Трассоискатель кабельных линий своими руками
Как сделать трассоискатель своими руками и что для этого понадобится
Гражданин К. давно мечтал поселиться где-нибудь на природе, вдали от шумной суетливой цивилизации большого города, среди тишины и покоя гармонии мира.
И вот его мечта сбылась: он купил небольшой земельный участок на окраине села под строительство, в хорошем месте и даже с небольшим заброшенным садом… но тут-то ему пришлось столкнуться с таким проблематичным вопросом, как поиск трасс труб и кабельных линий, ведь не зная где они расположены:
- При строительстве можно повредить их, а если кабель находится под напряжением, то и подвести под риск собственную жизнь;
- О подключении к электричеству, газо- и водопроводу, не зная, где он проходит, можно забыть.
Но как найти эти злосчастные линии? Разрывать весь грунт и искать наугад?.. Вовсе нет! Просто нужно обратиться к помощи такого полезного прибора, как трассоискатель, позволяющего отыскать линии быстро и безопасно.
Сегодня прибор можно приобрести в каждом специализированном магазине, можно изготовить трассоискатель своими руками. А как, мы и расскажем далее. Но, прежде, стоит разобраться: что это за прибор такой, трассоискатель.
Немного теории
Итак, трассоискатель – это уникальный прибор, позволяющий обнаружить линию прохождения кабеля или залегания труб. Современные устройства делятся на два типа по принципу работы;
- Контактный принцип;
- Индукционная разновидность.
Контактный принцип используется в случае разрыва кабеля, находящегося под напряжением.
Прибор, работающий по индукционному принципу, способен определять, как кабель под напряжением, так и пассивную трассировку, то есть, не подающую активных сигналов подземную коммуникацию. Индукционный метод более сложный и базируется на улавливании устройством высоких частот и регистрации данных показателей на специальном индикаторе.
Трассоискатели также подразделяются на одно- и многочастотные. Первые – наиболее приемлемый вариант, такие приборы несложно смонтировать самостоятельно, и применяются они для определения коммуникаций, расположенных под грунтом в том случае, когда одни трассы не пересекают другие, и, таким образом, не перекликаются исходящие от них сигналы.
Многочастотные устройства – более сложная конструкция и используются для определения сигналов трасс в случае высокой плотности кабельных линий и трубопроводов.Мультичастотные устройства способны определять указанную в программе частоту, не сбиваясь на другие.
Современные приборы оборудованы программным обеспечением, что значительно облегчает работу, которая для пользователя заключается в одном нажатии на клавишу и прочтении полученной информации, высветившейся на индикаторе.
О назначении трассоискателей в горизонтально-направленном бурении и способах поиска трасс и кабелей смотрите здесь. Назначение обсадных труб, сфера их применения, пооизводители и правила выбора описаны тут.
Технология сборки
Устройство обладает несложной конструкцией и состоит из двух компонентов – приемника, на который поступает сигнал, и генератора, регулирующего работу прибора.
Чем сильнее генератор, тем мощнее будет прибор и значительнее дальность расстояния, на котором он способен определять линии.
Так, устройство, работающие от аккумулятора в 24 В, способно трассировать местность на 4 км и работать около ста часов бесперебойно. На работающий по такому принципу трассоискатель схема приведена ниже.
Как видно из чертежа, устройство комплектуется следующим образом: на транзисторе Т1, П14 собирается модулятор и генератор.
При условиях, что выключатель приходит в разомкнутое состояние, транзистор с цепью базы создают генератор частой 1 кГЦ. И при включении контура, даже частичном, становится возможным увеличить нагрузку на прибор.
Таким образом, при включении конденсатора, резко увеличивается мощность генератора, и он начинает работать в УКВ диапазоне.
Чтобы сконструировать трассоискатель кабельных линий своими руками, необходимо тщательным образом проработать его вторую часть, приемник.
Здесь важнейшим условием является тот факт, что магнитная антенна настраивается на напряжение звуковых частот генератора. Проходящий через транзисторы сигнал создает стабильную схему, а транзисторные каскады обеспечивают необходимое усиление, что гарантирует бесперебойную работу устройства.
Чтобы смонтировать кабельный трассоискатель схема на который приведена выше, потребуется следующее:
- Берем гетинаксовую плату, которая будет основой будущего прибора.
- Устанавливаем на переднюю панель клеммы питания.
- Наматываем на ферритовое кольцо (диаметр 0.8 см) трансформатор первый, а второй – на стальной сердечник.
При сборке руководствуйтесь чертежами, чтобы не допустить ошибки.
Как сделать трассоискатель из старого плеера?
