RU2656283C1 - Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля - Google Patents
Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля Download PDFInfo
- Publication number
- RU2656283C1 RU2656283C1 RU2017129867A RU2017129867A RU2656283C1 RU 2656283 C1 RU2656283 C1 RU 2656283C1 RU 2017129867 A RU2017129867 A RU 2017129867A RU 2017129867 A RU2017129867 A RU 2017129867A RU 2656283 C1 RU2656283 C1 RU 2656283C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cable
- magnetic field
- levels
- surface above
- components
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 230000004807 localization Effects 0.000 title abstract description 6
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000005315 distribution function Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 3
- 241000270295 Serpentes Species 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/08—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/08—Locating faults in cables, transmission lines, or networks
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения трассы прокладки и локализации мест повреждений кабелей со сложной конфигурацией прокладки и/или расположенных в многопроводной системе в условиях сложной электромагнитной обстановки. Технический результат: расширение области применения. Сущность: по кабелю передают низкочастотный электромагнитный сигнал. На устройстве, способном перемещаться по поверхности только по прямой и в одном направлении, закрепляют датчики компонент магнитного поля и курвиметр. На поверхности над кабелем выделяют прямоугольную область и перемещают устройство параллельно одной из сторон этой прямоугольной области вдоль всей длины этой стороны. С помощью датчиков магнитного поля измеряют уровни компонент магнитного поля на высоте h по поверхности над кабелем, а с помощью курвиметра – расстояние, которое прошло устройство. Запоминают результаты измерений как функции уровней компонент магнитного поля от расстояния. Повторяют эту операцию многократно для других выделенных прямоугольных областей на поверхности над кабелем. Затем измеряют распределение уровней компонент магнитного поля на высоте Н такой, чтобы выполнялось условие Н-h>0.5 м. Определяют разность между распределениями уровней магнитных полей на указанных высотах. По результатам строят двумерные функции распределений разности уровней компонент магнитного поля на поверхности над кабелем. По местоположению локальных экстремумов двумерной функции распределения этой разности по поверхности над кабелем определяют трассу и место повреждения кабеля. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения трассы прокладки и локализации мест повреждений кабелей со сложной конфигурацией прокладки и/или расположенных в многопроводной системе в условиях сложной электромагнитной обстановки. В частности, кабелей связи, уложенных на наклонных участках трассы змейкой, кабелей нагрева, уложенных в ступенях сходов, «теплых полах» и т.п. В том числе в случае параллельной прокладки нескольких кабелей и других протяженных металлических сооружений - трубопроводов, грозозащитных тросов и др., - при влиянии внешних электромагнитных полей линий электропередачи, контактных сетей электрифицированных железных дорог, радиостанций.
Известны способы [1, 2] определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля, заключающиеся в том, что по кабелю передают низкочастотный электромагнитный сигнал, перемещают датчики магнитного поля над кабелем вдоль и перпендикулярно трассе прокладки кабеля и определяют трассу и место повреждения кабеля по распределению компонент магнитного поля над кабелем. В результате смены направления прокладки кабеля в случае сложной трассы, реакции соседних цепей и влияний внешних электромагнитных полей распределение магнитного поля над кабелем становится сложным, что затрудняет его идентификацию, поиск искомого кабеля и ведет к ошибкам определения трассы и погрешностям локализации мест повреждений кабеля.
Известен способ [3] определения трассы прокладки кабеля, заключающийся в том, что по кабелю передают низкочастотный электромагнитный сигнал, над кабелем на фиксированном расстоянии друг от друга одну над другой размещают две идентичные системы датчиков магнитного поля, в каждой из которых один из датчиков ориентируют для приема вертикальной компоненты напряженности магнитного поля, а два других для приема взаимно перпендикулярных горизонтальных компонент напряженности магнитного поля, причем в верхней и нижней системе датчики для приема горизонтальных компонент ориентируют одинаково, перемещают датчики магнитного поля над кабелем, измеряют уровни результирующей горизонтальной компоненты магнитного поля, принимаемые датчиками нижней и верхней системы, рассчитывают разность между этими уровнями, рассчитывают разность между уровнями напряженности вертикальной компоненты, измеренными датчиками нижней и верхней систем, и определяют место прокладки кабеля в точке, где указанные разности уровней для горизонтальной и вертикальной компонент магнитного поля совпадают. Расположение двух идентичных систем датчиков магнитного поля на разной высоте одну под другой позволяет улучшить разрешающую способность определения места прокладки кабеля и, как следствие, несколько уменьшить погрешности. Однако влияние факторов смены направления прокладки кабеля в случае сложной трассы, реакции соседних цепей и влияний внешних электромагнитных полей на распределение магнитного поля над кабелем остается существенным, что не позволяет существенно повысить точность идентификации местоположения кабеля.
