自制半波脉冲电缆识别仪

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电缆识别仪原理

电缆识别仪原理

电缆识别仪原理
电缆识别仪是一种用于识别电缆类型、连通性和故障的仪器。

它通过一系列的测试和分析,可以快速准确地确定电缆的类型、长度、短路、断路等问题,为电缆维护和故障排除提供了便利。

那么,电缆识别仪的原理是什么呢?
电缆识别仪通过发送特定的信号到被测试的电缆上。

这个信号可以是一个电压脉冲,也可以是一个特定频率的信号。

当信号传输到电缆上时,会受到电缆的阻抗、电导率等特性的影响,从而产生不同的响应。

电缆识别仪通过分析这些响应,可以确定电缆的类型和状态。

电缆识别仪通过测量信号的反射情况来确定电缆的长度。

当一个信号发送到电缆上时,会在电缆内部传播,并在电缆末端反射回来。

电缆识别仪可以测量信号的来回时间,从而计算出电缆的长度。

这对于布线工程和故障排除非常重要。

电缆识别仪还可以通过对信号的频率和幅度进行分析,来检测电缆中的短路、断路等故障。

不同类型的故障会导致信号的不同变化,电缆识别仪可以根据这些变化来判断电缆的状态,并给出相应的提示和建议。

总的来说,电缆识别仪的原理是通过发送特定信号到电缆上,分析信号的反射和响应来确定电缆的类型、长度和状态。

通过这种方式,
可以快速准确地识别电缆问题,提高维护和故障排除的效率。

电缆识别仪在现代网络和通信系统中扮演着重要的角色,是维护人员必备的工具之一。

希望以上内容能够帮助大家更好地了解电缆识别仪的工作原理。

实验仪器的自制与代用六例

实验仪器的自制与代用六例

实验仪器的自制与代用六例
1. 频谱分析仪:
有可以自制的,也有可以代用的:
自制:组装搭建频谱分析仪,使用MCU控制和软件设计,实现各功能量测。

代用:用CCS编程器测量,或者用电子调节器控制多频波。

2. 动态范围试验台:
有可以自制的,也有可以代用的:
自制:使用MCU控制和软件设计,将台子连接上动态范围试验台装置,来实现测试功能。

代用:使用数字多用测试仪,将信号旋转90度,利用带通和带阻滤波器,实现动态范围测试。

3. 电磁辐射检测仪:
有可以自制的,也有可以代用的:
自制:将线圈设置阻值,利用电容裸露或者封装作为探头。

将它们接
入电源,并经由AD转换实现数值量测,最后接入显示仪屏幕显示测
量结果。

代用:使用EMF检测仪,通过检测磁场变化,实现对电磁辐射的检测。

4. 信号源:
有可以自制的,也有可以代用的:
自制:利用DDS技术实现信号源,通过控制信号频率,调节电压驱动
实现信号源的参数控制。

代用:使用信号发生器,接入电源,通过控制电路,调节信号参数,实现信号源功能。

5. 灵敏度分析器:
有可以自制的,也有可以代用的:
自制:利用专用IC芯片,搭建电路架构,来实现模拟量,数字量灵敏度的测试。

代用:使用数字测量仪,通过控制参数,把信号循环到输出设备,从而实现模拟量,数字量灵敏度的测试。

6. 基带处理仪:
有可以自制的,也有可以代用的:
自制:组装各种电路元件,让它们如此组成模块一起工作,实现信号增益,width等处理过程。

代用:利用专门的音频软件,把信号贴进硬件,用对应的信号处理器进行基带处理,调制输出信号。

电缆故障检测仪的设计与制作

电缆故障检测仪的设计与制作

• 电缆故障精确定位系统设计
设计音频信号发送模块及音频信号探测器,利 用主机发送合适的音频信号,用探测器进行电 缆故障点探测,利用探测信号的变化判断故障 所在。
三、具体方案设计
• 电缆故障检测仪检测仪可用于检测1芯至10芯
电缆的各芯线的通断及各芯线之间的绝缘情况 。可设置电缆的芯数,并语音播报检测情况。 采用高压闪测法进行基本功能测试,采用音频 感应法进行断点定位。
仪,主要实现两大功能:粗测通信电缆和 精确故障点定位。
Thank you
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主控制器
被检电缆 从控 制器 通信电路 显示电路 控制按键 单片 机 高压检 测电路 高压产生电路 继电器 控制
继电器组
图1 主控制器组成框图
从控制器
显示电路 单片机
信号检测 电路