У многих в подвалах и на антресолях можно найти массу занятных вещиц, которые при умелой доработке, могут еще прослужить своему хозяину не один год. Так, из простого старого плеера можно сконструировать трассоискатель.
Добавляем клеммы питания и займемся поисковой катушкой. Для этого разбираем РКН и снимаем контактную катушку. Чтобы демонтировать пластину реле, нужно зажать ее в тисках и при помощи молотка выбить ее из катушки. Эта работа займет пару секунд не более. Теперь, когда все детали для будущего прибора получены, соединяем обмотки и вставляем в сердцевину стержень, который зажимаем с двух сторон.
В качестве зажимов может выступить любой подручный предмет, например пластмассовая трубка, которую достаточно только немного подточить, согнуть, чтобы деталь подходила по размеру и выполняла свою рабочую функцию фиксатора. Потратим еще пару минут на корректировку всего устройства, проверяем разводку, разъемы, надежность конструкции. Затем припаиваем провод к катушке, который после должен быть соединен с усилителем.
Работа готова. Как видите, это совсем не сложно для тех, кто имеет хотя бы элементарные знания в электронике.Теперь вы знаете, как собрать трассоискатель своими руками схемы и поэтапная инструкция поможет вам выполнить эту нехитрую работу быстро и качественно. А нам только остается напоследок пожелать вам удачи и доброго дня!
←Вернуться
Трассоискатель кабельных линий своими руками — Справочник металлиста
В процессе ремонтных работ нередко возникает необходимость определения трассы скрытой проводки. Отсутствие ее схемы несколько усложняет эту задачу. Как показывает практика, в 90% случаев у хозяев частного дома или квартиры таковой схемы не было изначально, или она была утеряна. Решить проблему поможет искатель проводки.
Так ищут скрытую проводку
Виды приборов и их принцип работы
Искатели проводки принято разделять по принципу действия, их четыре:
- электростатический;
- электромагнитный;
- детектор металлов;
- комбинированный.
Каждому из них присущи свои особенности, определяющие сферу использования.
Электростатические приборы
Искатели данного типа регистрируют наличие электромагнитного поля, исходящего от проводов, к которым подключено напряжение.
Это довольно простой прибор, который несложно собрать своими руками (схема устройства будет приведена в заключительном разделе).
Заметим, что практически все недорогие детекторы работают по этому принципу.
Детектор Е121
Особенности детекторов электростатического типа:
- учитывая, что прибор реагирует на электромагнитное излучение, для обнаружения проводки требуется, чтобы она не была обесточена;
- при работе с детектором необходимо подобрать оптимальный уровень чувствительности. Если он низкий, могут возникнуть сложности с обнаружением глубоко расположенной проводки, при максимальном уровне велика вероятность ложного срабатывания;
- сырые стены или наличие в них металлических конструкций делают поиск проводки практически невозможным.
Учитывая невысокую цену, простоту и эффективность (за исключением небольших ограничений), приборы с электростатическим принципом действия пользуются популярностью даже у профессиональных электриков.
Электромагнитные искатели
Этот тип сигнализаторов позволяет обнаружить исходящее от проводов электромагнитное возбуждение, если к ним подключена нагрузка. Точность и эффективность электромагнитных искателей проводки значительно выше, чем электростатических.
Электромагнитный сигнализатор
У этих приборов имеется характерная особенность, заключающаяся в том, что для гарантированного определения трассы проводки к ней необходимо подключить нагрузку, мощность которой не менее одного киловатта, что в большинстве случаев не вызывает сложности. Например, сделать это можно, подключив к соответствующей линии электросети электрический чайник (не забыв наполнить его водой).
В тех случаях, когда подключить напряжение к проводке или нагрузку к ней не представляется возможным, используют металлодетекторы. Принцип действия этих устройств построен на том, что металл, попадая в электромагнитное поле, вызывает в нем возмущения, которые фиксируются прибором.
Модель PMD 7 производства компании Bosch
К особенностям этого класса приборов следует отнести то, что они реагируют на любой металл, находящийся в стенах. То есть помимо проводки, детекторы будут срабатывать при обнаружении арматуры, шурупов, гвоздей и т.д.
Комбинированные искатели
Приборы данного вида представляют собой многофункциональные устройства – мультидетекторы. Они могут комбинировать несколько принципов поиска срытой в стене проводки, что существенно расширяет сферу применения и повышает эффективность.
В качестве примера можно привести модель TS-75, показанную на фотографии ниже. Это устройство соединяет в себе функции металлодетектора и электростатического искателя.