Известен способ определения места повреждения кабельной линии со сложной конфигурацией прокладки кабеля [4], заключающийся в том, что по кабелю передают низкочастотный электромагнитный сигнал и перемещают датчики магнитного поля на поверхности над кабелем, ограничивающей участок со сложной конфигурацией прокладки кабеля, во взаимно перпендикулярных направлениях, измеряют распределение уровня излучаемого сигнала по поверхности, ограничивающей участок со сложной конфигурацией прокладки кабеля, как двумерную функцию координат на этой поверхности, анализируют эту двумерную функцию распределения уровня излучаемого сигнала по поверхности над кабелем, ограничивающей участок со сложной конфигурацией прокладки кабеля, определяют место повреждения в точке поверхности, где эта двумерная функция распределения уровня излучаемого сигнала имеет локальный экстремум. При перемещении датчиков магнитного поля по поверхности над кабелем достаточно сложно контролировать и поддерживать постоянными направление и скорость перемещения. Это приводит к погрешностям при построении двумерной функции распределения уровня излучаемого сигнала на поверхности и, как следствие, погрешностям определения трассы кабеля и ошибкам локализации места повреждения.
От этих недостатков свободен способ [5] определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля, по кабелю передают низкочастотный электромагнитный сигнал и перемещают датчики магнитного поля по поверхности над кабелем, измеряют распределения уровней излучаемого сигнала по поверхности как двумерные функции координат на этой поверхности и определяют трассу прокладки и место повреждения кабеля по местоположению локальных экстремумов этих функций, при этом на устройстве, способном перемещаться по поверхности только по прямой и в одном направлении, закрепляют датчики компонент магнитного поля и курвиметр, на поверхности над кабелем выделяют прямоугольную область, предварительно обнуляют показания курвиметра и перемещают устройство параллельно одной из сторон этой прямоугольной области вдоль всей длины этой стороны, с помощью датчиков магнитного поля измеряют уровни компонент магнитного поля, а с помощью курвиметра – расстояние, которое прошло устройство по поверхности, запоминают результаты измерений как функции уровней компонент магнитного поля от расстояния, повторяют эту операцию многократно, каждый раз смещая устройство с известным шагом вдоль другой стороны выделенной прямоугольной области, по результатам измерений строят двумерные функции распределений уровней компонент магнитного поля на поверхности над кабелем в выделенной прямоугольной области, по местоположению локальных экстремумов которых определяют трассу и место повреждения кабеля. Минимальное расстояние между датчиками компонент магнитного поля, закрепляемыми на устройстве, определяются их диаграммами направленности, что существенно ограничивает разрешающая способность при определении трассы и места повреждения по координате, перпендикулярной направлению перемещения устройства. А это, в свою очередь, ограничивает область применения способа.
Сущностью предлагаемого изобретения является расширение области применения.
Эта сущность достигается тем, что согласно способу определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля по кабелю передают низкочастотный электромагнитный сигнал, на устройстве, способном перемещаться по поверхности только по прямой и в одном направлении, закрепляют датчики компонент магнитного поля и курвиметр, на поверхности над кабелем выделяют прямоугольную область, предварительно обнуляют показания курвиметра и перемещают устройство параллельно одной из сторон этой прямоугольной области вдоль всей длины этой стороны, с помощью датчиков магнитного поля измеряют уровни компонент магнитного поля, а с помощью курвиметра – расстояние, которое прошло устройство по поверхности, запоминают результаты измерений как функции уровней компонент магнитного поля от расстояния, повторяют эту операцию многократно для других выделенных прямоугольных областей на поверхности над кабелем, по результатам измерений строят двумерные функции распределений уровней компонент магнитного поля на поверхности над кабелем, при этом предварительно измеряют распределение уровней компонент магнитного поля на высоте h по поверхности над кабелем, а затем на высоте Н по поверхности над кабелем такой, чтобы выполнялось условие H-h>0.5 м, после чего определяют разность между этими распределениями уровней магнитных полей и по местоположению локальных экстремумов двумерной функции распределения этой разности по поверхности над кабелем определяют трассу и место повреждения кабеля.
На чертеже представлена структурная схема устройства для реализации заявляемого способа.
Устройство содержит размещенные на поверхности над кабелем 1 устройство 2, способное перемещаться по поверхности только по прямой и в одном направлении, систему датчиков компонент магнитного поля 3, курвиметр 4, информационную систему 5 и генератор низкочастотного электромагнитного сигнала 6, подключенный к цепи «кабель-земля», при этом система датчиков 3 и курвиметр 4 подключены к информационной системе и закреплены на устройстве 2.
