Pasywne śledzenie przebiegu linii – RIDGID SeekTech SR-20 User Manual

Page 259

Advertising
background image

Ridge Tool Company



Tools For The Professional

TM

seekTech sR-20

Pasywne śledzenie przebiegu linii

Lokalizator SR-20 działający w trybie pasywnego śledzenia

wyszukuje “szum” elektromagnetyczny, który za pomocą

dowolnych dostępnych metod został wzbudzony w

podziemnej sieci użyteczności.

Istnieje

wiele

sposobów

wzbudzania

sygnałów

elektromagnetycznych w podziemnych przewodach sieci

użyteczności.

Najczęściej stosowana metoda polega na bezpośrednim

przyłączeniu do jakiegoś źródła sygnałów. Wszystkie

pracujące urządzenia elektroniczne przyłączone do źródła

zasilania prądem przemiennym wypromieniowują pewną

część “szumu” elektronicznego z powrotem do linii zasilania,

do których są przyłączone.

Na przykład, w niektórych obszarach podziemne sieci

użyteczności działają jako anteny transmisji sygnałów

radiowych niskiej częstotliwości o wysokiej mocy (na

przykład sygnały nawigacyjne i komunikacyjne okrętów

podwodnych w Wielkiej Brytanii) i wypromieniowują z

powrotem te sygnały. Takie sygnały retransmisji mogą być

bardzo przydatne dla celów lokalizowania.

Mówiąc w skrócie, na podziemnych przewodnikach mogą

występować częstotliwości wzbudzane na różne sposoby i

mogą być one wychwytywane pasywnie, jeśli wytwarzane

pola są dostatecznie silne.

1. Wybierz

częstotliwość

pasywnego

śledzenia

przebiegu linii (ikona lub ).

Rysunek 24: 60Hz (9-ta harmoniczna) - częstotliwość

pasywnego śledzenia

2. Lokalizator SR-20 posiada wiele ustawień

pasywnego

śledzenia

przebiegu

linii.

Częstotliwości linii energetycznych (identyfikowane

ikoną linii energetycznej

) wykorzystuje się

do lokalizacji sygnałów powstających w wyniku

przesyłu energii elektrycznej, zwykle 50 lub

60 Hz. W celu zredukowania wpływu nieodłącznego

szumu pochodzącego od obciążenia linii lub

urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie, lokalizator

SR-20 można ustawiać na różne wielokrotności (lub

harmoniczne) częstotliwości podstawowej 50/60 Hz,

aż do wartości 4000 Hz.

Do lokalizowania sygnału 50/60 Hz najczęściej

wykorzystuje się 9-tą harmoniczną. W dobrze

zrównoważonych, wysokonapięciowych systemach

dystrybucji energii elektrycznej lepsze wyniki uzyskuje

się ustawiając częstotliwość 5-tej harmonicznej.

Ustawienia częstotliwości 100 Hz (w krajach, gdzie

częstotliwość sieci elektrycznej wynosi 50 Hz) i 120 Hz

(w krajach, gdzie częstotliwość sieci elektrycznej

wynosi 60 Hz) są szczególnie przydatne w przypadku

rurociągów wyposażonych w systemy ochrony

katodowej z wykorzystaniem prostowników.

Podobnie jak w przypadku trybu Aktywne śledzenie

przebiegu linii, wygląd Linii śledzenia będzie odzwierciedlać

zniekształcenia wykrywanego pola w formie rozmycia lub

utworzenia chmurki, proporcjonalnie do zniekształcenia.

Taka “charakterystyka zniekształceniowa” jest przydatna przy

namierzaniu pola, które zostało zniekształcone przez inne

pola obiektów metalowych znajdujących się w sąsiedztwie.

3. Są również dwa dodatkowe pasma częstotliwości

radiowych

, które pomagają śledzić przebieg linii

w trybie pasywnym. Są to następujące częstotliwości:

• 4 kHz do 15 kHz (pasmo niskich częstotliwości (LF))
• > 15 kHz (pasmo wysokich częstotliwości (HF))

Częstotliwość radiowa i pasma <4 kHz mogą być przydatne

dla celów rozróżniania podczas śledzenia przebiegu linii

w zaszumionym środowisku. Są one także przydatne w

wyszukiwaniu linii podczas namierzania “na ślepo”. Podczas

wykonywania namierzania na dużym obszarze, gdzie nie jest

znane położenie namierzanych obiektów, jedyne racjonalne

podejście polega na dostępności wielu różnych częstotliwości

i sprawdzaniu przeszukiwanego obszaru wybierając kolejno

różne częstotliwości w poszukiwaniu znaczących sygnałów.

Zasadniczo, tryb Aktywne śledzenie przebiegu linii z

połączeniem bezpośrednim jest bardziej niezawodny od

trybu Lokalizacja pasywna.

OSTRZEŻENIE: W przypadku lokalizacji pasywnej lub

kiedy sygnały są skrajnie słabe, przyrząd wskazuje zasadniczo

zbyt DUŻĄ Mierzoną głębokość, podczas gdy rzeczywista

głębokość podziemnego przewodu może być ZNACZNIE

mniejsza.

Advertising