Lokator. Izrađujemo mapu podzemnih komunikacija. Kabelski tester-ruter Mastech MS6812 i njegova modifikacija Kabelski lokator IR 1 dijagram

Lokator određuje lokaciju, dubinu i smjer podzemlja inženjerske komunikacije, nalazi oštećenja na izolaciji kablova i cjevovoda. Koriste ga geodetski inženjeri prije početka gradnje ili radovi na popravci. Da spriječite da bager dotakne kabel za napajanje ili cjevovod svojom kašikom, prije pokretanja zemljani radovi Koriste ručno bušenje i koriste lokatore. Pronalazač rute pomaže u izbjegavanju oštećenja komunikacija, omogućava vam da procijenite njihovo stanje i napravite dijagram izgleda, pronađete curenja i spojeve u cjevovodima.

Čemu služi lokator?

Tokom proteklih nekoliko vekova, naučni i tehnološki napredak postigao je neviđene rezultate - voda, toplota, svetlost i internet su svojim mrežama u potpunosti zaokružili gradove i sela širom sveta. Sve ove inženjerske i komunalne usluge skrivene su pod zemljom i na kraju se pokvare i treba ih održavati i ažurirati.

Broj i dužina podzemnih komunikacija svakim danom raste, što povećava opasnost i složenost njihovog održavanja i otežava postavljanje novih trasa. Slučajno oštećeni kabl za napajanje ili pokidani cjevovod mogu naštetiti zdravlju radnika i uzrokovati ozbiljne gubitke za kompanije. Da biste pronašli lokaciju kvara ili zamijenili dio cjevovoda ili kablova koji su zastarjeli, morate znati gdje se tačno nalaze.

Ne možeš uvijek vjerovati projektnu dokumentaciju regulisanje lokacije podzemnih komunikacija. Vrlo često je zastarjela ili potpuno sa greškama, napravljena za pokazivanje. Ako su komunikacije postavljene dugo vremena, nećete naći nikakve dijagrame. Razlozi zašto je bolje ne vjerovati, već provjeriti:

  • Potpuni nedostatak dokumentarnih podataka i dijagrama komunikacijskog izgleda;
  • Značajna odstupanja stvarnog projekta od planiranog;
  • Izmjena terena lokacije do neprepoznatljivosti;
  • Uništavanje komunikacijskih linija uslijed nepredviđenih okolnosti;
  • Nedokumentovane grane iz cjevovoda.

Upravo zbog ovakvih situacija naučnici su na sve moguće načine pokušavali da vide šta je skriveno od njihovih očiju pod zemljom. Značajan doprinos ovom radu dao je veliki naučnik Michael Faraday, koji je otkrio koncept indukcijske struje. Upravo je ovaj fizički fenomen postao osnova za moderne lokatore koji pronalaze sve kablove i cijevi na metalnoj podlozi.

Koje su prednosti korištenja lokatora?

Upotreba opreme za pretraživanje rute omogućava vam da smanjite neželjene troškove popravke komunikacija. Povećava efikasnost i sigurnost rada na lokacijama na kojima je u toku izgradnja, popravljaju se stare inženjerske i komunalne mreže ili se postavljaju nove. Redovni pregledi omogućavaju procjenu stepena istrošenosti podzemnih kablova ili cjevovoda i planiranje njihove popravke ili zamjene. Pouzdane informacije o prisutnosti, dubini i lokaciji kabla ili cjevovoda pomažu u otklanjanju mogućnosti oštećenja.

Princip rada i karakteristike tražila ruta

Princip rada lokatora zasniva se na metodi elektromagnetne indukcije koju je otkrio engleski fizičar Michael Faraday. Fenomen nastanka električne struje u zatvorenom provodnom kolu kada se magnetski tok mijenja tokom vremena, opisao je 1831. godine. Faraday je to odredio prilikom promjene magnetno polje unutar zatvorene petlje, nastaje električna struja, koju je nazvao induktivnim.

Lokator detektuje naizmenično elektromagnetno polje koje se javlja oko produženog kabla ili cjevovoda. Fiksira elektromagnetno polje duž cijele dužine komunikacije zbog feritnih antena. Zavojnica magnetske antene se pobuđuje na određenoj frekvenciji koju odabere korisnik u području pokrivenosti ciljnog signala, što rezultira prikazom primljenog signala na displeju lokatora.

