Как найти кабель в земле прибор

ПЕРГАМ

Какое оборудование вы ищете?

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.

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.

Трассоискатели

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.

Пассивная развертка

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.

Поиск трассы локатором

2) Опустив приёмник к земле и удерживая его вертикально, нужно поворачивать приёмник до положения, при котором сигнал будет максимальным.

Ищем максимальный сигнал

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.

Отмечаем местоположение максимального сигнала

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

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.

Прямое подключение к трубе

Зажим также можно установить на столб освещения.

Зажим на столбе освещения

При наличии доступной сетевой розетки в стене, соединённой с отслеживаемой линией, для подачи сигнала в линию можно использовать вилку с переходником.

Подключение к розетке

Если сигнал нужно подать в кабель под напряжением, то для безопасности необходимо использовать специальный переходник для кабелей под напряжением.

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.

Зажим-клещи

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.

Пассивный поиск коммуникаций

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.

Проводка зонда

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.

  1. Диаметр (4.8 мм) – используются для обнаружения не глубоко залегающих трасс малого диаметра, имеющих небольшую длину и крутые изгибы.
  2. Диаметр (7.9 мм) – используется для обнаружения неглубоких или глубоко залегающих трасс малого, среднего и большого диаметра, проходящих различные расстояния с различными тапами изгибов.
  3. 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.

Зондирование коммуникаций

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.

Пассивная индукция

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

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

  • 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

Смотрите также:

  • Ответы на вопросы по трассоискателям Radiodetection
  • Вопросы покупателей и ответы специалистов по моделям трассоискателей
Все трассоискатели на нашем сайте

Товары, упоминаемые в статье

Трассоискатель RD7000+ PLM с генератором Tx-10

Для поиска городских коммуникаций: электрические кабели, водопроводы, напорные коллекторы, теплосети

Трассоискатель RD8000 PXLM с генератором Tx-10

Трассоискатель для поиска коммуникаций с РЧ-маркерами на глубине до 2,5 метров

24.01.2023

В статье рассмотрены новые технологии в газораспределении, позволяющие своевременно выявить утечки природного газа. Практика применения лазерных детекторов утечек метана и тепловизоров для оптической визуализации газов.

Поиск утечек газа на сетях газораспределения, основанный на новых принципах

07.11.2022

Разработка нового дрона для инспекций промышленных помещений Elios 3 была задумана инженерами для улучшения технических характеристик предыдущего поколения Elios 2. На его создание ушло 4 года  исследований в области автономной робототехники.  В результате на…

Elios 3. Летающий. Швейцарский. Мультитул.

Все публикации

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.

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.

Пример геоподосновы, где обозначение "2 каб." относится к кабельным линиям
Пример геоподосновы, где обозначение “2 каб.” относится к кабельным линиям

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:

  1. Индукционный трассоискатель (в некоторых случаях с генератором сигналов).
  2. Георадар.
  3. Металлоискатель.
  4. Рамка или «Лоза».

Оборудование дорогостоящее, но его возможно взять в аренду для обследования участка своими силами. Рассмотрим перечисленные средства более подробно.

Трассопоисковое оборудование фирмы "Rigdid".
Трассопоисковое оборудование фирмы “Rigdid”.

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.

Георадар ОКО-2 от группы компаний "Логис-Геотех".
Георадар ОКО-2 от группы компаний “Логис-Геотех”.

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:

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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».

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.

Поиск силового кабеля под землей

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 поиска кабеля
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
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

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

SpikeMarker SM-09

SpikeMarker SM-07

Scotchmark 1433CE-XRiD

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

OmniMarker II OM-09

OmniMarker II OM-07

OmniMarker II OM-07

Scotchmark 1422CE-XRIDCE

Scotchmark 1251CE-XRID

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.

Третий глаз (Часть 1)

Приборы для поиска и диагностики подземных инженерных коммуникаций

В восточных верованиях cчитается, что «третий глаз» – это некий энергетический центр, участок мозга, с помощью которого человек обретает возможность сверхчувственного восприятия, способность видеть с закрытыми глазами и беспрепятственно заглядывать в любые уголки мироздания.

