда приёмник обнаруживает присутствие коммуникации, пользователь останавливается, чтобы зафиксировать и отметить местоположение и глубину залегания трассы, используя для этого процедуру из трех шагов, описанную ниже:
1) Приемник перемещают слева направо над линией движения для поиска сигнала.
2) Опустив приёмник к земле и удерживая его вертикально, нужно поворачивать приёмник до положения, при котором сигнал будет максимальным.
3) Приемник медленно двигают из стороны в сторону, чтобы найти точное положение, при котором сигнал достигает максимума. Как только это положение будет найдено, при положении приёмника под прямым углом к цели, делается отметка на грунте.
После того, как линия трассы промаркирована по всей длине, возобновляется поиск по сетке для обнаружения других возможных трасс, проходящих через участок.
Шесть способов поиска кабелей и труб к содержанию
Для использования полного потенциала технологии поиска трасс подземных коммуникаций, кроме описанного выше процесса обнаружения одной трассы, применяются шесть следующих методов:
1. Непосредственное соединение
В первых двух методах, прямого соединения и подключении зажима, передатчик посылает радиосигнал в линию трассы (с частотой 8 кГц, 33 кГц, 65 кГц, и т.п.). После этого линию можно обнаружить и отследить, используя ручной приемник, настроенный на ту же самую частоту. Метод прямого подключения выполняется путем подключения выхода передатчика непосредственно к линии трассы, используя зажимы типа «крокодил». Если труба или кабель слишком толстые для использования такого зажима, то для подключения передатчика применяется неодимовый магнит.
Зажим может быть помещен на перекрывающем вентиле.
Зажим также можно установить на столб освещения.
При наличии доступной сетевой розетки в стене, соединённой с отслеживаемой линией, для подачи сигнала в линию можно использовать вилку с переходником.
Если сигнал нужно подать в кабель под напряжением, то для безопасности необходимо использовать специальный переходник для кабелей под напряжением.
Непосредственное соединение обычно используется для передачи сигнала по металлическим проводникам, осветительным конструкциям, и металлическим трубам. Этот способ является предпочтительным для обнаружения вторичных электрических, водопроводных и газовых коммуникаций.
2. Подключение при помощи индукционных клещей
Поскольку многие электрические, телефонные и прочие кабели находятся внутри пластмассовой оболочки или непосредственно закопаны в грунт без использования каналов, то соединение с ними обычно или невозможно, или слишком опасно, или запрещено. В таком случае, зажим от выхода передатчика помещается вокруг кабеля, чтобы передать в него сигнал не обесточивая коммуникации. Приемник или генератор моментально распознаёт принадлежность при подключении и автоматически выбирает соответствующий режим.
В нашем распоряжении имеются клещи различных размеров (50, 100, 130 и 215 мм). Клещи позволяют передавать индукционный сигнал по кабелям диаметром до 215 мм. Хотя этот метод обычно успешен, сигнал может не пройти так далеко, как при непосредственном соединении, и этот метод работает только в том случае, если отслеживаемая линия заземлена на обоих концах. Данный метод (прямая индукция) лучше всего подходит для поиска первичных электрических, телефонных и прочих кабелей. Используются для локализации и идентификации конкретного кабеля из расположенных в непосредственной близости нескольких кабелей. Отклик на уровень сигнала для каждого кабеля выводится на дисплей приемника.
Клещи-зажимы используются в следующих случаях:
- Когда несколько кабелей или трубопроводов проходят в непосредственной близости друг от друга.
- Доступ к кабелю или трубопроводу возможен через смотровой люк или трубопровод.
3. Пассивный режим поиска коммуникаций
Существует большое количество методов, используемых для локации неизвестных линий. Большинство локаторов имеют режим «пассивной» локации. Более сложные локаторы имеют как пассивный режим радиопоиска для идентификации линий, вторично отражающих энергию радиоволн очень низкой частоты, так и более простой режим поиска для детектирования энергии с частотой 50/60 Гц, излучаемой подземными силовыми кабелями и другими близлежащими линиями.