Vivax-Metrotech (SAD) su prvi napravili displej u boji za svoje lokatore, zamišljeno da najsitnijih detalja, u isto vrijeme intuitivan i jednostavan za korištenje. Vizualizacija podataka na ekranu Vivax lokatora razlikuje se od RD geodeta poznatih mnogim ruskim geodetama. Oni su prvi napravili uređaj koji kombinuje funkcije lokatora i detektora grešaka. Novi proizvodi se također rijetko izdaju; teško je smisliti nešto novo u ovom pravcu.

Lokatori RIDGID (SAD) su poznati po svojim omnidirekcionim antenama, eliminišući nulte i fantomske vrhove. Operater može pristupiti objektu inspekcije iz bilo kojeg smjera, nivo signala je stabilan bez obzira na to kako operater drži lokator. Koristi se za aktivnu i pasivnu detekciju podzemnih komunalnih mreža. Oprema je tražena među uslužnim organizacijama, stambeno-komunalnim uslugama, te u rudarskoj industriji.

Što se tiče financijskih troškova potrebnih za kupovinu takve opreme, ovdje se trebate pridržavati nekoliko jednostavnih pravila:

  • Iz topa na vrapce. Nema smisla kupovati lokator za nekoliko stotina hiljada rubalja ako samo trebate pronaći usamljenu izgubljenu metalnu cijev u svojoj dači. Jeftiniji uređaji također mogu podnijeti ovakvu vrstu posla, i to ništa gore.
  • Kvaliteta. Uvijek je bolje jednom kupiti dobru stvar nego mnogo puta kupiti lošu stvar. Ovo posebno važi u slučajevima kada se uređaj koristi redovno, a ne u većini bolji uslovi, što su primorani da trpe gotovo svi topografi, geodeti, geodeti i drugi ljudi povezani sa ovom industrijom. To je upravo ono što je pjesnik
  • Jednostavnost. Prema mnogim iskusnim majstorima, čak i majmun, nakon odgovarajuće obuke, treba da bude u stanju da koristi uređaj. Lakoća rada, intuitivno sučelje i nisko održavanje čine lokator visokokvalitetnim i traženim na tržištu.

Prateći ove jednostavna pravila Prilično je lako odabrati optimalan uređaj za određene namjene. Graditelji, topografi i geodeti će cijeniti pronalazače ruta bilo koje kompanije iz TOP-3 proizvođača.

Građanin K. odavno sanja da se nastani negdje u prirodi, daleko od bučne užurbane civilizacije veliki grad, među mirom i tišinom harmonije svijeta. I sada mu se san ostvario: kupio je mali zemljište na periferiji sela u izgradnji, u dobra lokacija pa čak i sa malom napuštenom baštom... ali tada se morao suočiti s tako problematičnim problemom kao što je pronalaženje puteva za cijevi i kablovske linije, ne znajući gdje se nalaze:

  1. Tokom izgradnje možete ih oštetiti, a ako je kabel pod naponom, možete ugroziti vlastiti život;
  2. Možete zaboraviti na priključenje na struju, plin i vodu, a da ne znate gdje ide.

Ali kako pronaći ove nesretne redove? Pocijepati svu zemlju i pretražiti nasumce?.. Nikako! Samo se trebate obratiti za pomoć tako korisnog uređaja kao što je lokator, koji vam omogućava da brzo i sigurno pronađete linije. Danas se uređaj može kupiti u svakoj specijaliziranoj trgovini, možete napraviti lokator vlastitim rukama. A kasnije ćemo vam reći kako. Ali prvo, vrijedi shvatiti o kakvom se uređaju radi, lokatoru.

Malo teorije

Dakle, tražilo rute je jedinstveni uređaj koji vam omogućava da otkrijete kablovsku liniju ili cijevi. Moderni uređaji podijeljeni u dvije vrste prema principu rada;

  • Princip kontakta;
  • Indukcijska sorta.

Kontaktni princip se koristi u slučaju prekida kabla pod naponom.