TS-75 – надежный и недорогой мультидетектор проводки
Стоимость приборов
Цена устройств напрямую зависит от следующих факторов:
- тип прибора;
- функциональность;
- назначение (для бытового или профессионального использования).
Стоит также учитывать, что «нонейм» устройства, изготовленные в Китае, будут стоить дешевле, чем надежные приборы известных брендов.
Например, цена на металлодетектор начального уровня PMD-7, выпускаемый компанией Bosch – около $60, а китайский прибор MS8902B со схожими функциями стоит $16.
Такой разброс цен обусловлен разницей в надежности и чувствительности.
Заметим, что самодельные искатели скрытой проводки по характеристикам нередко превосходят недорогие китайские приборы.
Искатель скрытой проводки своими руками
В этом разделе мы приведем в качестве примера несколько схем искателей проводки, собрать которые по силам даже начинающим радиолюбителям. Начнем с самого элементарного устройства.
Схема: простой детектор проводки на полевом транзисторе
Из деталей нам понадобится: полевой транзистор, подойдет КП303 или КП103 (буквенный индекс не имеет значения), телефонный динамик с сопротивлением от 1600 до 2200 Ом и омметр (используется в качестве индикатора).
Корпус транзистора играет роль антенны, им проводят по стене. Когда обнаружится проводка (она должна быть под напряжением), в динамике отобразится характерный звук на частоте 50 Гц, а стрелка индикатора отклонится.
К сожалению, чувствительность такого индикатора оставляет желать лучшего, поэтому рассмотрим более сложную схему.
Схема: искатель на трех транзисторах
Перечень необходимых радиоэлементов:
- транзисторы (подойдет любой индекс): Т1-КТ315, Т2-КП103, Т3-КТ361;
- светодиод HL–АЛ307Б или любой аналог;
- параметры сопротивлений: R1 – 2,2 кОм, R2 – 10,0 кОм, R3 – 470 Ом, R4 – 1,0 МОм;
- емкость С -10,0 мкФ 10 В.
В качестве антенны можно использовать соответствующей толщины медную проволоку длинной от 80 до 100 мм (чем больше длина, тем выше чувствительность)
В двух приведенных выше приборах не предусмотрена возможность регулировать чувствительность, что несколько осложнит поиск проводки. Ниже показана схема, где эта функция реализована.
Схема: искатель с регулируемой чувствительностью
Обозначение деталей на схеме:
- Т – КП103;
- HL – АЛ107БЛ (можно заменить аналогом);
- R1-2,0 кОм;
- R2 -2,0 кОм (может потребоваться подобрать его, чтобы добиться максимальной громкости);
- R3- 1,0 МОм;
- С1 -5,0 мкФ;
- С2 – 20,0 мкФ
- SP – динамик с сопротивлением от 30 до 60 Ом;
- L – содержит от 20 до 50 витков провода диаметром 0,3-0,5 мм на каркас 3 мм, допускается бескаркасное исполнение.
В завершении представим схему комбинированного прибора, в котором сочетаются функции металлодетектора и электростатического искателя.
Схема комбинированного искателя
Список радиокомпонентов:
- катушки для антенны А1: L1- 60 витков, L2 – 5 витков, диаметра провода от 0,12 до 0,16 мм, в качестве каркаса используется ферритовый стержень (600НН) Ø10мм, его длина должна быть в пределах 50-60 мм;
- Т1 – KT315 (буквенный индекс не имеет значения);
- D1, D2 – КР140УД1208;
- D3 –К561ЛЕ5;
- HL1, HL2 – КИПМОБ1Б-1К;
- VD1 – КД522;
- емкости: С1 и С4 – 0,1 мкФ, С2 – 1,0 мкФ, С3 – 0,022 мкФ, С5 – 0,033 мкФ, С6 – 1,5 мкФ;
- сопротивления: R1 и R19 – 1,0 кОм, R2 – 4,7 кОм, R3 – 15,0 кОм, R4 и R18 – 100,0 кОм,R5 – 47,0 кОм, R6 – 1,0 МОм, R7 – 130,0 кОм, R8 и R12 – 200,0 кОм, R9 – 36 кОм, R10 и R17 – 510 Ом, R11 – 2,0 кОм, R13 – 910,0 кОм, R14 – 160,0 кОм, R15 – 680,0 кОм.
Переключатель SW1 служит для переключения режимов работы мультидетектора между металлоискателем и электростатическим индикатором проводки. Если включен последний, то при приближении антенны А2 к месту, где проложен находящийся под напряжением провод, происходит включение светодиода (он начинает моргать с частотой 50 Гц).
