2026-03-30
Le 23 mars, nous avons reçu une mission pour tracer l'itinéraire d'un câble électrique:
Une nouvelle tour de transmission était en construction à l'extérieur de la sous-station, ce qui nécessitait l'installation d'un nouveau câble de 110 kV menant à l'installation.Il était impératif de déterminer si des câbles existants se trouvaient dans la zone de creusement désignée..
L'un des extrémités du câble existant se terminait à un interrupteur SIG à l'intérieur de la sous-station, tandis que l'autre était relié à une tour de 110 kV située à l'extérieur.ce qui rend impossible l'identification du commutateur spécifique auquel le câble correspondait.
Le câble lui-même était directement enfoui dans le sol, couvrant une distance d'environ 300 mètres, et restait alimenté pendant toute l'opération.la plateforme de câbles sur la tour était située à une hauteur considérable, rendant impraticables les méthodes d'accouplement de signaux typiquement utilisées pour de telles tâches.
Le défi essentiel était le suivant: en ce qui concerne la zone prévue pour l'excavation, personne ne savait s'il y avait des câbles sous la surface, et encore moins leur itinéraire précis.Un véritable test à l'aveugle. "
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Face aux conditions de fonctionnement de la ligne en direct et l'impossibilité d'établir une connexion directe, nous avons choisi le localisateur de pipeline XHGX507C.La détection inductive est ainsi devenue la principale méthode employée pour cette mission..
Il s'agit de l'étape la plus critique de l'ensemble du processus de détection.
Équipe de deux personnes: en utilisant le localisateur de pipeline XHGX507C, un opérateur tient l'émetteur tandis que l'autre tient le récepteur; en maintenant une distance d'environ 10 à 20 mètres entre eux,Ils avancent en parallèle..
Contrôle directionnel: l'orientation de l'émetteur est alignée sur la direction estimée du pipeline,tandis que l'antenne du récepteur est positionnée perpendiculairement à la direction probable de la ligne de service souterraine.
Suivi dynamique: Au fur et à mesure de leur déplacement, l'opérateur du récepteur déplace continuellement le récepteur d'avant en arrière pour surveiller les fluctuations du signal sur l'écran en temps réel.
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Lorsqu'un câble est présent sous l'appareil, la force du signal du récepteur augmente considérablement; la barre d'énergie de l'écran s'élève,accompagnés de flèches directionnelles (à gauche et à droite) ◄ indiquant que le récepteur s'approche de la position directement au-dessus du câble.
On continue à régler la position jusqu'à ce que le récepteur soit situé précisément au-dessus du câble; à ce stade, le signal atteint son intensité maximale.
Si le récepteur s'éloigne du câble, la barre d'énergie diminue et une seule flèche apparaît sur l'écran, indiquant clairement la direction dans laquelle se trouve le câble.
En procédant de cette manière, en utilisant deux points de câble visibles comme point de départ, nous étendons systématiquement notre détection vers l'extérieur à travers la zone de fouille.En répétant la procédure susmentionnée tous les dix à quinze mètres, les points marqués de façon consécutive forment une ligne continue, révélant ainsi progressivement le tracé précis du câble.
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Grâce à la collecte d'une série de points de signal, nous avons réussi à tracer la trajectoire complète du câble qui s'étend vers l'extérieur des points de référence connus dans les deux directions.
La répartition des câbles dans la zone de fouille est maintenant clairement définie: il est immédiatement évident quelles zones contiennent des câbles et quelles zones ne le sont pas.Ce résultat sert de guide direct pour la formulation des protocoles de sécurité requis pour les opérations de pose de câbles ultérieures liées à la construction de la nouvelle tour de transmission.