Uređaj, koji radi na principu indukcije, sposoban je detektirati i kablove pod naponom i pasivne tragove, odnosno podzemne komunikacije koje ne proizvode aktivne signale. Metoda indukcije je složenija i zasniva se na tome da uređaj hvata visoke frekvencije i bilježi ove indikatore na posebnom indikatoru.

Lokatori se također dijele na jednofrekventne i višefrekventne. Prva je najprihvatljivija opcija, takve uređaje je lako instalirati sami, a koriste se za određivanje komunikacija koje se nalaze pod zemljom u slučaju kada se neke rute ne sijeku s drugima, pa se signali koji izlaze iz njih ne preklapaju.

Višefrekventni uređaji su složenijeg dizajna i koriste se za određivanje signala trase u slučaju kablovskih vodova i cjevovoda visoke gustoće. Multifrekventni uređaji su u stanju da odrede frekvenciju specificiranu u programu, a da ne odlutaju od drugih. Opremljeni su savremenim uređajima softver, što uvelike olakšava rad, koji se za korisnika sastoji od samo pritiskanja tipke i čitanja primljenih informacija prikazanih na indikatoru.

Tehnologija montaže

Uređaj je jednostavnog dizajna i sastoji se od dvije komponente - prijemnika koji prima signal i generatora koji reguliše rad uređaja. Što je generator jači, to će uređaj biti moćniji i veća je udaljenost na kojoj može otkriti vodove. Dakle, uređaj koji se napaja baterijom od 24 V može pratiti područje od 4 km i raditi oko sto sati bez prekida. Dijagram za lokator koji radi na ovom principu je prikazan ispod.

Kao što se može vidjeti iz crteža, uređaj je opremljen na sljedeći način: modulator i generator su sastavljeni na tranzistoru T1, P14. Pod uslovima da prekidač dođe u otvoreno stanje, tranzistor sa baznim kolom stvara generator frekvencije od 1 kHz. A kada je krug uključen, čak i djelomično, postaje moguće povećati opterećenje uređaja. Dakle, kada se kondenzator uključi, snaga generatora naglo raste i počinje raditi u VHF opsegu.

Da biste vlastitim rukama konstruirali lokator kabelske linije, morate pažljivo razraditi njegov drugi dio, prijemnik.

Najvažniji uvjet ovdje je činjenica da je magnetna antena podešena na napon audio frekvencije generatora. Signal koji prolazi kroz tranzistore stvara stabilno kolo, a stupnjevi tranzistora daju potrebno pojačanje, što garantuje neprekidan rad uređaja.

Da biste montirali lokator kabla prikazan na dijagramu iznad, trebat će vam sljedeće:

  • Uzimamo getinaks ploču, koja će biti osnova budućeg uređaja.
  • Instalirajte priključke za napajanje na prednjoj ploči.
  • Prvi transformator namotavamo na feritni prsten (promjera 0,8 cm), a drugi na čelično jezgro.

Prilikom sastavljanja slijedite crteže kako biste izbjegli greške.

Kako napraviti lokator od starog igrača?

U podrumima i mezaninima mnogih ljudi možete pronaći mnogo zanimljivih sitnica koje uz vješto preinake mogu služiti svom vlasniku dugi niz godina. Dakle, od jednostavnog starog igrača možete konstruisati lokator.

Dodajte priključke za napajanje i prijeđite na zavojnicu za pretraživanje. Da bismo to učinili, rastavljamo ILV i uklanjamo kontaktni kalem. Da biste uklonili ploču releja, morate je držati u škripcu i čekićem je izbiti iz zavojnice. Ovaj rad neće trajati više od nekoliko sekundi. Sada kada su svi dijelovi za budući uređaj primljeni, spajamo namote i u jezgro ubacujemo šipku koju stegnemo s obje strane.

Bilo koji priručni predmet može poslužiti kao stezaljka, na primjer plastična cijev, koju je potrebno samo malo naoštriti i saviti tako da dio odgovara veličini i obavlja svoju funkciju stege. Provedite još nekoliko minuta prilagođavajući cijeli uređaj, provjeravajući ožičenje, konektore i pouzdanost dizajna. Zatim lemimo žicu na zavojnicu, koju zatim treba spojiti na pojačalo.