В режиме работы металлодетектора, когда металлический предмет попадает под воздействие поля индуктивности антенны А1, начинает гореть HL1, а в пьезокерамическом излучателе SP раздается повторяющийся с периодом в 2 секунды звуковой сигнал с частотой 1 кГц.
Безусловно, представленные выше схемы далеки от совершенства, но их чувствительности вполне достаточно для бытового применения.
Трассоискатель. Составляем карту подземных коммуникаций
Большинство силовых трасс прокладываются под землёй, что улучшает их устойчивость от поверхностных механических и климатических воздействий.
Однако, с другой стороны, в случае неисправности определить точку потери контакта или короткого замыкания, (особенно в условиях плотной городской застройки) весьма затруднительно.
В таких случаях прибегают к помощи специальных приборов – трассоискателей кабельных линий.
Принцип действия кабельных трассоискателей
Кроме мониторинга состояния кабельной трассы, рассматриваемые приборы могут также установить точное месторасположение кабеля (причём не только в земле, но и в стенах сооружений), устанавливать глубину его залегания, обнаруживать различные подземные объекты. Их применение особенно эффективно при прокладке новых кабельных сетей, поскольку позволяет оптимизировать объём и трудоёмкость требующихся земляных работ.
Трассоискатель кабельных линий реализует известное явление электромагнитной индукции, при котором любой металлический проводник с током образует вокруг себя электромагнитное поле. В случае силового кабеля – это ток рабочего напряжения линии, для стального трубопровода – вихревой ток наводки. Именно такие токи и улавливаются прибором.
Рассматриваемые приборы могут функционировать по активной и пассивной схеме. Первая более эффективна, а потому преимущественно применяется в тех случаях, когда на исследуемом участке плотно расположено несколько подземных коммуникаций.
Трассоискатель. Составляем карту подземных коммуникаций
Большинство силовых трасс прокладываются под землёй, что улучшает их устойчивость от поверхностных механических и климатических воздействий.
Однако, с другой стороны, в случае неисправности определить точку потери контакта или короткого замыкания, (особенно в условиях плотной городской застройки) весьма затруднительно.
В таких случаях прибегают к помощи специальных приборов – трассоискателей кабельных линий.
Последовательность работ и конструкция трассоискателя
При повреждении кабеля, в частности, его изоляции, в дефектном месте вследствие воздействия подземной влаги происходит утечка тока. Установив контактный щуп, отслеживают его значение тока утечки вдоль трассы, которое в проблемном месте будет наибольшим. В таких ситуациях достаточно трассоискателя с аналоговой обработкой сигнала.
Однако при необходимости определить значение тока короткого замыкания потребуется более чувствительный прибор цифрового типа. Он, после подключения щупов и генератора, производит непрерывную обработку поступающего периодического сигнала, с определённым декрементом затухания, а потом – с резким подъёмом уровня.
Именно в этом месте и происходит утечка.
Современный трассоискатель кабельных линий состоит из следующих узлов:
- Батарей питания, которые обычно располагаются в ручке прибора.
- Блока переключения питания и изменения чувствительности.
- Светодиодного индикатора питания.
- Высокочастотного излучателя, которые генерирует управляющие электромагнитные импульсы (до 2…2,5 ГГц).
- Указателя месторасположения объекта (экрана, мини-дисплея или лазерного луча).
- Микроволновых боковых (слева и справа) приёмников, которые обеспечивают приём сигнала, отражаемого исследуемым кабелем или трубопроводом. Каждый из приёмников снабжается своим светоиндикатором.
Наличие двух индикаторов позволяет оператору во время трассировки использовать оба светодиода: если кабель располагается слева от прибора, активируется левый, если справа – правый.
При расположении трассоискателя непосредственно над определяемым объектом горят оба индикатора.
Направление кабеля устанавливается медленными колебательными перемещениями корпуса прибора вдоль примерной оси залегания определяемого объекта.
Поскольку трассоискатель кабельных линий представляет собой мобильный компактный прибор, то он комплектуется специальным кейсом, а корпус устройства выполняется из ударостойкого пластика.
Основные производители трассоискателей и характерные особенности их продукции
Наиболее компактными и современными считаются трассоискатели от фирмы Tempo (США). Локаторы типа AML обеспечивают своевременный и точный захват оси кабеля, что ускоряет процесс трассировки.
Питание трассоискателей – батарейное (создаётся возможность непрерывной работы до 4 часов), а вес прибора не превышает 1 кг. Однако трассоискатели Tempo требуют специально обученного персонала, который верно бы интерпретировал показания приборов.