Люкоискатель

Площадки в городе – это потенциальное «минное поле», на котором в качестве мин выступают подземные инженерные коммуникации и другие объекты, которые могут быть повреждены при земляных работах, выполняемых строительными и коммунальными службами: электросиловые и телефонные кабели, канализационные и газовые трубы и т. д. Повреждения подземных коммуникаций приносят убытки на миллионы рублей: приходится их ремонтировать, нарушаются сроки выполнения основных работ и сдачи объектов. При подобных авариях получают ранения и даже гибнут люди. Даже если в распоряжении рабочих имеется план расположения подземных коммуникаций, полностью полагаться на него нельзя, так как неизвестно, все ли вновь прокладываемые коммуникации были в него занесены. Прежде чем начать земляные работы, работники должны точно знать, что в земле нет никаких коммуникаций, не указанных на плане. Следует заметить, что не существует универсального способа локации, позволяющего выявлять любые подземные объекты, – каждый метод имеет определенную сферу применения и ряд ограничений. Поэтому строительные и коммунальные компании широко используют различную аппаратуру для поиска подземных коммуникаций.

Работа трассоискателем

Электромагнитные трассоискатели (локаторы)

Это приборы для определения местонахождения и повреждений подземных токопроводящих инженерных коммуникаций (кабели электро- и телефонных линий, металлические и полимерные, армированные металлическим кордом или снабженные сигнальным проводом трубопроводы для жидкостей и газов, коробы и т. п.) в плане и по глубине залегания. Сегодня трассоискатели являются популярным оборудованием для обслуживания и мониторинга состояния подземных коммуникаций, используются для выявления незаконных врезок, мест закупорки труб, обнаружения под землей тросов и прочей арматуры. В зависимости от узкого назначения приборы могут иметь «говорящие названия»: кабелеискатели, течеискатели, люкоискатели, трассодефектоискатели и т. д.

Разметка, нанесенная при работе трассоискателем

Компоненты трассоискателей

Электромагнитный трассоискатель состоит из легкого переносного гетеродинного приемника, который обеспечивает высокую помехоустойчивость и чувствительность, дает возможность работать в условиях сильных внешних помех, при слабом уровне сигнала, на насыщенных коммуникациями участках. На приемнике имеются кнопки управления и дисплей, на который выводятся результаты поиска трассоискателя. Питание приемника может осуществляться от батарей или электрического кабеля.

Разыскиваемые коммуникации могут находиться под напряжением или быть обесточенными. Для поиска обесточенных коммуникаций применяют компактный генератор (передатчик) – источник электромагнитных импульсов определенной частоты. Генератор может присоединяться к исследуемой трубе или кабелю с помощью клемм, либо импульсы в коммуникацию могут передаваться бесконтактным способом.

Электромагнитные локаторы

Для приема сигналов служат антенны, одна или несколько, различной конструкции и пространственной ориентации, которые также могут иметь возможность поворачиваться.

Если нужно определить положение неметаллической трубы, по которой течет жидкость, и у трубы нет провода-спутника, можно использовать специальные трассоискатели, имеющие в комплекте плавающие датчики-зонды, которые, перемещаясь в трубе вместе с жидкостью, позволяют определить местонахождение трубы. Подобным же образом трассоискатели с видеоголовкой с миниатюрным передатчиком используются для поиска повреждений и засоров в трубах. Для определения мест повреждения кабеля или трубы (и соответственно нахождения мест утечки электрического тока и воды) используют заглубляемые в грунт контактные щупы, входящие в комплект прибора.

Электромагнитный локатор с датчиками-зондами

Как работают трассоискатели

Электромагнитные трассоискатели определяют положение труб и кабелей по магнитному полю, существующему вокруг исследуемой коммуникации. Изоляция коммуникации и грунты различных типов, окружающие коммуникацию, не изменяют вида поля. Самый сильный сигнал принимается, когда прибор находится непосредственно над коммуникацией.

Трассо- и кабелеискатель

Пассивный и активный режимы. Если по коммуникации протекает переменный электрический ток, он создает магнитное поле и прибор может найти коммуникацию, работая в пассивном режиме. Однако точность этого метода сравнительно невысока, с его помощью сложно определить глубину залегания коммуникации более 1–2 м и найти ее, если несколько других коммуникаций расположены с ней рядом.

Если по коммуникации не протекает электрический ток, то для того, чтобы трассоискатель мог выявить этот кабель или трубопровод, в нем нужно создать ток с помощью генератора. Такой режим работы прибора называется активным. Этот метод точнее пассивного и позволяет выявить объект на бóльших глубине залегания и расстояниях.