Rad je spreman. Kao što vidite, to nije nimalo teško za one koji imaju barem osnovno znanje o elektronici.

Sada znate kako sastaviti lokator vlastitim rukama, dijagrami i upute korak po korak pomoći će vam da brzo i efikasno završite ovaj jednostavan posao. I sve što možemo da uradimo je da vam konačno poželimo puno sreće i ugodan dan!

Dijagrami i ilustracije za članak „Modernizacija kablovskog detektora IMPI-2

Uređaj opisan u nastavku omogućava vam da otkrijete podzemne komunikacije u blizini izvora intenzivnih smetnji i odredite lokaciju kablovske trase bez odspajanja kabla. Osim toga, u slučajevima kada kabel emituje elektromagnetne valove pod opterećenjem, napredni uređaj ga može otkriti koristeći samo prijemnik detektora kabla.

Serijski uređaj IMPI-2 sastoji se od dva bloka: generatora i prijemnika sa slušalicama. Oba bloka su podvrgnuta modernizaciji. Promjene napravljene na generatoru i prijemniku prikazane su na dijagramima debelim linijama.

Da bi se mogao pouzdano primiti signal generatora u uslovima intenzivnih smetnji, u prijemnik je uveden čvor koji mu omogućava da naglo suzi svoj propusni opseg, a generator ima mogućnost podešavanja radne frekvencije. U generatoru je uveden tonski multivibrator sastavljen na tranzistorima VT1 i VT3 varijabilni otpornik R5 (slika 1).

Tako se na izlazu generatora pojavljuju rafali impulsa s frekvencijom ponavljanja od oko 2,5 Hz i frekvencijom punjenja tona. Za bolju uočljivost zvučnog signala u prijemnim telefonima na pozadini smetnji, u manipulativni multivibrator je uključen dodatni kondenzator C5. Krug za razdvajanje R19C6 je umetnut u negativnu žicu napajanja.

Generator je montiran u metalno kućište, koje sadrži pretinac za baterije za 12 373 ćelije Na kratkim rutama, u cilju uštede energije, možete koristiti bateriju od tri ćelije.

Ako se odredi lokacija trase vodosnabdijevanja, a u bunar je spojeno nekoliko cijevi (vidi sliku 3 na kartici), tada se signalni provodnik priključuje na cijev čiju trasu treba odrediti, na udaljenosti od 30 ...50 cm od spoja cijevi. Ako su cijevi čelične, tada je najprikladnije spojiti vodič pomoću trajnog magneta, nakon što ste prethodno očistili kontaktno područje. Inače, način rada s uređajem sličan je gore opisanom. Detektor kabla se može koristiti za određivanje lokacije kanalizacionih vodova sastavljenih od nemetalnih cevi. Da biste to učinili, zavežite metalni predmet na kraj signalnog provodnika i spustite ga u mlaz vode u bunaru (vidi sliku 4 na umetku).

Kada je potrebno precizno odrediti trasu kabla koji se približava električnoj trafostanici koja ima petlju za uzemljenje i radijalne veze sa opremom trafostanice, generator se priključuje sa strane potrošača. U tom slučaju petlja uzemljenja i radijalni spojevi neće uzrokovati komplikacije u pronalaženju rute. Prilikom određivanja trase kabla dužine preko 1,5...2 km, koji je u funkciji nekoliko decenija i ima oštećenu izolaciju na oklopu zbog dugotrajnog rada, može biti potrebno dva puta priključiti generator. - prvo sa jednog, a zatim sa drugog kraja kabla.

Električni lokatori se široko koriste u razne industrije nacionalne ekonomije. Međutim, unatoč dugogodišnjem poboljšanju ovih uređaja, čak i najnovija dostignuća imaju niz značajnih nedostataka:

Jedna od njih je loša selektivnost prijemnika. Kondenzator kruga prijemne antene ne dozvoljava da signali sa frekvencijama iznad rezonantne prođu na ulaz pojačala. Signali su više niske frekvencije, koje antena pokupi, uključujući i najaktivnije smetnje industrijske frekvencije, slobodno prolaze do ulaza pojačala i njime se pojačavaju u jednakoj mjeri sa korisnim signalom. Iz tog razloga, da bi se poboljšao odnos signal-interferencija, potrebno je značajno povećati snagu generatora, a ponekad i uvesti pokazivački uređaj u prijemnik. Još jedan značajan nedostatak poznatih kola je glomaznost generatorske jedinice i posebno modulatora.

