ES2688720T3 - Procedimiento y dispositivo para la localización de una avería de cable de un cable tendido - Google Patents
Procedimiento y dispositivo para la localización de una avería de cable de un cable tendido Download PDFInfo
- Publication number
- ES2688720T3 ES2688720T3 ES13002656.0T ES13002656T ES2688720T3 ES 2688720 T3 ES2688720 T3 ES 2688720T3 ES 13002656 T ES13002656 T ES 13002656T ES 2688720 T3 ES2688720 T3 ES 2688720T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- cable
- magnetic field
- measurement
- measurement position
- field information
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 title description 7
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 62
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000013024 troubleshooting Methods 0.000 claims description 4
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 4
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 241000238633 Odonata Species 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
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
- G01V3/10—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 using induction coils
-
- 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
- G01R31/081—Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
- G01R31/083—Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in cables, e.g. underground
-
- 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
- G01V3/10—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 using induction coils
- G01V3/104—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 using induction coils using several coupled or uncoupled coils
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Locating Faults (AREA)
Abstract
Procedimiento para la localización de una avería de un cable tendido (101) mediante las etapas siguientes: - aplicar al cable tendido un impulso de corriente, de modo que se induce un campo magnético (103) y se realiza una descarga de cable, - determinar externamente una primera información de campo magnético (503) ortogonal en una primera posición de medición, comprendiendo la primera información de campo magnético una posición de fase de una medición de campo magnético mediante dos sensores de campo magnético ortogonales, - averiguar una dirección de cable (509) o posición de cable mediante la información de campo magnético. - determinar una señal acústica de la descarga de avería de cable, en la primera posición de medición, - averiguar una primera diferencia de tiempo entre la detección de la primera información de campo magnético ortogonal y la detección de la señal acústica en la primera posición de medición, - modificar la posición de medición, de modo que se adopta una segunda posición de medición, y aplicar un impulso de corriente de modo que se induce un campo magnético y se realiza una descarga de cable, - determinar externamente una segunda información de campo magnético ortogonal en la segunda posición de medición, comprendiendo la segunda información de campo magnético una posición de fase de una medición de campo magnético mediante dos sensores de campo magnético ortogonales, - determinar una señal acústica de la descarga de avería de cable que se produce mediante la aplicación de un impulso de corriente, en la segunda posición de medición, - averiguar una segunda diferencia de tiempo entre la detección de la segunda información de campo magnético ortogonal y la detección de la señal acústica en la segunda posición de medición y - averiguar una dirección de cable así como determinar una dirección de avería mediante una comparación de la primera diferencia de tiempo con la segunda diferencia de tiempo.
Description
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
DESCRIPCION
Procedimiento y dispositivo para la localización de una avería de cable de un cable tendido
La invención se refiere a un procedimiento para la localización en función de un objetivo de una avería de un cable tendido ya un dispositivo para ello.
En la localización de averías de cables tendidos de modo subterráneo se sabe cómo localizar averías con un micrófono de suelo, en el que el usuario no tiene ningún tipo de información sobre la posición del sensor sobre la línea ni de la avería. El usuario debe aproximarse a la avería probando al desplazar el micrófono de suelo y comparar los valores de coincidencia (tiempo de diferencia entre la llegada de un impulso magnético y un impulso acústico). Si el valor disminuye se acerca a la avería, si el valor aumenta se aleja de la avería.
El problema consiste en que el usuario no tiene ninguna información sobre la posición de la línea y por lo tanto tampoco puede llegar hasta esta cuando esta describe por ejemplo una curva. El usuario obtiene en este caso por tanto valores de medición mayores que le sugieren que se aleje de una avería. Sin embargo, a este respecto se trata de mediciones erróneas.
Para evitar esto se sabe cómo llevar a cabo un trazado del cable previo mediante una instalación de audiofrecuencia y de recepción y determinar en este sentido la posición del cable tendido.
Por lo tanto, para la localización de averías deben llevarse a cabo fundamentalmente dos procedimientos de medición consecutivos que requieren mucho tiempo. Por un lado, el trazado y a continuación la localización de averías propiamente dicha.