Пассивным сигналом является сигнал, естественным путем образующийся вокруг проводника, или вокруг подземной трассы. К примерам пассивных сигналов можно отнести ток, двигающийся по кабелю электрического питания, возвратный ток заземления в силовых системах, использующих металлические трубы или кабельные экраны в качестве удобного проводника, и токи радиочастот от радиопередатчиков с очень низкой частотой (VLF), которые проходят через грунт и идут вдоль закопанной трассы. Пассивный поиск выполняется только с использованием приемника, чтобы обнаружить линию высокого напряжения или линию связи в недоступных, заброшенных или неизвестных трассах. Для выполнения пассивного поиска, проход по сетке поиска выполняется с включением приемника в режим «power» (энергия). Приёмник находится на линии движения и под прямым углом к пересекаемой линии.
Останавливайтесь, когда отклик приемника возрастает, указывая на присутствие линии. Определите точное положение линии и отметьте его. Проведите трассировку линии в пределах зоны поиска.
Поиск продолжается до тех пор, пока все обнаруженные трассы не будут промаркированы и вся сетка не будет пройдена в обоих направлениях. После завершения поиска весь процесс повторяется с приемником, установленным в режим «radio» (радиосигнал) для поиска трасс, излучающих радиосигналы очень низкой частоты.
В некоторых зонах могут присутствовать мешающие сигналы промышленной частоты 50/60 Гц. Поднимите приемник на 5 см от поверхности земли и продолжайте сканирование. Переключите приемник в режим пассивного радиопоиска, если локатор имеет режим радиодетектирования. Увеличьте чувствительность до максимума и повторите указанную выше процедуру поиска по сетке на обследуемой поверхности, определите точное положение, выполните маркировку и трассировку обнаруженных коммуникаций.
В большинстве зон, но не во всех, режим радиопоиска позволяет локализовать линии, которые не излучают сигналы в области промышленных частот. Поиск по сетке можно выполнять как в режиме пассивного поиска, так и в режиме пассивного радиопоиска.
4. Проводка гибкого стержня
Кода линия обследуемой трассы не металлическая или не проводит электричества, и ее нельзя обнаружить при помощи технологии радиолокационного зондирования, тогда можно завести в нее обнаруживаемый гибкий стержень из стекловолокна.
После этого, сигнал подается на провод внутри такого стержня, используя описанный выше метод непосредственного соединения. А местонахождение и глубина канала отслеживаются при помощи переносного приемника. Между концом стержня и зондом обычно устанавливается пружинная муфта, которая защищает зонд от повреждения при его проводке через колена труб. Это лучший способ для обнаружения волоконно-оптических кабелей, пустых кабельных каналов, каналов, проложенных для будущего применения, дренажных и канализационных труб, и ливневой канализации. В нашем распоряжении имеется стержни компании трёх различных размеров, которые можно протолкнуть в каналы и трубы на различной глубине, различного диаметра, различной длины и с разными изгибами.
- Диаметр (4.8 мм) — используются для обнаружения не глубоко залегающих трасс малого диаметра, имеющих небольшую длину и крутые изгибы.
- Диаметр (7.9 мм) — используется для обнаружения неглубоких или глубоко залегающих трасс малого, среднего и большого диаметра, проходящих различные расстояния с различными тапами изгибов.
- Диаметр (11 мм) — используется для обнаружения глубоко залегающих трасс большого диаметра, идущих на большое расстояние с минимальными, или вовсе отсутствующими изгибами.
5. Зондирование коммуникаций
Вы уже знаете, что радиосигналы иногда могут «перетекать» на другие трассы. Это часто происходит, когда используется гибкий обнаруживаемый стержень в условиях тесных промышленных или муниципальных коммуникаций, или если отслеживаемая трасса лежит на глубине, превышающей 2.5 метра. Для того чтобы справится с этой проблемой используется зонд, который подключают к концу обнаруживаемого стержня, и вводят в канал отслеживаемой трассы.
Зонды – это малогабаритные автономные влагонепроницаемые генераторы, излучающие сигнал, который может определяется с помощью приёмника.