被检电缆
主控 制器
通信电 路
信号选择 电路 图2 从控制器组成框图
电阻分压 网络
四、主要创新点
• 设计制作有实用价值的通信电缆故障检测
通信电缆故障检测仪 的设计与制作
负责人:李剑菡 指导老师:李丹丹
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内容
1 2 3 4
研究背景 主要研究内容 具体方案设计 主要创新点
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一、研究背景 通信电缆的常见故障
短路故障 断路故障 接地故障 绝缘不良
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电缆故障检测基本方法
电桥法 低压脉冲反射法 二次脉冲法 闪测法
……
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电缆故障定位的方法
声磁法 音频感应法
二、主要研究内容
• 电缆故障的性质分析与定位信号的分析、验证
研究电力电缆故障的原因,分类,并根据故障 的性质利用诊断数据判断故障的类型。 • 故障检测的功能分析与方案设计 研究电缆故障检测的基本步骤,以及各步骤中 采用的方案、方法,对比不同方案的精确度与 可行性。

电缆识别仪原理

电缆识别仪原理

电缆识别仪原理
电缆识别仪的原理是基于电场感应理论。

当在接通交流电源的电缆中通过电流时,将在电缆周围产生一定强度的电场。

这个电场的强度与电缆的电流强度成正比,而电场的方向与电流流动的方向垂直。

电缆识别仪利用这个电场感应原理,通过相应的装置将外部电场的信号采集起来,经过处理后得到电缆的信号,从而实现电缆识别。

具体的原理可以分为三步:
第一步是采集电场信号。

电缆识别仪通过感应线装置将周围的电场信号采集起来,感应线的长度大致为电缆识别仪本身的长度。

第二步是处理电场信号。

采集到的电场信号需要经过放大和滤波处理,以排除其他干扰信号的影响,从而得到更准确的电缆信号。

同时,对信号进行合理的处理和分析,可以确定电缆的类型、长度、方向和深度等信息。

第三步是显示分析结果。

最后将处理后的电缆信号以数字或指示灯的形式显示出来,根据显示结果可以直观地确定电缆的具体位置和走向。

总的来说,电缆识别仪通过采集、处理和显示电场信号来实现电缆的非接触式识别。

其原理简单、操作方便,可以快速准确地定位电缆并解决一些应用场景中难以发现和处理的问题,具有很广泛的应用前景。

小制作:简易的网线质量检测仪

小制作:简易的网线质量检测仪

小制作:简易的网线质量检测仪对于新入学的新生来说,寝室生活总是那么的新鲜而有趣。

但其实很多问题会在之后的几年时间里慢慢地体现出来,比如用来连接寝室交换机和你的电脑之间的网线。

你可能已经见识过了一根网线是如何在同学们日复一日地来回折腾中变得破烂不堪的。

外绝缘皮被破坏,露出里面非常纤细的双绞线是最常见的一种损坏,如果你的网络变得很慢或是干脆中断,是时候花一点时间自制一只简单的网线测试仪了。

这个设计非常简单,甚至不需要你拥有单片机或Arduino的编程能力。

在一根网线中最多会有8根电缆,你所需要的就是用一片555震荡器芯片和一片十进制计数器来产生信号,并通过发光二极管和开关二极管来指示。

该设计的电路图如下图所示。

555电路是一种非常常见的振荡器芯片,我们将其接成能够产生一个脉冲的形式,并将这个脉冲信号作为计数器的时钟输入。

当计数器对这个时钟信号进行计数的时候,计数器的8个输出端将依次变低。

我们将计数器的第9个脚输出连接到计数器的清零复位端,使得计数器能够在第九个脉冲到达的时候重新开始循环。

而计数器的每个脉冲都会送至电缆的RJ-45接口并由连接好的电缆重新送回电路、连接至LED和二极管。

分析一下电路,我们就能找到LED发光关系和相应的故障之间的关系了。

当电缆一切正常的情况下,每一个LED都将按照顺序点亮;而当电缆的其中某一根线断线的情况下,对应的LED将不会亮起;多根电缆之间短路的情况下,在同一时刻将会有2个甚至更多的LED同时点亮;而最后如果有两根电缆的顺序连接交叉的话,LED将不按照顺序点亮。