Por el estado de la técnica se conocen sistema de localización de averías que presentan dos sensores acústicos y averiguan una diferencia de tiempo de ejecución de una señal acústica de una fuente de punto acústico, y determinan adicionalmente un campo magnético que se mide con una bobina.
En el documento DE 2138 108 se desvela un procedimiento para la determinación de la posición de averías exacta en cables en el que en el lugar de la avería se generan mediante una tensión continua de prueba se generan potentes descaras eléctricas y se reciben la señal acústica provocada por la descarga, así como la señal magnética de una onda transitoria para la formación de un valor de medición y/ de una indicación.
En el documento JP 56 10 89 86 A se desvela un procedimiento electromagnético para la localización de trazados de líneas eléctricas en el que se emplea una red de sensores de sensores de campo magnético para la determinación de la posición.
El objetivo de la invención es mejorar el estado de la técnica y garantizar al mismo tiempo el trazado de un cable tendido, así como una realización de la dirección para la localización del lugar de una avería.
El objetivo se resuelve mediante un procedimiento con las etapas de la reivindicación 1.
Por lo tanto puede averiguarse si la posición de medición se localiza directamente por encima del cable tendido o en qué dirección se encuentra el cable tendido.
Además puede facilitarse un método de medición alternativo para el trazado de un cable, dado que incluso sin el acoplamiento de una señal acústica (por ejemplo muy alejada de una avería de cable) la línea puede trazarse mediante la detección a la izquierda/a la derecha.
Por lo tanto puede facilitarse un procedimiento para localización rápida de una avería por sobrecarga en una línea eléctrica que se genera por ejemplo con ayuda de un generador de tensión transitoria sin utilización previa de un emisor y receptor de audiofrecuencia para el trazado. A este respecto el usuario puede obtener ventajosamente tanto una información respecto a la posición sobre el cable como una indicación de la dirección hacia la avería. En particular un usuario puede encontrar de forma más rápida el lugar de una avería.
Las informaciones de esta posición y dirección de movimiento con respecto a las averías pueden combinarse y representarse como flechas de dirección en una pantalla de visualización. La pantalla de visualización puede comunicar al usuario de este modo la dirección en la que se encuentra la línea/el cable o el lugar de la avería.
Tampoco tienen que realizarse ahora consecutivamente el trazado y localización de averías, sino que pueden realizarse al mismo tiempo. Esto tiene ahora como consecuencia un ahorro de tiempo enorme.
A continuación se explican algunos conceptos para el presente documento:
Bajo un "trazado" se abarca cualquier localización de un cable no visible. En particular este concepto abarca una
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
localización de una posición de cable única.
Por "posición de cable" se entiende en particular una posición vertical u horizontal por encima o al lado del cable, de modo que en el caso de quedar descubierto en caso de lluvia el cable se alcanza directamente. En particular el concepto "posición de cable" abarca la distancia más corta entre lugar de medición y cable. También en caso de ligeras desviaciones se parte todavía de la posición de cable dado que los errores de medición generan un cierto margen de errores. El error depende en particular de la profundidad de tendido del cable. Los errores alcanzan desde algunos decímetros hasta algunos metros.
Una "dirección de avería" es una información sobre la dirección en la que tendría que realizarse una siguiente medición con el fin de reducir la distancia con respecto al lugar de la avería en el cable.
Por "cable" se entienden todos los cables conductores (de corriente) de uno o varios conductores. En particular se abarca cables de media tensión y cables de tensión extremadamente alta.
Por cable "tendido" se entienden no solo cables tendidos en tierra, sino también todos los otros cables a los que no puede accederse directamente como por ejemplo cables eléctricos en la pared de una casa.
El "impulso de corriente" se caracteriza en particular por flancos de señal empinados que influyen en particular en la posición de fase del campo magnético que puede detectarse en el cable. El impulso de corriente se aplica en el cable en particular mediante un generador de tensión transitoria. También un impulso de tensión está abarcado por el concepto "impulso de corriente", dado que debido a la resistencia de cable un impulso de tensión provoca un impulso de corriente. La duración del impulso de cable puede comprender algunos microsegundos. Además el impuso de cable puede presentar diferentes formas de señales de impulso de corriente.