Цена таких трассоискателей, в зависимости от их характеристик и возможностей, находится в пределах 65…140 тыс. руб.
Отечественные трассоискатели 3M Dynatel — полустационарного типа, с индукционными захватами – отличаются наличием фиксированного набора частот (от 4 до 6). Более дешёвые модели не обладают возможностью устанавливать ток утечки, а допускают лишь точное определение места повреждения или прохождения кабеля. Цена комплектов составляет 80…120 тыс. руб.
Бюджетными вариантами трассоискателей, производимых в России, считаются приборы модельной линейки «Поиск». Данные трассоискатели комплектуются специальными антеннами. Они позволяют определять глубину залегания кабеля, и устанавливать дефектный кабель при многожильном варианте прокладки. Цена от 25 до 65 тыс. рублей.
Кроме указанных производителей, для определения неисправности подземных кабелей используется техника от компаний Radiodetection, MetroTech (США), а также отечественные трассоискатели «Сталкер».
Трассоискатель кабельных линий своими руками
Трассоискатель можно изготовить и в домашних условиях. Простейший прибор включает в себя тональный RC-генератор сигнала, собираемый на транзисторах, фазоинвертор, управляющее реле, выходной трансформатор и блок питания, который должен обеспечивать стабильность подаваемого на прибор напряжения. Магнитная антенна с усилителем сигнала подключается на выходные телефоны.
Такой трассоискатель нуждается в предварительной наладке, для чего применяется обычный осциллограф. При заданной частоте (обычно не менее 1000 Гц) отстройка выполняется по уровню свечения лампочки.
При настройке приёмника вначале настраивают RC-контур на нужную частоту, для чего применяют обычный звуковой генератор.
При компоновке самодельного трассоискателя важно, чтобы щуп имел минимальную длину и сечение, не менее 2 мм, а расстояние от него до генератора не превышало 500 мм. Точность трассировки устанавливается по уровню выходного звукового сигнала.Схемы лучших самодельных детекторов скрытой проводки
Иногда возникает необходимость просверлить стену, забить гвоздь или дюбель, но как знать не находится ли в том месте в стене электрический провод?Согласитесь, если гвоздь или сверло перфоратора продырявит электрический провод в стене, то как минимум одна электроточка в доме работать не будет, а возможно и вовсе проедется переделывать ремонт.
Точно также при ремонте или обрыве электропровода в стене, возникает необходимость точного определения места где проложены провода.
Один из вариантов определения местонахождения провода под напряжением или без… – прибор (детектор — индикатор) для поиска скрытой проводки.
Существуют множество моделей таких специфических устройств различного ценового сегмента.
Модели таких топовых производителей как Bosсh, Stanley, Garrett, Skil и др.
Так же и более дешевые их аналоги отечественных и китайских производств.
Дешёвые приборы могут находить провода только под напряжением. Более дорогие устройства являются многофункциональными и умеют обнаруживать обесточенные провода различных металлов.
По принципу работы все «электродетекторы» можно поделить на такие виды:
- электромагнитные
- электростатические
- детектор металлов (материалов)
- комбинированные
Для начинающего электрика или просто хозяйственного человека который не желает тратить от 100 долларов и больше, на хороший профессиональный детектор скрытой проводки, я предложу два самодельных устройства которые по своей эффективности и практичности (проверенной на практике) могут сравнится с дорогими моделями.
В поисках «идеального» устройства для поиска скрытых проводов, было перепробовано много заводских детекторов дешевой ценовой категории, было спаяно и собрано много популярных в интернете схем.
В результате одна из схем оказалась достойной повторению, а другое устройство было переделкой и по большой мере модификацией которой в интернете негде не было.
Детектор скрытой проводки №1
Данный детектор может быть полезен при ремонте или например когда требуется просверлить стену, особенно в том случае когда разводка трасс проводов в доме заведомо не известна.
Устройство имеет мало количество деталей. Основой схемы служит популярная микросхема — таймер NE555
В большинстве схем этой микросхемы, ее 5й вывод не используется и часто просто соединяется на минус питания через конденсатор.
Но если подать на этот вывод небольшое напряжение то можно сдвинуть пороги срабатывания компараторов самой микросхемы.
В данной схеме величину подаваемого напряжения, на 5й вывод микросхемы, будет регулировать полевой транзистор который будет выполнять роль датчика электромагнитного поля.
Для этой цели отлично подойдет отечественный полевой транзистор КП103 так как он имеет хорошую чувствительность, но его трудно найти так как он довольно старинный и уже не производится, но ему можно найти аналог — другой p-канальный полевой транзистор (не мосфет), например 2n3329.