Способ осуществляется следующим образом. Генератор 6 создает в кабеле 1 низкочастотный электромагнитный сигнал. Закрепляют систему датчиков магнитного поля 3 на устройстве 2 на высоте h над поверхностью над кабелем. На поверхности над кабелем выделяют прямоугольную область. Показания курвиметра 4 обнуляют. Устройство 2 с системой датчиков магнитного поля 3 и курвиметром 4 перемещают вдоль одной из сторон выделенной прямоугольной области по всей ее длине. В процессе перемещения устройства 2 датчики компонент магнитного поля системы 3 принимают вертикальную и горизонтальные компоненты напряженности магнитного поля и измеряют их уровни, курвиметр 4 измеряет расстояние, на которое переместили устройство 2, а результаты измерений поступают к информационной системе 5, в которой формируют функции распределения уровней компонент магнитного поля вдоль исследуемой стороны выделенной прямоугольной области и запоминают ее. Затем обнуляют показания курвиметра 4 и устройство 2 смещают, относительно линии, по которой оно перемещалось, внутрь выделенной прямоугольной области на известное расстояние. После чего перемещают устройство 2 с системой датчиков магнитного поля 3 и курвиметром 4 параллельно той же стороне выделенной прямоугольной области в том же направлении вдоль всей ее длины. Операцию повторяют многократно, каждый раз смещая устройство 2 относительно линии, по которой оно перемещалось, на известное расстояние в одном и том же направлении. По результатам измерений в информационной системе формируют двумерные функции распределений уровней компонент магнитного поля на поверхности над кабелем в выделенной прямоугольной области на высоте h. После этого закрепляют систему датчиков магнитного поля 3 на устройстве 2 на высоте Н над поверхностью над кабелем такой, чтобы обеспечивалось условие Н-h>0.5 м. Повторяют перечисленные выше операции и по результатам измерений в информационной системе формируют двумерные функции распределений уровней компонент магнитного поля на поверхности над кабелем в выделенной прямоугольной области на высоте Н. Затем определяют двумерные функции распределения по поверхности над кабелем разности между уровнями магнитного поля, измеренными на высоте h, и уровнями магнитного поля, измеренными на высоте Н. После чего по местоположению локальных экстремумов двумерных функций распределения разности уровней определяют трассу и место повреждения кабеля.
В отличие от известного способа, которым является прототип, предлагаемый способ за счет измерения распределений уровней магнитного поля над поверхностью над кабелем на разной высоте и последующей обработки разности этих распределений позволяет улучшить разрешающую способность, что и обеспечивает расширение области его применения по сравнению с прототипом.
ЛИТЕРАТУРА
1. Трассопоисковая система Radiodetection RD4000. Руководство пользователя.
2. US 2006/0036376 А1.
3. RU 2319179 С1.
4. SU 1765791 А1.
5. RU 2350974 С1.
Claims (1)
- Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля, заключающийся в том, что по кабелю передают низкочастотный электромагнитный сигнал, на устройстве, способном перемещаться по поверхности только по прямой и в одном направлении, закрепляют датчики компонент магнитного поля и курвиметр, на поверхности над кабелем выделяют прямоугольную область, предварительно обнуляют показания курвиметра и перемещают устройство параллельно одной из сторон этой прямоугольной области вдоль всей длины этой стороны, с помощью датчиков магнитного поля измеряют уровни компонент магнитного поля, а с помощью курвиметра – расстояние, которое прошло устройство по поверхности, запоминают результаты измерений как функции уровней компонент магнитного поля от расстояния, повторяют эту операцию многократно для других выделенных прямоугольных областей на поверхности над кабелем, по результатам измерений строят двумерные функции распределений уровней компонент магнитного поля на поверхности над кабелем, отличающийся тем, что предварительно измеряют распределение уровней компонент магнитного поля на высоте h по поверхности над кабелем, а затем на высоте Н по поверхности над кабелем такой, чтобы выполнялось условие H-h>0.5 м, после чего определяют разность между этими распределениями уровней магнитных полей и по местоположению локальных экстремумов двумерной функции распределения этой разности по поверхности над кабелем определяют трассу и место повреждения кабеля.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017129867A RU2656283C1 (ru) | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017129867A RU2656283C1 (ru) | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2656283C1 true RU2656283C1 (ru) | 2018-06-04 |
Family
ID=62560594