La determinación "externa" de la información de campo magnético se realiza en particular en la superficie. Se da siempre una determinación externa siempre que no sean necesarias acciones destructivas como por ejemplo una excavación de la tierra o un picar una pared.
Las "informaciones de campo magnético" abarcan en particular intensidades de campo B y sus evoluciones. Las informaciones de campo magnético "ortogonales" se determinan en particular mediante sensores de campo magnético desfasados unos hacia otros de modo ortogonal. También sensores no dispuestos de modo ortogonal entre sí (por ejemplo con un ángulo de 45° entre los sensores) pueden averiguarse matemáticamente y por tanto determinarse informaciones de campo magnético.
Una "localización de una avería de cable" abarca la restricción local del lugar de la avería. En particular al conocerse mediante el trazado el curso del cable, puede determinarse de forma adecuada el lugar de la avería del cable externamente (por ejemplo en la superficie).
Mediante el concepto "avería de cable" se abarcan todos los sucesos en un cable en los que la aplicación de un impulso de corriente/impulso de tensión inducen una descarga de corriente, de modo que se genera una señal (de descarga) acústica. Tal señal (de descarga) acústica se denomina en la presente memoria "señal acústica". Las averías de cable entre otros líneas partidas o aislamientos dañados del cable.
La "posición de medición" es en particular el lugar en el que se realiza una medición. En la medición puede determinarse tanto la posición de cable/dirección de cable como el tiempo de ejecución de la señal acústica o de manera correspondiente la diferencia de tiempo entre la información de campo magnético y la señal acústica.
La "señal acústica" es en particular una señal que se genera en caso de descarga de tensión y se mide mediante micrófono.
Para facilitar una posibilitad lo más sencilla posible para la determinación de la dirección de cable o posición de cable, la información de campo magnético puede comprender una posición de fase de una medición de campo magnético.
En una configuración adicional se realiza una nivelación de un dispositivo de medición, llevándose a cabo la determinación externa de la información ortogonal de campo magnético dentro del dispositivo de medición. Por lo tanto puede facilitarse un procedimiento optimizado dado que pueden no tener lugar desviaciones en la medición y pueden minimizarse errores en el trazado.
Una "nivelación" abarca en particular una orientación horizontal. Esto puede realizarse en particular por que el dispositivo de medición se coloca con un lado inferior horizontal plano sobre el suelo (horizontal). Además esto puede garantizarse mediante libélulas (electrónicas).
Por lo tanto puede facilitarse una realización constructiva sencilla para la determinación de la información de campo magnético.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
En una forma de realización, en posiciones de medición adicionales se averiguan en cada caso una diferencia de tiempo entre la señal acústica respectiva y la información respectiva de campo magnético y en particular la dirección de avería respectiva.
Por lo tanto un usuario puede aproximarse paulatinamente al lugar de la avería.
Para obtener una información fiable con respecto al lugar de la avería puede averiguarse un mínimo de la diferencia de tiempo. Esto puede realizarse dado que la diferencia de tiempo con una distancia creciente desde el lugar de la avería adquiere valores mayores.
En una forma de configuración adicional la averiguación de la diferencia de tiempo respectiva se realiza en vertical por encima del cable tendido. En particular mediante el conocimiento del curso del cable debido al trazado esto puede ser ventajoso.
Para detectar una variación de posición desde el punto de vista de la técnica de medición, una variación de la primera posición de medición a la segunda posición de medición puede averiguarse en particular mediante un sensor de movimiento.
En un aspecto adicional de la invención el objetivo se resuelve mediante un dispositivo con las características de la reivindicación 6.