Opisani krug lokatora je redizajniran kako bi se otklonili ovi nedostaci. U predloženom obliku, uređaj ... omogućava vam da odredite središnju liniju telefonskih kablova položenih na dubini do 1 m sa tačnošću od 10 cm, kao i približno odredite dubinu kabla i lokaciju neke štete. Domet uređaja je 3-4 km.

Uređaj se sastoji od dva bloka - generatora i prijemnika. Za napajanje generatora koristi se baterija od 24 V. Prijemnik se napaja baterijom KBS-0.5, ali može raditi i na dva ili tri FBS elementa, au ekstremnim slučajevima i na jedan FBS element. Kapacitet baterije KBS-0,5 obezbeđuje najmanje 100 sati neprekidnog rada prijemnika.

Šema. Šematski dijagram generator je prikazan na sl. 1. Glavni oscilator sa modulatorom je montiran na tranzistoru T1 (P14). Kada je prekidač Bk1 otvoren, tranzistor T1 sa krugom L1C3 u kolu kolektora i elementima R1C2 u osnovnom kolu čini jednu od varijanti LC generatora u tri tačke sa radnom frekvencijom od 1000 Hz. Djelomično uključivanje kruga u kolektorsko kolo omogućava vam povezivanje značajnih opterećenja direktno na kolektor tranzistora T1 bez primjetnog smanjenja faktora kvalitete kruga u cjelini. Vremenska konstanta osnovnog kola se bira blizu perioda oscilovanja. Kada se poveže pomoću kondenzatora Bk1 C1, vremenska konstanta baznog kola se naglo povećava i generator se pretvara u superregenerator, nadaleko poznat po upotrebi u VHF opsegu, samo u u ovom slučaju Frekvencija modulacije je potrebnih 2-3 Hz.


Puc.1

Kaskada na tranzistoru T2 (P14) je bafer između generatora i snažnog push-pull izlaznog stepena sastavljenog na tranzistorima T3, T4 (P201). Otpor R2 stvara neophodan početni režim struje za tranzistor T2; otpor R3 služi za snižavanje napona napajanja koji se dovodi do prva dva tranzistora male snage u cilju zaštite od preopterećenja prema maksimalno dozvoljenim parametrima (posebno kada se radi s modulacijom). Otpori R4, R5 stvaraju neophodan početni mod za tranzistore izlaznog stupnja kako bi se maksimizirala njihova upotreba neiskrivljene izlazne snage. Podijeljeni namotaj izlaznog transformatora omogućava vam da uskladite izlaz generatora s opterećenjem od 1-2 oma, 50 oma i 200 oma. Izlazna snaga generatora je 5-8 W. Ako je potrebno povećati snagu generatora, izlazni tranzistori se mogu zamijeniti sa P4, a između tranzistora T2 i izlaznog stupnja može se dodati jedan stepen sastavljen po kolu sa zajedničkim emiterom na tranzistoru P2 01.

Šematski dijagram prijemnika sa magnetnom antenom prikazan je na Sl. 2.


Puc.2

Antenski krug L1C1 je podešen na frekvenciju generatora. Napon audio frekvencije se dovodi preko otpora R1 na ulaz pojačala sastavljenog na četiri tranzistora male snage (P14 ili drugi). Prva dva tranzistora, zajedno sa dvostrukim T-mostom u kolu negativne povratne sprege, čine selektivno pojačalo. U isto vrijeme, korištenje vodljivosti mosta omogućuje vam da se riješite prijelaznih kapaciteta i dobijete temperaturno stabilan krug. Otpor R1 je neophodan da bi se osigurali normalni radni uslovi za selektivni pojačavač sa takvim mostom. Dva stepena na tranzistorima T3 i T4 daju potrebno pojačanje. Početni način rada ovih tranzistora je određen otporima R6 i R11. Telefoni su visokog otpora tipa TON-2.