Между 5м выводом и плюсом питания, стоит построечный резистор, так как разные транзисторы имеют разные параметры и с помощью данного подстроечного резистора можно настроить чувствительность при поиске проводки с разной толщиной стен.
Затвор транзистора выполняет роль антенны, которой служит кусок толстого медного провода.
В роли индикации служат светодиод (любого цвета) и пэзоизлучатель, который обязательно должен быть с встроенным генератором, то есть при подаче напряжения он должен пищать и быть росчитаным на 12 вольт.
В дали от источников электромагнитного поля, детектор производит звук и мигания с одинаковым интервалом, но при приближение к токопроводящим проводам — звук (интервал) меняется и становится более частым по мере приближения.
Как настроить прибор. В непосредственной близости с кабелем или розеткой устанавливаем максимальную чувствительность то есть чтоб частота звуковых интервалов была наиболее частой.В других случаях, например если нужно определить прохождения провода в стене с большей точностью (до 0.5 см), чувствительность можно уменьшить.
Детектор скрытой проводки №2
Данный детектор обладает более высокой чувствительностью и может находить провода на большей глубине чем предыдущее устройство.
С помощью такого детектора можно находить не только провода под напряжением, но и без напряжения, а так же искать места обрывов провода, и это становится возможным в виду того что устройство можно использовать в паре с «звуковым» генератором.
В паре эти два устройства дают возможность найти провод даже на глубине до 10-20 см в бетоне, при определенной настройке чувствительности и мощности работы генератора.
Первое устройство — плата от обычного кассетного плеера.
Для удобства можно снять все лишнее, оставив лишь плату или можно собрать в другом небольшом корпусе (желательно металлическом)
Вместо магнитной головки плеера, его вход выведен на гнездо установленное на корпусе детектора. Через аналогичный штекер, к гнезду можно подключать различные датчики поля.
Экспериментальным путем было найдено 3 таких «датчика»:
1. Небольшой дроссель на феросердечнике с тонкого провода
2. Электромагнитный «телефон» ТК — 67
В каждого датчика свои особенности, которые в различие материалов стены, глубины и ситуации дают возможность с большей точностью определить где находится провод. В качестве питания служит небольшая батарея от любого мобильного телефона напряжением 3.7 вольт
В качестве индикации в детекторе служит выходной каскад усилителя звука в плате плеера. На выходе стоит гнездо подключения наушников, но когда наушники не подключены звук воспроизводится встроенным в детектор малогабаритным динамиком.
В несильно шумных местах звук динамика недостаточен, тогда с помощью наушников можно достаточно точно определять неоднородность звуковой частоты. Это может быть или звук сети частотой 50 герц или звук подаваемый устройством генератора.
Второе устройство — генератор звуковой частоты, с умощненным выходом способный выдавать мощность в нагрузке где то примерно до 5 — 10 ватт.
Устройство собрано на популярной микросхеме — таймере NE555 по стандартной схеме звукового генератора с регулировкой частоты на подстроечном резисторе.В ходе экспериментов было выявлено что с изменением частоты звука можно находить провод на большей глубине при одинаковой мощности работы генератора.
На транзисторе bd139 собран выходной каскад усилителя способный выдавать большую мощность в нагрузке. Транзистор установлен на небольшой алюминиевый радиатор.
Нагрузкой служит провод который проложен в стене, он должен быть замкнутым контуром.
В качестве ограничения тока применен резистор на 1 — 2 вата который для удобства замены установлен возле выходного «крокодила».
Данный генератор дает возможность с помощью приемника находить не только местонахождения трасс проводки которая под напряжением, но и обесточенных проводов, а так же искать места обрывов.Ниже представлены несколько способов работы генератора в паре с приемником. Поиск провода в обесточенной комнате:
Поиск обрывов провода в стене или на полу, с помощью общего (естественного) заземления: Практика показала что для нахождения провода на глубине 1-1.5 см в бетоне, достаточно тока в нагрузке в 0.
15 — 0.3 ампера. Для этого резистор был подобран сопротивлением в 22 Ом.
При большой протяжности трассы провода в стене — сопротивление «нагрузки» возрастает и возможно придется уменьшить ограничивающий резистор в плоть до подключения на прямую (без резистора)Работа генератора на большой мощности (с малым сопротивлением резистора) будет быстро садить аккумуляторы и не даст точно определить центр прохождения провода, поэтому резистор нужно подбирать в зависимости от ситуации.
В качестве защиты устройства генератора установлено предохранитель и супрессор который должен защитить устройство от случайного попадания сетевого напряжения на вход генератора.