En las reivindicaciones dependientes se señalan otras etapas de procedimiento ventajosas. La invención se explica con más detalle en los dibujos mediante representaciones esquemáticas. Muestran:
la
la
la
la
la
la
la
figura 1 una representación de un corte vertical a través de un suelo con un cable tendido,
figura 2 A,B,C un corte vertical de la figura 1 con diferentes posiciones de medición y en cada caso una señal de
medición correspondiente de dos bobinas ortogonales, figura 3 una disposición espacial de bobinas ortogonales,
figura 4 un principio de medición para localizar una avería de cables en la tierra en una representación
seccionada,
figura 5 una representación en bloques de un análisis de dirección,
figura 6 un proceso de localización con flechas de dirección averiguadas de un cable tendido en la tierra en
una vista en planta y
figura 7 una visualización en pantalla.
En los ejemplos de realización en la tierra por debajo de un suelo 109 está tendido un cable de media tensión 101. En el flujo de corriente se configuran líneas de campo magnético 103.
Sobre el suelo 109 está colocado un dispositivo de localización de averías 105. El dispositivo de localización de averías 105 comprende un captador acústico de suelo 107 y un dispositivo de trazado con dos bobonas ortogonales L1, L2.
En la figura 2A se representa la situación en la que el dispositivo de localización de averías 105 está dispuesto directamente por encima del cable de media tensión 101. En las figuras 2B y 2C están representadas las situaciones en las que el dispositivo de localización de averías 105 está dispuesto en vertical contemplado a la derecha y a la izquierda.
Si ahora en cada caso en las situaciones de la figura 2A,B,C al cable de media tensión se aplica un impulso de corriente mediante el generador de impulsos 425 las bobinas ortogonales L1 y L2 miden en cada caso las señales representadas en las figuras 2A,B,C a la derecha.
Si el dispositivo de localización de averías 105 está dispuesto en vertical por encima del cable 101 la bobina L2 no es excitada por el campo magnético 103 y no averigua por lo tanto ninguna señal. La bobina L1 es excitada por el campo magnético 103 y averigua una señal, de la cual se deduce que el cable está tendido por debajo.
Las evoluciones de señal medidas de la bobina L2 para el caso de que el dispositivo de localización de averías 105 no esté dispuesto directamente en vertical por encima del cable 101 y las evoluciones de fases correspondientes de las bobinas L1, L2 pueden deducirse de las figuras 2B y 2C.
Debido a la posición de fase de las señales medidas mediante la bobina L2 y L1 se averigua la dirección hacia el cable y se indica en la pantalla de visualización (véase la figura 7). Mediante varias mediciones el cable 101 se traza de modo que se determina el curso del cable en la superficie.
La disposición de bobinas propiamente dicha puede deducirse de la figura 3. La bobina L1 (número de referencia 363) y la bobina L2 (número de referencia 365) están conectadas fijamente con el dispositivo de localización de averías 105 a través de un soporte 361.
5
10
15
20
25
30
35
40
Un procedimiento para la localización de una avería de cables es explica con más detalle de modo ilustrativo mediante la figura 4.
Un generador de impulsos 425 aplica al cable de media tensión 101 un impulso de corriente. Este impulso de corriente induce un campo magnético 103. En el lugar de la avería de cable 423 el impulso de corriente genera una descarga de tensión. La descarga de tensión genera una señal 421 acústica que se propaga a través de la tierra.
Mediante el dispositivo de localización de averías 105 se miden tanto las señales de campo magnético por medio de las bobinas 365, 363 como por medio del captador acústico de suelo 107 las señales acústicas. Además se mide el tiempo desde la detección de la señal de campo magnético a la detección de la señal acústica (medición de coincidencia).
Para el caso de que el dispositivo de localización de averías 105 esté dispuesto directamente por encima del lugar de la avería de cables para el valor de la medición de coincidencia da lugar a un mínimo.
Para encontrar de manera efectiva la avería de cable se combinan el procedimiento descrito para el trazado y el procedimiento descrito para la localización de la avería de cables.