Konstrukcija i detalji

Generator je montiran na getinaks ploču, pričvršćen na uglovima za prednju ploču i umetnut u kućište na klizač. Dimenzije ploče 150X100 mm, debljine 2 mm. Upotreba ploče od izolacijskog materijala omogućava vam da postavite montažne jezičke na najprikladnija mjesta i na taj način dramatično smanjite broj žica za povezivanje ili koristite tiskano ožičenje. Prednja ploča sadrži prekidače Bk1I i Bk2, izlazne stezaljke i priključke za napajanje. Preostali dijelovi su pričvršćeni na ploču. Snažni tranzistori su podignuti iznad ploče pomoću čaura i imaju male radijatore u obliku potkovice od aluminijuma.

Zavojnica L1 sadrži 500+500 zavoja PEL 0.1 žice i izrađena je na SB-3 jezgri. Transformator Tp1 je namotan feritni prsten vanjski prečnik 8 mm i poprečni presjek 2x3 mm; Primarni namotaj sadrži 300 zavoja PEL 0,1 žice, a sekundarni namotaj sadrži 80+80 namotaja PEL 0,15 žice. Transformator Tp2 je montiran na jezgru od transformatorskih čeličnih ploča Sh-19, debljina seta je 25 mm. Njegov primarni namotaj sadrži 130+130 zavoja žice PEL 0,51, a sekundarni namotaj sadrži 40+160+200 zavoja žice, redom, PEL 1,2, PEL 0,51, PEL 0,33.

Instalacija prijemnika zajedno sa kondenzatorom antenskog kola C1 izvedena je na getinax ploču debljine 1-2 mm, pričvršćenu iglama unutar vinil plastične cijevi vanjskog prečnika 24 mm, koja istovremeno služi kao držač kućišta sa magnetnim antena. Ovo kućište se može rotirati u odnosu na držač pod uglom do 120° i fiksirati u bilo kojoj poziciji, što je neophodno za različite načine pretraživanja. Zavojnica antene je namotana na standardnu ​​feritnu šipku F-600 dimenzija 140x8 mm i sadrži 9 sekcija od po 200 zavoja, izrađenih od PELSHO 0,15 žice; "univerzalni" tip namotaja. Na vrhu držača nalazi se kutija za KBS bateriju i telefonske utičnice.

Preporučljivo je odabrati tranzistore T3 i T4 sa V = 40-70.

Postavljanje uređaja

Metoda postavljanja uređaja u principu se ne razlikuje od onog koje su opisali V. Lomanovich i I. Strizhevsky. Samo treba uzeti u obzir sljedeće. Frekvencija generatora se reguliše pomoću jezgre zavojnice L1 i odabirom kondenzatora C3. Otpor R2 mora biti odabran tako da kada je tranzistor T1 isključen, struja kolektora tranzistora T2 bude 8-10 mA Poželjno je da tranzistori T3 i T4 imaju iste parametre. Struja koja se troši iz baterija ovisi o opterećenju i može doseći 1 A.

Prilikom postavljanja prijemnika posebnu pažnju treba posvetiti pažljivom odabiru elemenata mosta - o tome ovisi pojačanje na frekvenciji "nosača". Najbolje je slijediti metodu koju je predložio E. Kuflevsky. Način rada prva dva stupnja se podešava automatski zbog povratnih informacija DC, način završnih stupnjeva treba odabrati pomoću otpora R6 i R11 tako da napon na kolektoru tranzistora T3 bude oko četvrtine napona napajanja, a na kolektoru tranzistora T4 - oko polovine ovog napona. Uz napon napajanja od 4,5 V, prijemnik troši struju od 4-5 mA.

Književnost:

1. Zotov A. A. Tragalo za podzemne gasovode, " Gasna industrija", 1962, № 9.
2. Lomanovich V., Strizhevsky I. Tragač rute, "Radio", 1961, br. 1.
3. Kuflevsky E.I. Selektivno RC pojačalo na bazi poluprovodničkih trioda sa direktnom spregom, "Radiotehnika", 1961, br.