Когда имеется доступ к какому-либо концу или участку разыскиваемой трубы или кабеля, например, через смотровой колодец, генератор подсоединяется к коммуникации с помощью зажима-«крокодила» или индукционного зажима, и в ней индуцируется сигнал. Использование генератора очень удобно при выявлении одной из многих пролегающих рядом коммуникаций. Генератор подключается к коммуникации, индуктивный ток наводится только на этот объект, и он с легкостью отслеживается трассоискателем на расстоянии 1 км и более от места подключения генератора. Изначально такой способ использовался для поиска дефектов электрических и телефонных кабелей. В кабель подается электрический ток, оператор с приемником идет вдоль трассы, определяя ее местоположение. В месте разрыва, короткого замыкания или иного дефекта мощность принимаемого сигнала резко меняется.

Когда к разыскиваемой коммуникации нет доступа, с помощью генератора, способного создавать объемное индуктивное электрическое поле, в коммуникации дистанционно наводят ток определенной частоты (то есть индуктивное магнитное поле), которое улавливает приемник.

Оптимальная частота для эффективной локации зависит от типа грунта, типа трубы или кабеля и многих других факторов. Поэтому трассопоисковые приборы ведущих мировых производителей могут работать на разных частотах, от нескольких герц до 200 кГц. Причем выбор рабочей частоты может быть как автоматическим, так и устанавливаться вручную. Многие модели трассоискателей имеют всего две-три наиболее часто используемые рабочие частоты: 50 Гц для обнаружения силовых кабелей под напряжением и 100 Гц для трассировки стальных труб под катодной защитой. В более продвинутых зарубежных моделях представлен более широкий диапазон рабочих частот – от 10 до 35 кГц. Это значительно увеличивает разрешающую способность и чувствительность прибора в условиях обилия разнообразных коммуникаций и сильного электромагнитного «шума».

Работа кабелеискателем

Приемник. Принцип действия приемника достаточно прост. Он настраивается на частоту сигнала от коммуникации и по изменению мощности сигнала определяет место нахождения объекта. Дальность действия (расстояние от генератора до приемника) у разных типов трассоискателей составляет от 0,5 м до 20 км с точностью определения местоположения от 10 до 30 см; максимальная глубина, на которой прибор обеспечивает определение трассы, обычно составляет до 10 м. Показания приборов зависят от класса прибора, диаметра трассы, мощности сигнала генератора, вида грунта, наличия помех. В частности, у труб и кабелей большого диаметра велика площадь поверхности контакта с грунтом и за счет этого утечка сигнала на землю. При одной и той же мощности сигнала его ослабление из-за утечки на землю в больших трубах происходит на более коротком расстоянии, чем в коммуникациях малого диаметра. Имеются модификации приборов, предназначенные для поиска протяженных объектов – труб, кабелей, и модификации для обнаружения небольших объектов, например крышек смотровых колодцев или задвижек трубопроводов.

Цифровой трассоискатель

В приборах обеспечиваются цифровая обработка и оптическая индикация принимаемого сигнала. Модели с графическим дисплеем, как правило, показывают цифровые значения параметров электромагнитного поля или в лучшем случае столбчатую диаграмму уровня сигнала. Удобнее воспринимать силу сигнала «на слух» через наушники, по тональности звука приемника. Когда оператор идет по участку, в котором находится коммуникация, приемник генерирует звуковой сигнал, тон сигнала становится все выше по мере приближения прибора к коммуникации и начинает постепенно снижаться по мере удаления от нее. Отмечая на поверхности почвы места, в которых тон сигнала был самым высоким, оператор обозначает трассу подземной коммуникации. Опытный оператор может по звуку прибора уверенно различать разные типы трубопроводов и кабелей. Ряд отечественных моделей трассоискателей имеют лишь функцию акустической индикации. Но удобнее работать с приборами, у которых наряду с аудиосигналом на экране отображаются трассы, а также глубина положения коммуникаций. Особенно удобны такие приборы в случае исследования пересекающихся коммуникаций. Освоение таких приборов не требует особых знаний и навыков.

Одна из особенностей магнитного метода разведки состоит в том, что самые сильные сигналы исходят из конечных точек исследуемого объекта, потому что в них сходятся силовые линии магнитного поля. Поэтому объект, расположенный вертикально (даже небольшой стальной бочонок), часто бывает обнаружить легче, чем горизонтально ориентированную водопроводную трубу в сто метров длиной. Такой же эффект возникает в местах соединительных стыков того же водопровода, состоящего из отдельных секций: на экране прибора магниторазведки появляется картинка из цепочки сигналов максимальной силы, соответствующих местам расположения стыков отдельных секций трубы, по этой картинке можно определить трассу и глубину залегания объекта, соединив между собой отдельные точки.