К зонду можно прикреплять зажимы, фиксирующие его на футляре сзади головки сопла для очистки труб под высоким давлением. Зонд, привязанный к фалу, может также плыть по канализационному коллектору. Небольшие зонды для трассировки дренажных труб небольшого размера до глубины 0,8 м обычно имеют передающую антенну, установленную в головку гибкого стержня, а электронный блок и батареи питания расположены на барабане стержня на поверхности. Стержень вставляется в трубу через смотровой колодец или люк.
Зонд испускает радиосигналы, которые могут быть обнаружены переносным приёмником. Положение и глубина зонда определяются с точностью до 3 м вдоль всего прохождения трассы, обеспечивая определение положения и глубины залегания трассы. Этот метод обычно применяется только как последнее средство при использовании стержней для каналов. Зондирование применяется для поиска глубоко залегающих промышленных и муниципальных сливных и канализационных линий.
Разновидности зондов
- Стандартный зонд
Стандартный зонд компактен и способен подавать сильные сигналы, подходит для множества областей применения, за исключением случаев, когда требуется использование зонда меньшего размера, большей глубины прохождения или более прочной конструкции. - Супермалый зонд
Это зонд спецназначения, предназначенный для операций, не требующих раскапывания. Данный тип зонда оснащён отсеком для заменяемых батарей, длина зонда изменяется в зависимости от размера отсека. Сокращение длины зонда означает возможность размещения меньшего количества батарей, что влияет на эксплуатационный срок батарей. - Канализационный зонд
Данный зонд оснащен прочным корпусом, что позволяет использовать его в городских канализационных системах. Зонд рассчитан на долгий срок службы и предназначен для ежедневного использования при любых условиях. Стойко переносит все невзгоды судьбы. - Суперзонд
Чрезвычайно прочный зонд, предназначенный для использования в канализационных системах, расположенных на большой глубине. - FlexiTrace
Зонд FlexiTrace представляет собой трассируемый стержень из стекловолокна в пластиковой оболочке, включающий проводники. Используется для локализации неметаллических труб малого диаметра на глубине до 3 метров. Зонд FlexiTrace может устанавливаться в трубопровод или канализационную трубу внутренним диаметром 12 мм/0,5 дюйма с минимальным радиусом изгиба 250 мм. Питается зонд FlexiTrace от генератора. FlexiTrace может работать в двух режимах: в режиме Sonde (Зонд) или в режиме Line (Линия). В режиме Sonde подаётся напряжение только на наконечник зонда FlexiTrace, в то время как в режиме Line на зонд подается напряжение по всей его длине. Так как выводы зонда FlexiTrace не помечены цветовой маркировкой, провод можно подключать к любому выводу. Для использования зонда FlexiTrace в режиме Line, необходимо подключить красный провод генератора к выводу FlexiTrace и заземлить черный провод.
6. Пассивная индукция
Если линия трассы недоступноста для прямого соединения, чтобы использовать активный сигнал, то перед радиолокационным поиском можно воспользоваться индукционным поиском. Передатчик имеет антенну, которая устанавливается на грунт непосредственно над трассой, и может индуцировать сигнал в нее.
Преимущество использования индукции в том, что сигнал может использоваться без доступа к трассе, и сделать это можно легко и быстро. Недостаток использования индукции в низкой эффективности на глубоко залегающих трассах. Этот метод можно использовать только при глубине до 1.8 м и сигнал может «перетекать» на другие трассы. Кроме того, энергия сигнала часто поглощается окружающей почвой, сам сигнал может экранироваться железобетоном, и этот метод не применим к хорошо изолированным линиям, если только они не заземлены с обоих концов. Несмотря на свои недостатки, индукционный поиск иногда можно использовать для обнаружения неизвестных, или заброшенных трасс.
Не измеряйте глубины залегания линии вблизи колен, отводов или тройников. Отступите, по крайней мере, 5 м от колена или отвода для получения максимальной точности. Измерение глубины залегания линии будут неточными при наличии аудио помех или в том случае, когда сигнал генератора распространяется и на близлежащую линию. Исключите ввод сигнала за счет индукции. Если нет выбора, то генератор должен быть расположен, по крайней мере, на расстоянии 30 м от точки измерения глубины залегания линии.