Većina dalekovoda je položena pod zemljom, što poboljšava njihovu otpornost na površinske mehaničke i klimatske utjecaje. Međutim, s druge strane, u slučaju kvara, vrlo je teško odrediti mjesto gubitka kontakta ili kratkog spoja (posebno u gustim urbanim sredinama). U takvim slučajevima pribjegavaju pomoći posebnih uređaja - lokatora kablovskih linija.

Princip rada kablovskih lokatora

Pored praćenja stanja kablovske trase, predmetni uređaji mogu utvrditi i tačnu lokaciju kabla (ne samo u zemlji, već i u zidovima zgrada), utvrditi njegovu dubinu, te detektirati različite podzemne objekte. Njihova upotreba je posebno efikasna pri postavljanju novih kablovskih mreža, jer omogućava optimizaciju obima i radnog intenziteta potrebnih iskopnih radova.

Ruter kablovske linije implementira dobro poznatu pojavu elektromagnetne indukcije, u kojoj svaki metalni provodnik koji nosi struju formira elektromagnetno polje oko sebe. U slučaju kabl za napajanje

- ovo je struja radnog napona linije, za čelični cjevovod - vrtložna struja podizanja. Upravo te struje hvata uređaj.

Uređaji koji se razmatraju mogu raditi prema aktivnim i pasivnim krugovima. Prvi je efikasniji i stoga se uglavnom koristi u slučajevima kada je nekoliko podzemnih komunikacija gusto locirano u području koje se proučava. Poteškoća pretrage leži u činjenici da je zasićenost tla takvim provodnicima vrlo visoka, pa se u konačni signal koji lokator snima, mogu se "utkati" izvori drugih, uslužni ili ne podliježu inspekciji. trenutno kontrola, linije. Zato karakteristična karakteristika

a prednost savremenih lokatora aktivnog tipa je mogućnost relativno jednostavnog i - istovremeno - preciznog podešavanja očitanja vezanih za strogo definisanu kablovsku liniju. Ova mogućnost određena je prisustvom u krugu lokatora dvije nezavisne jedinice - generatora signala i prijemnika signala. Generator daje električni signal određene frekvencije vodiču. Ne samo da se ne može podudarati sa onim što se obično koristi za mreže AC

Zauzvrat, može se koristiti lokator kablovske linije koji radi prema aktivnom tipu razne načine prijenos signala:

  • Način direktnog povezivanja karakterizira prisustvo direktnog kontakta provodnika sa kablom. U ovom slučaju, signal se prenosi precizno, bez izobličenja;
  • Induktivna metoda vođenja kada se signal prenosi pomoću posebne antene, a mora se postaviti direktno iznad kabla;
  • Metoda uparivanja, kada se koristi, kabl je pokriven kopčom podesivog prečnika prilikom polaganja na određeno mesto. Stvara potrebno elektromagnetno polje.

Ako je zasićenost mjesta podzemnim mrežama niska, tada možete proći pomoću tražila rute, koji je napravljen prema pasivnoj shemi. U ovom slučaju, za traženje funkcionalnog kabela za napajanje, koristi se veličina elektromagnetnog polja koje on stvara. Međutim, osim jednostavnosti kruga, takvi uređaji imaju značajan nedostatak: nisu u stanju suprotstaviti se smetnjama susjednih vodiča, pa se rezultirajuća preciznost usmjeravanja primjetno pogoršava. Pasivni lokatori se posebno ne koriste u blizini dalekovoda ili elektrificiranih područja željeznice.

Redoslijed rada i dizajn lokatora

Ako je kabel, posebno njegova izolacija, oštećen, dolazi do curenja struje na neispravnom mjestu zbog izlaganja podzemnoj vlazi. Nakon postavljanja kontaktne sonde, pratite njenu vrijednost struje curenja duž rute, koja će biti najveća u problematičnom području. U takvim situacijama dovoljan je lokator sa analognom obradom signala. Međutim, ako je potrebno odrediti vrijednost struje kratkog spoja, bit će potreban osjetljiviji uređaj digitalnog tipa. Nakon povezivanja sondi i generatora, on kontinuirano obrađuje dolazne periodični signal, sa određenim smanjenjem slabljenja, a zatim sa naglim porastom nivoa. Ovdje dolazi do curenja.