Супрессор должен быть двунаправленным, на напряжение примерно 30 вольт
Напряжение питания схемы должно быть не меньше 5 вольт и не больше 12.
Как показывает многолетняя практика, совсем не обязательно покупать профессиональные детекторы скрытой проводки и трассоискатели, как и дешевые индикаторы скрытой проводки которые годятся лишь для индикации напряжения в открытом кабеле. Протестировав множество схем которые блуждают в интернете, а также различных способов нахождения проводов в стене были созданы вполне работоспособные, надежные и эффективные устройства которые отлично справляются как с поиском провода под напряжением, так и без, а так же определением обрывов в стене или под полом. «,»author»:null,»date_published»:null,»lead_image_url»:»https://1.bp.blogspot.com/-Lmz5zU12CXc/W6vhOTNC3qI/AAAAAAAACb8/-YxP9bOq9WAaQMxifE69LcUpEj8naHa2QCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/0.jpg»,»dek»:null,»next_page_url»:null,»url»:»http://elektt.blogspot.com/2018/10/detektor-skrytoj-provodki.html»,»domain»:»elektt.blogspot.com»,»excerpt»:»ÐндикаÑоÑнÑй пÑÐ¸Ð±Ð¾Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¸Ñка ÑкÑÑÑой пÑоводки, ÑÑаÑÑоиÑкаÑÐµÐ»Ñ Ð¸ генеÑаÑоÑ. ÐÑовеÑеннÑе ÑÑ ÐµÐ¼Ñ ÑамоделÑнÑÑ Ð´ÐµÑекÑоÑов иÑкаÑелей Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð°ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑаÑÑ Ð¸ обÑÑвов в ÑлекÑÑопÑоводке»,»word_count»:1148,»direction»:»ltr»,»total_pages»:1,»rendered_pages»:1}
Индукционный метод поиска. Способы подключения генератора при поиске трассы КЛ
В продолжении статьи: «Индукционный метод поиска. Общий принцип обследования местности.» мы подробно рассмотрели наиболее часто используемые способы подключения генератора к коммуникациям при поиске трассы кабельной линии.
Подключение генератора по схеме «жила — земля»
При этом способе подключения конец неповрежденной жилы кабеля присоединяют к одной из выходных клемм генератора. Вторую клемму генератора соединяют с заземлителем, которым может служить: специальный заземляющий наконечник (металлический стержень длиной 0,5 м.
с подключенным к нему проводом), вбитый в землю на расстоянии 8-15 м. от кабеля, водопроводная сеть или металлическая опора линии электропередачи. Второй конец неповрежденной жилы также заземляют.
На рисунке приведена схема подключения «неповрежденная жила — земля»
Непосредственное подключение генератора по схеме «неповрежденная жила — земля»
Выходной ток генератора протекает в основном через присоединенную неповрежденную жилу кабельной линии и замыкается через землю. Вокруг кабеля возникает поле, интенсивность которого слабо зависит от удаления от начала кабеля.
Это поле можно прослушивать на протяжении всей линии и тем самым определять ее местонахождение. Однако некоторая часть обратного тока может протекать не через землю, а через броню или экран кабеля. Это приводит к некоторому общему ослаблению интенсивности поля.
Причина ослабления поля в том, что направления токов в жиле и оболочке кабельной линии противоположны и поля от них частично компенсируются. Кроме того, происходит постепенное ослабление интенсивности поля вдоль кабельной линии.
Это обусловлено емкостным током, величина которого уменьшается при удалении от начала кабеля. На рисунке показана интенсивность магнитного поля над кабелем при подключении генератора по схеме «неповрежденная жила — земля».
Интенсивность магнитного поля над кабелем при подключении генератора по схеме «неповрежденная жила-земля»
Подключение генератора по схеме «жила — броня»
При этом способе неповрежденную жилу подключают к одной из выходных клемм генератора, а другую клемму соединяют с броней (экраном) кабельной линии. На другом конце кабельной линии неповрежденную жилу также соединяют с броней (экраном) кабельной линии. Подключение генератора к кабельной линии по схеме «неповрежденная жила — броня»
Непосредственное подключение генератора по схеме «неповрежденная жила — броня»
Выходной ток генератора протекает по неповрежденной жиле и возвращается по броне (экрану) кабеля. Токи в жиле и броне протекают в противоположных направлениях, поэтому интенсивность результирующего магнитного поля вокруг кабеля уменьшается.
Непосредственное подключение генератора с использованием неповрежденной жилы и брони удобно использовать для определения местоположения кабельной линии на местности. В случае полного обрыва кабеля или короткого замыкания (между жилами или между жилами и броней) в кабеле все соединения на противоположном конце кабеля не имеют смысла.