Преимущества технологии поиска кабелей и труб к содержанию
Выбирая метод поиска, ориентируйтесь на вашу задачу, что конкретно вам нужно найти под землёй. Это первое о чём вы должны подумать перед тем как взять в руки трассоискатель. От правильно выбранного метода поиска будет зависеть и результат вашей работы.
- Обнаруживает местоположение и глубину залегания почти всех типов подземных коммуникаций.
- Оборудование портативно и с ним легко обращаться.
- Используя методы непосредственного соединения и непосредственной индукции можно идентифицировать трассу.
- Основы методов просты для обучения и понимания.
- Оборудование работает почти для любого состояния почвы.
- Если нужен поиск дренажей, канализации или других неметаллических каналов или труб, их можно обнаружить при помощи гибких стержней или зондов.
- Детали и компоненты технологии имеют достаточно низкую стоимость, чтобы их могли приобретать как частные подрядчики, так и крупные региональные или национальные организации.
Ограничения и недостатки технологии поиска кабелей и труб к содержанию
- Невозможно отследить неметаллические или непроводящие трассы, если нет доступа для введения в них обнаруживаемого стержня или провода.
- Сигнал линии трассы часто может «перетекать» на другую линию.
- Нельзя разделить на несколько линий лежащие рядом друг с другом трассы.
- Метод не работает в местах с большим количеством трасс.
- В ряде промышленных мест, особенно на электростанциях и предприятиях по переработки стоков, имеется слишком много фоновых сигналов, мешающих получению надежного активного сигнала.
- Основы метода изучить легко, но для освоения более сложных способов обнаружения могу потребоваться годы.
- Метод не может быть использован во время грозы.
Видео: поиск кабельных линий на практике к содержанию
Источник
Поиск силового кабеля под землей
С поиском местонахождения кабеля под землей сталкиваются не только компании, занимающиеся эксплуатацией кабеля, но и другие службы, которые проводят земляные работы. На первый взгляд данная задача выглядит просто, однако все же есть определенные сложности. Для энергетиков, например, важно найти не любой силовой кабель, а тот конкретный, который они ищут. А ведь излучают все они сигнал на одной и той же частоте – 50 Гц. Для компаний, проводящим земляные работы просто найти кабель под нагрузкой, однако сложность составляет в поиске неработающих и временно отключенных кабелей. В данной статье рассмотрим эту задачу и приведем несколько способов ее решения.
Пассивный метод
В случае, если силовой кабель находится под нагрузкой, к нему приложено напряжение и по нему протекает электрический ток – допускается применение пассивного метода локации. Электрический ток, протекая по жилам силового кабеля, создает вокруг него электромагнитное поле частотой 50 Гц. Это поле и может быть обнаружено приемником трассоискателя. При этом генератор трассоискателя – не используется вообще. Этот метод прост, но не всегда эффективен. С его помощью определить, что под землей есть кабель – легко, но невозможно отличить кабель один от другого. Сигнал от всех силовых кабелей будет иметь одинаковую частоту.
Пассивный метод локации
Активный метод
Для точной идентификации «своего» кабеля и трассировки его под землей применяется активный способ поиска, в котором генератор подключается к кабелю при помощи крокодилов, индукционной клипсы или антенны. Если кабель обесточен и к нему есть доступ – проще всего воспользоваться непосредственным методом подключения (крокодилы). В случае, если кабель под напряжением, подать сигнал в него можно только при помощи индукционной антенны или клещей. (к примеру, BLL-200 допускает подключение к кабелю с напряжением до 600В при использовании индукционных клещей).
Генератор наводит в кабеле сигнал на частоте отличной от 50 Гц. Соответственно, кабель легко идентифицировать и трассировать.
Идентификация и трассировка силового кабеля посредством пассивных маркеров
Для точной маркировки, идентификации и трассировки силового кабеля, или его ключевых точек (изменение направления, муфты) используются пассивные маркеры. Они располагаются рядом с кабелем (в траншее или коллекторе) в ходе монтажа, или устанавливаются над коммуникацией (Spike Marker) уже в ходе эксплуатации.