Savremeni lokator kablovske linije sastoji se od sledećih komponenti:

  1. Baterije, koje se obično nalaze u dršci uređaja.
  2. Prekidač snage i promjena osjetljivosti.
  3. LED indikator napajanja.
  4. Emiter visoke frekvencije koji stvara kontrolu elektromagnetnih impulsa(do 2...2,5 GHz).
  5. Indikator lokacije objekta (ekran, mini-displej ili laserski snop).
  6. Mikrotalasna strana (lijeva i desna) prijemnici, koji obezbjeđuju prijem signala reflektovanog od kabla ili cevovoda koji se testira. Svaki od prijemnika je opremljen vlastitim LED indikatorom.

Prisustvo dva indikatora omogućava operateru da koristi obje LED diode tokom praćenja: ako se kabel nalazi lijevo od uređaja, aktivira se lijevi, ako je s desne strane, desni se aktivira. Kada se lokator nalazi direktno iznad detektovanog objekta, oba indikatora svetle. Smjer kabla se uspostavlja sporim oscilatornim kretanjima tijela uređaja duž približne ose detektiranog objekta.

Budući da je lokator kablovske linije mobilni kompaktni uređaj, opremljen je posebnim kućištem, a tijelo uređaja je izrađeno od plastike otporne na udarce.

Glavni proizvođači lokatora i karakteristične karakteristike njihovih proizvoda

Lokatori iz Tempa (SAD) smatraju se najkompaktnijim i najmodernijim.. Lokatori tipa AML obezbeđuju pravovremeno i precizno hvatanje ose kabla, što ubrzava proces usmeravanja. Lokatori se napajaju baterijama (omogućavaju kontinuirani rad do 4 sata), a težina uređaja ne prelazi 1 kg. Međutim, Tempo lokatori zahtijevaju posebno obučeno osoblje da ispravno interpretiraju očitanja instrumenta. Cijena takvih lokatora, ovisno o njihovim karakteristikama i mogućnostima, kreće se u rasponu od 65...140 hiljada rubalja.

Domaći 3M Dynatel lokatori - polustacionarni tip, sa indukcijskim hvataljkama - odlikuju se prisustvom fiksnog skupa frekvencija (od 4 do 6). Jeftiniji modeli nemaju mogućnost podešavanja struje curenja, već samo omogućavaju precizno određivanje lokacije oštećenja ili prolaza kabla. Cijena kompleta je 80...120 hiljada rubalja.

Budžetske opcije lokatori proizvedeni u Rusiji smatraju se uređajima linija modela"Traži". Ovi lokatori su opremljeni posebnim antenama. Omogućuju vam da odredite dubinu kabela i instalirate neispravan kabel s opcijom višežilne instalacije. Cijena od 25 do 65 hiljada rubalja.

Pored ovih proizvođača, za utvrđivanje kvarova u podzemnim kablovima koristi se i oprema kompanija Radiodetection, MetroTech (SAD), kao i domaći Stalker lokatori.

Ruter kablova uradi sam

Pronalazač rute može se napraviti i kod kuće. Najjednostavniji uređaj uključuje generator RC tonskih signala sastavljen na tranzistorima, bas refleks, kontrolni relej, izlazni transformator i napajanje, koji moraju osigurati stabilnost napona koji se dovodi na uređaj. Na izlazne telefone priključena je magnetna antena sa pojačivačem signala.

Takav lokator zahtijeva preliminarno podešavanje, za što se koristi konvencionalni osciloskop. Na datoj frekvenciji (obično najmanje 1000 Hz), podešavanje se vrši prema nivou osvjetljenja sijalice.

Prilikom postavljanja prijemnika, prvo podesite RC kolo na željenu frekvenciju, za koju je uobičajeno generator zvuka.

Prilikom komponovanja domaći lokator važno je da sonda ima minimalnu dužinu i poprečni presjek, najmanje 2 mm, a udaljenost od nje do generatora ne prelazi 500 mm. Preciznost praćenja određena je nivoom izlaznog audio signala.