Un ejemplo de una medición combinada de este tipo se representa en la figura 6. La medición se realiza según el siguiente protocolo:
- Posición de medición
- Resultado de la evaluación de fase Resultado de la comparación de los resultados de medición de tiempo de diferencia Información de salida
- Medición M1
- Sensor a la izquierda de la línea Ningún resultado de comparación dado que es la primera medición El objetivo (línea) se encuentra a la derecha
- Medición M2
- Sensor a la derecha de la línea resultado nuevo = antiguo Ninguna modificación de distancia hacia la avería ^ indicación la meta (línea) se encuentra a la izquierda
- Medición M3
- Sensor a la izquierda de la línea resultado nuevo < antiguo el usuario se mueve hacia la avería y está a la izquierda de la línea ^ indicación meta delante hacia la derecha
- medición M4
- sensor sobre la línea resultado nuevo < antiguo el usuario se mueve hacia la avería y está sobre la línea ^ indicación objetivo delante
- medición M5
- sensor sobre la línea resultado nuevo < antiguo el usuario se mueve hacia la avería y está sobre la línea ^ indicación objetivo delante
- medición M6
- Sensor a la derecha de la línea resultado nuevo < antiguo el usuario se mueve hacia la avería y está a la derecha de la línea ^ indicación objetivo delante a la izquierda
- medición M7
- sensor sobre la línea resultado nuevo > antiguo El valor de medición aumenta, por lo tanto el usuario se aleja de la avería ^ indicación objetivo detrás
La información de salida para el usuario se realiza a través de una pantalla de visualización (véase la figura 7). En este sentido se indica tanto el tiempo de coincidencia del valor de medición de la nueva posición de medición (781) como el valor de medición de la anterior posición de medición (783). La información de salida de medición 631 indica hacia la dirección de avería (norte/sur), hacia la dirección de cable (a la izquierda/a la derecha) o como combinación de ambas informaciones en diagonal.
En resumen el procedimiento se explica para su aclaración mediante la figura 5. Al cable 101 se aplican impulsos de corriente mediante el generador de impulsos (no representados). Las informaciones de campo magnético 503 y los datos de sensor acústicos 501 se graban. Se averigua tanto la dirección de cable 509 como el valor de diferencia 505 de la medición de coincidencia. El valor de medición de coincidencia medido se deposita en la memoria de valor de medición 511.
Si el dispositivo de localización de averías 105 mediante el usuario se coloca sobre el suelo en una nueva posición esto lo detecta el sensor de movimiento 507. Se miden de nuevo la dirección de cable 509 y el valor de diferencia 505 de la coincidencia. El valor de coincidencia nuevo (actual) se alimenta al comparador 513 en la entrada A. El (último) valor de coincidencia en la memoria 511 depositado previamente se alimenta al comparador 513 en la entrada L.
El comparador 513 suministra una señal de dirección de avería que se enlaza 515con la dirección de cable 509 de modo que en última instancia se emite una dirección R. Hacia esta dirección debería moverse el usuario con el fin de aproximarse al lugar de la avería.
Claims (6)
- 510152025303540REIVINDICACIONES1. Procedimiento para la localización de una avería de un cable tendido (101) mediante las etapas siguientes:- aplicar al cable tendido un impulso de corriente, de modo que se induce un campo magnético (103) y se realiza una descarga de cable,- determinar externamente una primera información de campo magnético (503) ortogonal en una primera posición de medición, comprendiendo la primera información de campo magnético una posición de fase de una medición de campo magnético mediante dos sensores de campo magnético ortogonales,- averiguar una dirección de cable (509) o posición de cable mediante la información de campo magnético.- determinar una señal acústica de la descarga de avería de cable, en la primera posición de medición,- averiguar una primera diferencia de tiempo entre la detección de la primera información de campo magnético ortogonal y la detección de la señal acústica en la primera posición de medición,- modificar la posición de medición, de modo que se adopta una segunda posición de medición, y aplicar un impulso de corriente de modo que se induce un campo magnético y se realiza una descarga de cable,- determinar externamente una segunda información de campo magnético ortogonal en la segunda posición de medición, comprendiendo la segunda información de campo magnético una posición de fase de una medición de campo magnético mediante dos sensores de campo magnético ortogonales,- determinar una señal acústica de la descarga de avería de cable que se produce mediante la aplicación de un impulso de corriente, en la segunda posición de medición,- averiguar una segunda diferencia de tiempo entre la detección de la segunda información de campo magnético ortogonal y la detección de la señal acústica en la segunda posición de medición y- averiguar una dirección de cable así como determinar una dirección de avería mediante una comparación de la primera diferencia de tiempo con la segunda diferencia de tiempo.