Идентификация и трассировка силового кабеля посредством пассивных маркеров
В процессе поиска, маркероискатель (прибор, при помощи которого можно найти и идентифицировать тип маркера, расположенного под землей) генерирует электромагнитный сигнал в широком диапазоне частот, или на нескольких выбранных частотах одновременно. Пассивные маркеры, которые попали в поле действия маркероискателя входят в резонанс на установленной частоте и переотражают полученный сигнал обратно. Это позволяет маркероискателю не только точно определить местонахождение маркера под землей, но и узнать тип коммуникации, которая промаркирована данным маркером (силовые линии, газопровод, телекоммуникации и т д.). А применение интеллектуальных маркеров позволяет также записывать и считывать с них дополнительную информацию (глубина местонахождения коммуникации, ее принадлежность, назначение и т.д.).
Пассивные маркеры
Пассивные маркеры построены на базе колебательного контура. В зависимости от типа маркируемых коммуникаций они различаются резонансной частотой и цветом. Стандартами различных стран для маркировки подземных объектов энергетики выделено две резонансных частоты. Так в США применяются пассивные маркеры красного цвета с резонансной частотой 169.8 кГц, а в Европе сине/красные маркеры, с частотой 134 кГц. Исторически сложилось, что в России используются оба этих типа, и каждая отдельная компания вправе самостоятельно выбрать какой-то из них, или использовать оба, маркируя ими различные коммуникации.
Благодаря применению в маркерах стандартизированных резонансных частот, маркеры разных производителей взаимозаменяемы и совместимы с различными маркероискателями.
Технические характеристики околоповерхностных маркеров
Наименование |
SpikeMarker SM-09 |
SpikeMarker SM-07 |
Scotchmark™ 1433CE-XR/iD |
Фото |
|||
Производитель |
Tempo |
Tempo |
3M |
Габариты (диаметр) |
100 х 21 мм |
100 х 21 мм |
76 х 20 мм |
Глубина обнаружения |
1 м |
1 м |
0,6 м |
Частота |
169 кГц |
134 кГц |
134 кГц |
Тип |
пассивный |
пассивный |
интеллектуальный |
Код по каталогу |
TE-SM-09 |
TE-SM-07 |
7100180411 |
Маркеры данного типа могут быть установлены как рядом с силовым кабелем (если он проложен на соответствующей глубине обнаружения маркера) так и в ходе эксплуатации, над кабелем. Для повышения удобства установки на поверхности земли, маркеры типа SpikeMarker выпонены в виде колышка.
Технические характеристики шаровых и полноразмерных маркеров
Наименование |
OmniMarker II OM-09 |
OmniMarker II OM-07 |
Scotchmark™ 1402CE-XR/CE |
Scotchmark™ 1422CE-XR/ID/CE |
Scotchmark™ 1251CE-XR/ID |
Фото |
|||||
Производитель |
Tempo |
Tempo |
3M |
3M |
3M |
Габариты (диаметр) |
100 мм |
100 мм |
102 мм |
102 мм |
380 x 17 мм |
Глубина обнаружения |
1,5 м |
1,5 м |
1,5 м |
1,5 м |
2,4 м |
Частота |
169 кГц |
134 кГц |
134 кГц |
134 кГц |
134 кГц |
Тип |
пассивный |
пассивный |
пассивный |
интеллектуальный |
интеллектуальный |
Код по каталогу |
TE-OM-09 |
TE-OM-07 |
7100178146 |
7100178113 |
7100178079 |
Маркеры данного типа устанавливаются в ходе монтажа кабеля или в процессе его обслуживания/ремонта, когда есть возможность его установки на соответствующей глубине под землей.
Оболочка маркеров выполнена из того же материала, что и оболочка кабеля. Это позволяет обеспечить высокие характеристики по их прочности, а также защиту от к воздействия химических веществ и температуры.
Если вам нужна профессиональная консультация по поиску силового кабеля под землей, просто отправьте нам сообщение!