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017129867A RU2656283C1 (ru) | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2656283C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2748310C1 (ru) * | 2020-10-26 | 2021-05-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" | Способ поиска трассы прокладки оптического кабеля |
WO2021103697A1 (zh) * | 2019-11-29 | 2021-06-03 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 基于磁矢量数据的海缆三维路由测量方法及测量仪 |
CN116363845A (zh) * | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 国网山东省电力公司东营市河口区供电公司 | 方形施工区域埋地电缆外力破坏预警保护装置及方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1984000423A1 (en) * | 1982-07-09 | 1984-02-02 | Laszlo Szedlmajer | A method and apparatus for determining the trace and depth of underground metallic conductors |
RU2319179C1 (ru) * | 2006-08-10 | 2008-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики" | Способ определения трассы прокладки кабеля |
RU2350974C1 (ru) * | 2007-05-18 | 2009-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие СвязьАвтоматикаМонтаж" (ООО НПП САМ) | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля |
RU2352963C1 (ru) * | 2007-07-24 | 2009-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения | Способ определения расстояния до кабеля, расположенного в земле, и глубины его залегания |
-
2017
- 2017-08-23 RU RU2017129867A patent/RU2656283C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1984000423A1 (en) * | 1982-07-09 | 1984-02-02 | Laszlo Szedlmajer | A method and apparatus for determining the trace and depth of underground metallic conductors |
RU2319179C1 (ru) * | 2006-08-10 | 2008-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики" | Способ определения трассы прокладки кабеля |
RU2350974C1 (ru) * | 2007-05-18 | 2009-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие СвязьАвтоматикаМонтаж" (ООО НПП САМ) | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля |
RU2352963C1 (ru) * | 2007-07-24 | 2009-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный университет путей сообщения | Способ определения расстояния до кабеля, расположенного в земле, и глубины его залегания |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021103697A1 (zh) * | 2019-11-29 | 2021-06-03 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司 | 基于磁矢量数据的海缆三维路由测量方法及测量仪 |
RU2748310C1 (ru) * | 2020-10-26 | 2021-05-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" | Способ поиска трассы прокладки оптического кабеля |
CN116363845A (zh) * | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 国网山东省电力公司东营市河口区供电公司 | 方形施工区域埋地电缆外力破坏预警保护装置及方法 |
CN116363845B (zh) * | 2023-06-02 | 2023-08-18 | 国网山东省电力公司东营市河口区供电公司 | 方形施工区域埋地电缆外力破坏预警保护装置及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11073632B1 (en) | Locating devices, systems, and methods using frequency suites for utility detection | |
RU2656283C1 (ru) | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля | |
CN106104306B (zh) | 埋地金属的探测方法及探测装置 | |
CA3043138C (en) | System for determining the location of pipelines | |
ES2688720T3 (es) | Procedimiento y dispositivo para la localización de una avería de cable de un cable tendido | |
KR930702714A (ko) | 자동안내차량의 운전용 갱신마커장치 | |
JP7051864B2 (ja) | 磁気位置決めシステム | |
CN105143822A (zh) | 众包的路径地图 | |
RU2350974C1 (ru) | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля | |
RU2661551C1 (ru) | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля | |
CN104634328A (zh) | 空间测量机器人及其空间测量方法 | |
RU2635402C2 (ru) | Способ определения глубины залегания и расстояния до места прохождения коммуникаций и устройство для его осуществления | |
RU2634755C2 (ru) | Способ и устройство диагностики технических параметров подземного трубопровода | |
KR20110058313A (ko) | 지하 시설물 측량용 3차원 전자유도 측량장비 | |
RU2656281C1 (ru) | Способ применения роя беспилотных летательных аппаратов для дистанционного определения местоположения подземных коммуникаций, их поперечного размера и глубины залегания в грунте | |
CN103499838B (zh) | 异常体方位识别的瞬变电磁测量装置及其识别方法 | |
RU2633018C2 (ru) | Способ диагностического контроля технических параметров подземного трубопровода | |
RU2319179C1 (ru) | Способ определения трассы прокладки кабеля | |
WO2014181240A2 (en) | Device and method for detecting position and orientation of underground elongated bodies | |
KR20160141574A (ko) | 지하 매설물 경로 탐지 장치 및 지하 매설물의 위치정보를 제공하기 위한 서버 | |
KR101564718B1 (ko) | 전자기 반응 분석을 통한 지하 관로 위치 및 매설 깊이 분석 시스템 | |
KR20220086517A (ko) | 교류 자기장을 이용한 매설 금속 배관의 탐지 방법 및 장치 | |
KR101532901B1 (ko) | 지하 매설물 멀티 탐지 시스템 및 그 방법 | |
RU2679579C1 (ru) | Способ определения места нахождения утечки жидкости из трубопровода и устройство для бесконтактного определения места нахождения утечки жидкости из трубопровода | |
RU2762849C1 (ru) | Способ контроля глубины прокладки оптического кабеля |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200824 |