Подключение генератора к работающей кабельной линии через фильтр присоединения
Поиск трассы кабеля активным методом (с использованием генератора) возможен не только для обесточенного кабеля, но и для кабеля находящегося под нагрузкой, без отключения от питающего напряжения.
Это становится возможным из-за большой разницы между рабочей частотой кабеля и частотой поискового генератора (обычно более 1кГц).
Для реализации указанных возможностей индукционный генератор подключают к работающей кабельной линии через так называемый фильтр присоединения.
Схема подключения генератора к кабельной линии через фильтр присоединения показана на рисунке:
Подключение генератора через фильтр присоединения
Амплитудно-частотная характеристика фильтра присоединения показана на следующем рисунке. Из этого рисунка видно, что фильтр присоединения представляет собой фильтр верхних частот. Он свободно пропускает в кабельную линию ток от индукционного генератора и предотвращает попадание рабочего напряжения кабеля на генератор.
Амплитудно-частотная характеристика фильтра присоединения
После подключения к работающей кабельной линии индукционного генератора в ней протекают одновременно токи двух частот: 50 Гц и рабочей частоты генератора, например 9796 Гц. Принимая индукционным приемником сигналы на частоте 9796 кГц, можно определить точное местонахождение трассы работающей кабельной линии, в том числе при наличии других работающих кабельных линий.
Индуктивная связь генератора с кабельной линией или металлическим трубопроводом
Индуктивная связь используется в тех случаях, когда необходимо исследовать определенную местность на наличие кабельных линий, металлических трубопроводов или иных электропроводных коммуникаций, например перед проведением земляных работ, или когда невозможно непосредственно подключить генератор к коммуникации.
Сигнал в коммуникации наводится с помощью подключенной к выходу генератора индукционной катушки (рамки). Индукционную катушку, подключенную к генератору, располагают на поверхности земли над предполагаемым местом нахождения кабельной линии или иной коммуникации. Принцип индуктивной связи генератора с кабельной линией показан на рисунке:
Принцип индуктивной связи генератора с кабельной линией
Выходной ток генератора протекает по виткам индукционной рамки и вызывает появление магнитного поля, проходящего через окно рамки. Это поле проникает через землю и охватывает кабельную линию или трубопровод. В кабеле или трубопроводе начинает протекать индуцированный ток.
Этот ток в свою очередь вызывает появление магнитного поля, которое опоясывает кабель (трубопровод) и может быть принято индукционным приемником. Таким образом, появляется возможность обнаружить кабельную линию (трубопровод) без непосредственного подключения к ним генератора.Рассмотрим некоторые особенности определения местонахождения кабельных линий или металлических трубопроводов при индуктивной связи с ними генератора звуковых частот.
На рисунке ниже изображено положение рамки, при котором эффективность индуктивной связи генератора с кабельной линией будет наибольшей.
Методика определения местонахождения кабельной линии или трубопровода при индуктивной связи с ними генератора звуковых частот поясняется на рисунке:
Определение местонахождения кабельной линии или металлического трубопровода при индуктивной связи с генератором
Согласно рисунку можно рекомендовать следующую методику определения местонахождения кабельной линии или трубопровода:
- Расположить индукционный приемник на местности в зоне предполагаемого местонахождения кабельной линии или трубопровода. Поисковая катушка должна находиться в центре обследуемой зоны.
- К выходу генератора, имеющего автономное питание, подключить индукционную рамку.
- Исключить возможность прямой связи индукционной рамки генератора с индукционным приемником. Для этого отнести генератор от приемника на расстояние не менее 15 метров. Установить плоскость индукционной рамки генератора перпендикулярно поверхности земли по направлению на приемник.
- С включенным генератором начать обход местности вокруг приемника по окружности, сохраняя ориентировку плоскости рамки генератора перпендикулярно поверхности земли и по направлению на приемник.
- При пересечении места прохождения кабельной линии или металлического трубопровода приемником будет зафиксирован максимальный сигнал. Отметить указанное местонахождение генератора и продолжать обход местности до завершения окружности. Отметить другое место пересечения трассы на местности.
- Обойти указанную местность еще раз и проверить найденные ранее точки пересечения.
- Расположить генератор непосредственно над обнаруженной кабельной линией и определить точное место прохождения трассы, проходя с приемником по обследуемой местности, от одной отмеченной точки до другой.
Статья подготовлена специалистами отдела инноваций © ООО «АНГСТРЕМ»
Хотите получать полезные методические материалы?
Приемник поисковый ПП-500К