Прогресс в конструкции трассоискателей. Современные модели трассопоискового оборудования имеют улучшенную защиту от электромагнитных помех, благодаря чему поиск коммуникаций существенно облегчается. Наиболее сложные модели трассоискателей подключаются к портативному компьютеру и позволяют с помощью специального программного обеспечения получать полную информацию о пространственном положении подземных и подводных коммуникаций на обследуемой территории, а также для привязки к абсолютным географическим координатам имеют возможность совместной работы с приемниками GPS/ ГЛОНАСС. Данные могут вноситься в электронные карты и в электронный проект строительного объекта.

В настоящее время распространен электрохимический метод защиты металлических труб от коррозии. Поэтому некоторые трассоискатели имеют функцию CPS – «поиск катодной защиты», что делает нахождение подобных коммуникаций легким и быстрым.

Течеискатель

Люкоискатели. Коммунальным службам, и особенно организациям, обслуживающим различные кабели, часто требуется отыскивать люки смотровых колодцев, скрытые под снегом и землей. Для этого применяются электромагнитные металлоискатели специфической конструкции. Прибор имеет датчик – индуктивную катушку, в которой генератор создает высокочастотное электромагнитное поле. При приближении датчика к металлическому люку частота поля меняется, что выражается в изменении тона звукового сигнала в наушниках. Более совершенные приборы кроме наушников снабжаются ЖК-дисплеем, на котором результаты поиска представляются визуально.

Работа трассоискателем

Преимущества и недостатки трассоискателей

Простые портативные электромагнитные трассоискатели сравнительно недороги, доступны, их можно взять в аренду, ими сравнительно легко научиться пользоваться – они могут эффективно применяться даже неопытными операторами.

Основной недостаток метода электромагнитной локации заключается в том, что с ее помощью нельзя выполнять трассировку коммуникаций, не проводящих электрический ток: пластмассовых, бетонных и керамических труб.

Эта задача решается путем использования других приборов – георадаров, о которых мы поговорим в следующей статье.

Трассоискатели: разновидности, марки, выбор, использование

Содержание

  1. Назначение и принцип работы
  2. Виды
  3. Обзор производителей
  4. Как выбрать?
  5. Правила эксплуатации

Последние несколько десятилетий инновационные технологии и технический прогресс прочно вошли в жизнь современного человека. Люди максимально пользуются всеми благами цивилизации. На сегодняшний день каждая квартира оснащена всеми коммуникационными системами, большинство из которых прокладываются под землей.

Часто для того, чтобы найти неисправность или проложить новые кабели максимально аккуратно, специалистам приходится тратить большое количество времени на поиск проложенных систем. Данная задача может быть затруднена в случае отсутствия технической документации. Облегчить труд строителей могут специальные приборы – трассоискатели.

Назначение и принцип работы

Трассоискатель (кабелеискатель) – специальный прибор, который позволяет не только найти подземные коммуникации, но и дает возможность определить их направление, выявить места дефектов и повреждение изоляционного слоя, а также позволит найти утечки и несанкционированные врезки. Данное устройство используют геодезисты перед началом любых строительных и ремонтных работ, для того чтобы экскаватор не повредил во время раскопок силовые кабели и трубопроводы.

Область применения данных приборов:

  • отсутствие документов и схем расположения коммуникационных устройств и кабельных линий;
  • значительные отклонения фактического месторасположения коммуникационных устройств от проектного;
  • масштабное изменение рельефа территории;
  • нарушение целостности коммуникаций вследствие техногенных и природных катаклизмов;
  • наличие несанкционированных врезок в систему.

Данное устройство состоит из следующих элементов:

  • приемник (локатор) – принимает волны предусмотренной частоты;
  • передатчик сигнала (генератор) – подает электромагнитные импульсы на обесточенные кабеля и коммуникации с металлической основой;
  • соединяющий кабель.

В комплекте к прибору идут индукционные клещи, которые предназначены для исследования линий под напряжением. В основе работы трассоискателя лежат исследования Фарадея в области индукционного тока.

Именно благодаря данным работам современные инженеры смогли изобрести приборы, которые позволяют безошибочно определять месторасположение под землей электрических кабелей и металлических труб.