- 2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que el impulso de corriente aplicado se genera mediante un generador de tensión transitoria.
- 3. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que se realiza una nivelación de un dispositivo de medición, llevándose a cabo la determinación externa de la información ortogonal de campo magnético dentro del dispositivo de medición.
- 4. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que en posiciones de medición adicionales se averigua en cada caso una diferencia de tiempo entre la señal acústica respectiva y la información de campo magnético respectiva y se determina la dirección de avería (R) respectiva.
- 5. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que se averigua una variación de la posición de medición mediante un sensor de movimiento.
- 6. Dispositivo (105) para la localización de una vería de cable de un cable tendido que comprende medios para la realización de todas las etapas de un procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102012011066A DE102012011066A1 (de) | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Verfahren zur zielgeführten Lokalisierung einer Fehlerstelle und einer Vorrichtung |
| DE102012011066 | 2012-06-01 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2688720T3 true ES2688720T3 (es) | 2018-11-06 |
Family
ID=48538942
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES13002656.0T Active ES2688720T3 (es) | 2012-06-01 | 2013-05-22 | Procedimiento y dispositivo para la localización de una avería de cable de un cable tendido |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9158023B2 (es) |
| EP (1) | EP2669694B1 (es) |
| DE (1) | DE102012011066A1 (es) |
| ES (1) | ES2688720T3 (es) |
Families Citing this family (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR3016443B1 (fr) * | 2014-01-15 | 2016-02-19 | Commissariat Energie Atomique | Procede et systeme de protection contre les arcs electriques mettant en œuvre une modulation specifique a un module de l'onde acoustique accompagnant un arc electrique |
| CN110121654A (zh) | 2016-11-15 | 2019-08-13 | 雷迪公司 | 探测缺陷 |
| US20200011921A1 (en) * | 2017-03-29 | 2020-01-09 | Baur Gmbh | Method for accurately locating a cable defect of a cable laid in the ground |
| CN107444982B (zh) * | 2017-09-15 | 2022-12-27 | 嘉兴奥亿普数据电缆有限公司 | 一种电缆生产用检测收卷装置 |
| US10382094B2 (en) | 2017-11-28 | 2019-08-13 | International Business Machines Corporation | Cable tracking by electromagnetic emission |
| FR3074583B1 (fr) * | 2017-12-01 | 2019-11-29 | Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives | Procede de detection d'un defaut survenant dans un cable |
| CN107991582A (zh) * | 2017-12-14 | 2018-05-04 | 国网福建省电力有限公司 | 一种电缆故障定位装置及方法 |
| CN108387815B (zh) * | 2018-01-15 | 2020-08-14 | 大连理工大学 | 一种使用特制墙体线路分析仪的测试方法 |
| AT521058B1 (de) * | 2018-03-26 | 2020-10-15 | Baur Gmbh | Verfahren zur Feinortung eines Kabelfehlers eines erdverlegten Kabels |
| CN109061379B (zh) * | 2018-06-01 | 2020-01-24 | 吉林大学 | 基于感应电压微分法的接地网拓扑结构和断点识别方法 |
| CN112014683B (zh) * | 2020-08-05 | 2023-07-07 | 深圳供电局有限公司 | 高压电缆故障定位用杜瓦降噪听诊装置 |
| DE102020211797A1 (de) | 2020-09-22 | 2022-03-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Erkennen eines Kurzschlusses in einer Schaltanlage |