Примеры оборудования
Оформи заказ уже сейчас:
Поделитесь этой страницей с друзьями и коллегами
Смотрите также:
Последние новости
12.04.2023
Когда идёт речь о вопросах безопасности людей предпочтительнее использовать методики измерений, хорошо зарекомендовавшие себя на протяжении десятилетий. Применительно к заземлению таким методом является измерение сопротивления с помощью комбинации амперметра и вольтметра (рекомендуемый ГОСТ Р 50571.16-2007). Иногда такой метод называют «трёхпроводным» (или «трёхзажимным»). Существует и более точная его модификация, именуемая «четырёхпроводным» («четырёхзажимным») методом. Как правило, оба метода могут быть реализованы в одном измерительном приборе.
27.03.2023
Требуется защита кабельных соединений от перегрева? У нас есть решение! Огнестойкий мат изготовлен из органической керамической силиконовой резиновой композитной ленты и фарфорового неорганического материала, который придает изделиям защитные свойства: проявляет теплопроводность при комнатной температуре и теплоизоляцию при высокой температуре
01.03.2023
Для полного понимания влияния ветра (или принудительной конвекции) на поверхность необходимо понимать основной принцип теплопередачи. Тепловая энергия всегда перемещается из точки с более высокой температурой в точку с более низкой температурой, за исключением случаев, когда другая сила изменяет направление этого движения.
12.02.2023
Одним из важнейших параметров аккумуляторной батареи является объем энергии, который она может запасать/отдавать определенной нагрузке или, другими словами, емкость аккумуляторной батареи.
Для проверки реальной емкости аккумуляторных батарей наиболее эффективным является метод разрядки батареи с помощью специального прибора – блока нагрузки. Чтобы оценка состояния АКБ была выполнена верно, очень важно выбрать правильную модель блока нагрузки для вашего конкретного случая. Прочитать подробнее о методе разрядки АКБ вы можете в нашей предыдущей статье. Чтобы помочь вам выбрать правильную модель блока нагрузки, у Kongter есть несколько рекомендаций.
02.02.2023
Компания «СвязьКомплект» начинает прием заказов на поставку трассоискателей известного мирового производителя RIDGID. Трассоискатели RIDGID – незаменимые инструменты при поиске различных подземных коммуникаций (трасс кабелей, трубопроводов), а также при проведении земляных работ. Узнай больше…
25.01.2023
Компания «СвязьКомплект» начинает поставки тепловизоров Guide Sensmart, внесенных в Госреестр СИ. В номенклатуре недорогие портативные модели, тепловизоры для смартфона, а также высокоэффективные профессиональные тепловизионные камеры (до 2000°C).
29.11.2022
Блок нагрузки переменного тока – это часть электрического испытательного оборудования, используемого для имитации электрической нагрузки для тестирования источника электроэнергии без подключения его к нормальной рабочей нагрузке. Во время тестирования блок нагрузки подключается к выходу источника питания, такого как электрогенератор, аккумулятор или фотоэлектрическая система, вместо его обычной нагрузки. Блок нагрузки обеспечивает поддержание параметров нагрузки с характеристиками, аналогичными стандартной рабочей нагрузке тестируемого прибора, в то же время рассеивая выходную мощность, которая в нормальном режиме потребляется нагрузкой.
27.10.2022
Компания «СвязьКомплект» начинает продажи муфт холодной усадки для кабельных линий среднего напряжения 6/10-35 кВ. Муфты производятся под маркой «ИМАГ» и поставляются на замену аналогичной продукции компании 3М.
20.09.2022
Воздушные ЛЭП весьма уязвимы для всевозможных воздействий. Но наиболее распространенным видом аварий на них являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). Так называют вид повреждения, при котором одна из фаз трехфазной системы замыкается на землю или предмет, электрически связанный с землей. По статистике, на ОЗЗ приходится до 90% всех электрических повреждений ЛЭП.
29.08.2022
Кабельные линии (КЛ) постоянно подвергаются внешним неблагоприятным воздействиям (природным явлениям, механическим нагрузкам). Нередко в обрыве кабеля виноват сам человек (к примеру, в процессе проведения земляных работ). Рассмотрим самые распространенные методы определения поврежденного участка кабельной линии.