Принцип действия – обнаружение с помощью локатора переменное электрическое поле, которое окружает электрические кабели и трубопроводы. Фиксация обнаруженного магнитного поля возможна благодаря наличию на приборе ферритовых антенн, катушка которых возбуждается при попадании в зону электромагнитного поля. Его цифровой показатель появляется на экране дисплея. Полученные данные содержат информацию о глубине пролегания систем, направлению тока и наличию дефектов.

Преимущества использования трассоискателей:

  • снижение финансовых затрат на проведение ремонтных работ;
  • повышение эффективности запланированных ремонтных мероприятий;
  • проведение максимально предварительной эффективной оценки стоимости ремонта;
  • точное определение месторасположения наиболее проблемных и изношенных участков;
  • предотвращение повреждения коммуникационных систем;
  • максимально точное определение глубины коммуникаций.

Трассоискатели могут работать в индукционном и прямом режиме. Первый метод предусматривает размещение генератора на поверхности земли в зоне проведения работ. Главное требование – расположение ручки генератора параллельно линии пролегания коммуникаций. После выбора необходимой частоты прибор начнет индуцировать потоки от любого металлического проводника, который находится рядом. Для получения более точных показателей специалисты рекомендуют использовать более высокие частоты.

Второй режим предусматривает непосредственное подключение генератора к трубопроводным магистралям, которые выбраны для обследования. Данная технология позволяет получить наиболее точную информацию благодаря использованию низких частот и исследовать более протяженные расстояния. Для подключения прибора к линии необходимо использовать специальные клещи, у которых красный кабель означает заземление, а черный провод определяет линию. Индукционный метод поиска коммуникационных систем предусматривает следующие способы наведения тока:

  • активный;
  • пассивный.

Показатели частот для пассивного тока в Гц:

  • 50 – определение силовых кабелей, которые находятся под напряжением;
  • 100 – поиск труб с катодной основой;
  • 50/100 – отличие силовых кабелей от коммуникаций с катодными элементами;
  • 15000 – определение систем без катодной составляющей;
  • 15000-30000 – определение радиосигналов.

Характеристика действия нижних частот – наличие минимального количества помех, возможность исследования коммуникаций большой протяженности.

При использовании низких полей, возможно исследование не только конкретного объекта, но и всех прилегающих систем, а также проведения изучения конструкций с большим уровнем сопротивления.

Виды

В специализированных магазинах можно увидеть несколько видов данных электромагнитных устройств. Несмотря на видовое разнообразие, принцип действия всех приборов основан на электромагнитной индукции. Главная их особенность – применение различных частот. Первые устройства были двух типов:

  • американские высокочастотные;
  • немецкие низкочастотные.

Впоследствии инженеры решили объединить различные частоты в одном приборе. Данный принцип лег в основу изобретения следующих видов трассоискателей.

  • Универсальные – современные приборы, которые способны выполнять несколько задач. Область применения – определение глубины и направления систем, точное нахождение места порыва, определение участков с деформированной изоляционной оболочкой, полное исследование конкретного кабеля или трубопровода.

  • Акустические – надежное устройство, которое используется в тех случаях, когда отсутствует возможность применения электромагнитных устройств. Данный механизм безошибочно может сделать диагностику пластиковых труб. Недостаток – ограниченный диапазон измерений.

Область применение – поиск утечек водопроводной системы, трассировка подземных водоводов и диагностика газовых труб из ПВХ материала.

  • Кабелеискатели – приборы, в которых для поиска коммуникации используется только одна частота. Уровень эффективности – 80%.

  • Приборы с функцией обнаружения маркеров – устройства, которые обнаруживают коммуникации по установленным в них маркерам. Данный микрочипы позволяют безошибочно определять месторасположение пластиковых труб.

  • Тестер-трассоискатель – мобильное устройство, которое имеет небольшой вес и размер. С помощью данного аппарата имеют возможность проверить целостность электрических линий и кабелей, проследить месторасположение трасс кабелей и проводов, быстро прозвонить электрокоммуникации и провода связи. Данный прибор используют инженеры телефонных сетей и узлов связи.

Особое внимание необходимо уделить специализированным трассоискателям, которые оснащены уникальными функциями и имеют узкую область применения. Некоторые модели оснащены устройствами для выхода в интернет, которые позволяют автоматически передавать данные на большие расстояния.

Подводные устройства используют для трассировки чугунных и железобетонных коммуникаций.