| CN112363101B (zh) * | 2020-11-13 | 2024-08-23 | 浙江咸亨创新产业中心有限公司 | 一种电缆故障定点仪性能评价装置及方法 |
| CN114034972B (zh) * | 2021-11-04 | 2023-08-04 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 基于图像数据的智能电缆故障确定方法和装置 |
| CN115061208A (zh) * | 2022-06-13 | 2022-09-16 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 一种电缆沟的探测方法 |
| CN115508743B (zh) * | 2022-09-23 | 2025-04-11 | 广州番禺电缆集团(新兴)有限公司 | 基于脉冲信号的电缆内部断路检测装置、方法及电子设备 |
| CN119064720B (zh) * | 2024-10-28 | 2025-04-01 | 南京苏缆电缆制造有限公司 | 一种电缆故障精准定位系统 |
Family Cites Families (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1231808B (de) * | 1963-09-18 | 1967-01-05 | Felten & Guilleaume Carlswerk | Schaltung zum Orten eines intermittierenden Isolationsfehlers eines erdverlegten Kabels |
| DE1791027C3 (de) * | 1968-08-30 | 1979-12-20 | Seba-Dynatronic Industrie-Elektronic Gmbh & Co Kg, 8601 Baunach | Verfahren zum Orten eines Fehlers einer elektrischen Leitung |
| DE2138108A1 (de) * | 1970-10-02 | 1972-04-06 | Rft Messelektronik Dresden Veb | Verfahren zur punktgenauen Lokah sierung von Fehlerstellen in Kabeln |
| JPS56108986A (en) * | 1980-02-04 | 1981-08-28 | Kokusai Denshin Denwa Co Ltd <Kdd> | Cable tracking system |
| CA1187974A (en) | 1982-10-15 | 1985-05-28 | Mervin R. Black | Method and apparatus for monitoring cable integrity by acoustic emission |
| DE3625631A1 (de) * | 1986-07-29 | 1988-02-04 | Gore W L & Co Gmbh | Elektromagnetische abschirmung |
| US4851782A (en) | 1987-01-15 | 1989-07-25 | Jeerings Donald I | High impedance fault analyzer in electric power distribution |
| US4835478A (en) * | 1987-02-17 | 1989-05-30 | Haddon Merrill K | Method and apparatus for acoustic detection of faults in underground cables |
| DD267336A1 (de) * | 1987-12-24 | 1989-04-26 | Buchwitz Otto Starkstrom | Einrichtung zur feststellung des isolationszustandes und des fehlerortes an elektrotechnischen anlagen und betriebsmitteln |
| FI84302C (fi) | 1989-04-25 | 1991-11-11 | Tipteck Oy | Foerfarande och anordning foer lokalisering av en i jord eller vatten nedsaenkt kabels laege eller kabelfel fraon marken eller ovan vatten. |
| US5352984A (en) | 1992-11-04 | 1994-10-04 | Cable Repair Systems Corporation | Fault and splice finding system and method |
| GB9223094D0 (en) | 1992-11-04 | 1992-12-16 | Beeman Terrence M | A fault-locator for use in locating high-resistance ground-faults in or on concentric ground electric power cables |
| US6003376A (en) * | 1998-06-11 | 1999-12-21 | Vista Research, Inc. | Acoustic system for measuring the location and depth of underground pipe |
| US6668668B1 (en) * | 1999-02-08 | 2003-12-30 | Stanley Assembly Technologies | Non-contacting sensors |
| DE10234537B4 (de) | 2002-07-30 | 2005-05-19 | Hagenuk KMT Kabelmeßtechnik GmbH | Verfahren und Vorrichtung zum Orten von Kabelmuffen und Kabelfehlern bei verlegten Kabeln |
| US8264226B1 (en) | 2006-07-06 | 2012-09-11 | Seektech, Inc. | System and method for locating buried pipes and cables with a man portable locator and a transmitter in a mesh network |
| GB2457956B (en) | 2008-02-29 | 2012-03-28 | Radiodetection Ltd | System for and method of detecting a buried conductor |
| US20100007354A1 (en) | 2008-07-08 | 2010-01-14 | Deaver Sr Brian J | System and Method for Predicting a Fault in a Power Line |
