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电缆路径检测仪的原理跟改进设计
PAGE 58 电缆路径检测仪的改进设计
目录 i
TOC \o 1-3 \t 大标题,1,小标题,2,小小标题,3 第一章 绪论 PAGEREF _Toc201785287 \h 1
1.1引言 PAGEREF _Toc201785288 \h 1
1.2发展过程 PAGEREF _Toc201785289 \h 1
1.2.1 传统技术的应用 PAGEREF _Toc201785290 \h 1
1.2.2现代新技术的应用 PAGEREF _Toc201785291 \h 4
1.2.3在我国电缆路径检测仪三个阶段 PAGEREF _Toc201785292 \h 5
1.3今后发展方向 PAGEREF _Toc201785293 \h 11
1.4 本章小节 PAGEREF _Toc201785294 \h 13
第二章 电缆路径检测的原理 PAGEREF _Toc201785295 \h 15
2.1音频信号发生器 PAGEREF _Toc201785296 \h 15
2.2音频信号接收 PAGEREF _Toc201785297 \h 17
2.3电缆路径识别的原理 PAGEREF _Toc201785298 \h 19
2.3.1带电电缆磁场分析 PAGEREF _Toc201785299 \h 19
2.3.2电缆路径探测的原理 PAGEREF _Toc201785300 \h 22
2.4本章小节 PAGEREF _Toc201785301 \h 27
第三章 电缆路径检测仪的改进方法 PAGEREF _Toc201785302 \h 29
3.1 电磁法探测的原理 PAGEREF _Toc201785303 \h 29
3.2 电缆路径仪的定位方法 PAGEREF _Toc201785304 \h 29
3.3 电缆路径仪的测深方法 PAGEREF _Toc201785305 \h 30
3.4 电缆路径检测仪的改进方案 PAGEREF _Toc201785306 \h 31
3.5本章小节 PAGEREF _Toc201785307 \h 37
第四章 电缆路径检测仪改进的硬件设计 PAGEREF _Toc201785308 \h 39
4.1 信号预处理电路 PAGEREF _Toc201785309 \h 39
4.2 A/D转换电路 PAGEREF _Toc201785310 \h 41
4.3显示电路 PAGEREF _Toc201785311 \h 45
4.4扩展键盘电路 PAGEREF _Toc201785312 \h 48
4.5GPS系统的设计 PAGEREF _Toc201785313 \h 55
4.6本章小结 PAGEREF _Toc201785314 \h 58
第五章 软件及仿真 PAGEREF _Toc201785315 \h 59
5.1 电路仿真软件EWB特点及功能简介 PAGEREF _Toc201785316 \h 59
5.2系统主要部分电路的仿真 PAGEREF _Toc201785317 \h 60
5.3本章小结 PAGEREF _Toc201785318 \h 61
第六章 结论 PAGEREF _Toc201785319 \h 63
谢辞 PAGEREF _Toc201785320 \h 65
参考文献 PAGEREF _Toc201785321 \h 67
第一章 绪论 PAGE 13
第一章 绪论
1.1引言
电力电缆路径检测技术及仪器的发展经历了一个相当长的过程。由于我国基础工业及电缆制造水平的滞后,使得电缆故障率普遍较高,反而促进了电缆路径测试技术在我国得到了较大的发展和突破。电力电缆路径的检测是一个世界性的课题。上个世纪三十年代,国外刊登了一篇论文《电缆中击穿点故障之探测》,首先提出了用高压冲击来使故障点放电,用冲击电流表粗测电缆路径的论点,这一观点为以后电缆检测技术的发展和手段的丰富奠定了基础。 电缆路径检测设备是伴随着先进电子技术的出现而诞生的。电缆路径检测技术的发展经历了一个漫长的过程。上个世纪七十年代以前,主要是采用电桥法和低压脉冲法(又称时域反射法)。电桥法及低压脉冲测距法在测量电缆的接地故障和开路故障方面,可以说是相当完善了。然而对于高阻故障(泄露高阻和闪络高阻)的寻测,采用上述方法则是无能为力的,尽管后来出现了用高压电桥(输出高压10kV)测高阻故障,但大多还需“烧穿”,故障可测率很低。在国外,六十年代末期英国首先研制出了世界上第一台电缆故障闪测仪。我国在七十年代初期由西安电子科技大学(原西北电讯工程学院)和西安供电局联合研制出了我国第一台
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