Обзор производителей

Рынок трассоискателей представлен большим количеством производителей из разных стран мира. Производством данных товаров занимаются европейские, американские и азиатские производители. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тем производителям, которые на протяжении многих лет занимаются выпуском качественных изделий, а их продукция имеет все разрешительные документы и сертификаты качества. Опытные инженеры рекомендуют обратить внимание на следующие торговые бренды.

  • Radiodetection – английская торговая марка, которая занимается выпуском качественного и долговечного оборудования. Достоинства выпускаемых изделий – длительный период эксплуатации, неприхотливость в обслуживании, простота эксплуатации, возможность использовать в различных климатических условиях, устойчивость к механическим повреждениям, наличие герметичного корпуса, возможность обслуживание в специализированных сервисных центрах Недостатки – отсутствие новых моделей.

  • Vivax-Metrotech – американская компания, которая первой использовала в своих моделях цветной дисплей. Приборы данной торговой марки совмещают в себе функции трассоискателя и дефектоскопа. Несмотря на многофункциональность моделей, они имеют простую систему управления.

  • RIDGID – американская торговая марка, продукция которой имеет всенаправленные антенны, исключающие нули и фантомные изображения. Достоинства выпускаемой продукции – стабильный уровень сигнала, возможность обслуживания с любой стороны, использование для активного и пассивного обнаружения.

Особое внимание необходимо уделить изделиям марки «Успех», выпуском которых занимаются российские производители. С помощью данных изделий специалисты могут найти неисправные кабели, определить положение подземных коммуникаций и глубину их залегания, выяснить градус отклонения систем от оси, а также измерить силу тока и выяснить тип коммуникаций. Достоинства:

  • простота эксплуатации;
  • небольшой вес и габариты;
  • возможность работы от аккумулятора;
  • возможность проведения работ в темное время суток;
  • наличие встроенной микропроцессорной системы управления;
  • возможность использовать в различных климатических условиях;
  • наличие различных режимов индикации;
  • возможность работы в пресной воде.

Как выбрать?

В связи с наличием широкого ассортимента данных приборов на современном рынке, у покупателей часто возникают сложности с их выбором. При покупке трассоискателя необходимо опираться на следующие факторы:

  • назначение устройства и его тип;
  • требуемые технические характеристики;
  • частота использования;
  • профессиональный уровень работника;
  • наличие близлежащих сервисных центров;
  • возможность устранения неполадок;
  • возможность пройти обучение и повысить квалификационный уровень специалистов.

Выбирая прибор необходимо учитывать следующие особенности различных моделей:

  • метод генерирования сигнала;
  • источник питания;
  • глубина действия;
  • уровень частоты;
  • наличие вспомогательных функций.

На выбор прибора оказывает влияние его принадлежность к классам:

  • 1 класс – ТПК-1, ВТР-V;
  • 2 класс – ИПК-2;
  • 3 класс – КИ-3.

Правила эксплуатации

Технология ведения современного строительства предусматривает обязательное использование приборов для поиска кабелей. Игнорирование обследования территории строительства может нанести непоправимый ущерб не только имуществу строительной компании, но и причинить вред здоровью ее сотрудников. Несмотря на простоту приборов, пользоваться ими должны только специально обученные сотрудники, которые в своей работе должны строго придерживаться установленных норм и правил эксплуатации данной категории устройств. Перед началом эксплуатации прибора работники должны обратить внимание на следующие меры безопасности:

  • строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
  • проведение максимально аккуратной транспортировки;
  • забивание в землю штыря от прибора в максимальной удаленности от ног;
  • подсоединение клещей только при выключенном генераторе.

Категорически запрещается проводить работы во время дождя и грозы, также нельзя касаться руками неизолированной проводки. Этапы проведения работ:

  • установка футляра в выбранном месте;
  • монтаж штыря заземления;
  • подключение всех кабелей;
  • установление переключатель диапазонов на 1;
  • подача напряжения питания на генератор;
  • включение режима генерации;
  • подключение поисковой антенны;
  • фиксация устройства на корпусе оператора.

Дальнейшая эксплуатация прибора осуществляется согласно стандартной инструкции, которую производитель прикладывает к своему товару. Особое внимание необходимо обратить на сервисное обслуживание прибора. Данная услуга является обязательной в случае обнаружения поломки, устранение которой можно доверять только специалистам. В процессе проведения ремонта допускается применение только оригинальных деталей.

Неквалифицированный ремонт и использование непроверенных комплектующих может спровоцировать полную поломку устройства или приведет к получению недостоверной информации.

В следующем видео вас ждет подробная инструкция по применению трассоискателя.

Добавить комментарий