| DE102010013613B4 (de) * | 2010-03-25 | 2013-07-04 | Hagenuk KMT Kabelmeßtechnik GmbH | Verfahren zur Fehlerortung von Kabeln |
| DE102010026815A1 (de) * | 2010-07-10 | 2012-01-12 | Hagenuk KMT Kabelmeßtechnik GmbH | Verfahren und Vorrichtung zur Ortung von Kabelfehlern |
| DE102010050375B4 (de) * | 2010-11-03 | 2016-02-04 | Hagenuk KMT Kabelmeßtechnik GmbH | Fehlerortungsverfahren erdverlegter elektrischer Leitungen und Anordnung |
| DE102012006332A1 (de) * | 2012-02-06 | 2013-08-08 | Hagenuk KMT Kabelmeßtechnik GmbH | Verfahren zum Verorten eines Kabelfehlers in einem Prüfkabel und zugehörige Vorrichtung |
-
2012
- 2012-06-01 DE DE102012011066A patent/DE102012011066A1/de not_active Withdrawn
-
2013
- 2013-05-22 EP EP13002656.0A patent/EP2669694B1/de active Active
- 2013-05-22 ES ES13002656.0T patent/ES2688720T3/es active Active
- 2013-06-03 US US13/908,143 patent/US9158023B2/en active Active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US9158023B2 (en) | 2015-10-13 |
| US20130320983A1 (en) | 2013-12-05 |
| DE102012011066A1 (de) | 2013-12-05 |
| EP2669694B1 (de) | 2018-07-04 |
| EP2669694A1 (de) | 2013-12-04 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2688720T3 (es) | Procedimiento y dispositivo para la localización de una avería de cable de un cable tendido | |
| AU2019232856B2 (en) | Mobile electric leakage detection device and method | |
| CA2921817C (en) | Mapping resistivity distribution within the earth | |
| CA2921822C (en) | Borehole electric field survey with improved discrimination of subsurface features | |
| Yu et al. | Break-point diagnosis of grounding grids using transient electromagnetic apparent resistivity imaging | |
| CN106093733B (zh) | 电晕电流的测量装置及用其进行多点电晕电流定位方法 | |
| CN111708088B (zh) | 一种基于磁梯度张量的瞬变电磁实时动态超前探测方法及系统 | |
| KR20110058313A (ko) | 지하 시설물 측량용 3차원 전자유도 측량장비 | |
| CN103352691B (zh) | 一种正交偶极子声波测井接收声系装置 | |
| RU2634755C2 (ru) | Способ и устройство диагностики технических параметров подземного трубопровода | |
| RU2635402C2 (ru) | Способ определения глубины залегания и расстояния до места прохождения коммуникаций и устройство для его осуществления | |
| US6215888B1 (en) | Cable location method and apparatus using modeling data | |
| CN110726906B (zh) | 一种检测电缆长度的方法和系统 | |
| RU2661551C1 (ru) | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля | |
| RU2656283C1 (ru) | Способ определения трассы прокладки и локализации места повреждения кабеля | |
| CN110687338A (zh) | 一种埋地管线交直流杂散电流检测方法 | |
| US11150375B2 (en) | Phase-based electromagnetic surveys for geological formations | |
| CN106468786A (zh) | 一种新型地下金属管线探测仪 | |
| ES3040793T3 (en) | System and method for detecting insulation defects in an underground power cable | |
| RU2019116531A (ru) | Обнаружение повреждений | |
| CN206020683U (zh) | 一种多梯度电法仪 | |
| US20250277912A1 (en) | Algorithm and Method to Calculate Trajectory Lengths of Buried Cables | |
| KR101532901B1 (ko) | 지하 매설물 멀티 탐지 시스템 및 그 방법 | |
| RU2710233C1 (ru) | Система контроля расстояния между ковшом экскаватора и поверхностью стенки трубопровода и способ для его осуществления | |
| WO2025184367A1 (en) | Algorithm and method to calculate trajectory lengths of buried cables |