需要注意的是这种测试仪无法测试虚接,这样的电缆在测试仪上虽然全部显示正常,但实际应用中将达不到网卡和交换机之间应有的通信速率,其表现为网速极慢或异常断网。

这样的设计很简单,同时也是很多极为廉价的网线测试仪所采用的电路。

上万元的设备能够以接近“实战”的方式测试网线,但对于只是想要检测一两根网线、排除简单故障或想要找一个简单的DIY来练练手的你来说,这个电路的难度刚刚好。

如何自制地下电缆故障探测仪

如何自制地下电缆故障探测仪

如何自制地下电缆故障探测仪
没有屏蔽层,铠装的直埋电缆接地故障可以用一个36V的行灯变,一个定长金属探棒,一根足够长的单导线,一个数字万用表,一个5k 左右的线绕电位器,将电位器和万用表交流电压档并联后,一头接单导线,一头接探棒,单导线另一头接36v行灯变,36v行灯变接故障电缆(电缆头和电气设备可靠分开)探棒沿电缆正上方探测(入土要一样深)调节电位器相当于调节万用表内阻或灵敏度,找出最大电压的位置,就是故障点!有铠装的和屏蔽层的不一样,可以将一头电缆头螺栓短接紧,另一头故障相和一根非故障相加直流电流(要控制好电流防止电流太大)加电的两相对屏蔽层测电压,故障相的电压除以两电压之和的一半再乘以总长度就是故障点距离加电压点的电缆长度。

电缆识别仪说明指导书

DS-10电缆辨认仪使用说明书福州纵诚科技有限公司一、概述电缆辨认仪在电力电缆架设、迁移、维护以及故障解决中用来鉴别一束电缆中欲寻找一根特定电缆;具备鉴别电缆精确、迅速、操作简朴、应用范畴广等特点。

它是电缆施工及维护工作中不可缺少检测仪器。

电缆辨认仪,在发射端釆用单片机技术对发射信号进行编码、功率驱动,接受机中单片机对接受相位编码信号解码和相位辨认。

依照U的电缆上信号相位特性唯一性将U的电缆从一大束其他电缆中辨认出来。

它是一种轻小型、紧凑型、便携式仪器。

合用于各种类型高低压动力电缆。

警告:为保证人身安全,对已拟定电缆,在维修开锯前,一定要扎钉实验。

二、仪器重要特点本仪器山电缆辨认仪发射机,电缆辨认接受机、接受卡钳及输出信号连接线构成。

它具备大功率电流脉冲输出;现场接受信号特性清晰,轻便灵活,敬捷度高,能有效抑制现场工频干扰;判断精确、迅速;保护电路可靠;大钳口适合各种截面积动力电缆;内部具备大功率隔离变压器,操作者与市电不存在任何电气上直接接触。

极大保证了人身安全。

本仪器最大特点:1、操作极其简朴,使用非常以便。

2、该电缆辨认仪与常规辨认仪不同,釆用了最新通信技术,在发射端釆用单片机技术对发射信号进行编码、功率驱动;接受机中单片机对接受相位编码信号解码和相位辨认。

依照U的电缆上信号相位特性唯一性将U的电缆从一大束电缆中辨认出来。

因而工作性能可靠,对超长电缆也能做到精确鉴别,是一种轻小型、紧凑型、便携式仪器。

合用于各种类型高低压动力电缆。

二、工作原理简介电缆辨认仪发射机和接受机采用单片机编码、解码技术和广泛应用在通信领域里PSK技术。

很容易将被辨认电缆从多根电缆中做出明确鉴别。

乂山于被辨认电缆上信号电流强度全线都是同样,接受卡钳在电缆沿线所接受到电磁信号强度一致,辨认电缆不受被辨认电缆长度限制。

三、仪器外形及功能简介(一)电缆辨认仪发射机面板如图3-1所示:功能简介1、电源开关:控制整机电源通断。

电缆识别仪原理

电缆识别仪原理
电缆识别仪是一种用于识别电缆类型和工作状态的仪器。

它可以帮助用户快速准确地确定电缆的类型、长度和断开点,从而提高工作效率和准确性。

电缆识别仪的原理主要包括以下几个方面:
1. 电缆类型识别
电缆识别仪通过发送特定的信号到电缆中,然后检测信号的回波来确定电缆的类型。

不同类型的电缆具有不同的回波特征,通过分析这些特征,电缆识别仪可以准确地识别出电缆所属的类型,如网络电缆、电话线等。

2. 电缆长度测量
电缆识别仪还可以通过测量信号的传输时间来确定电缆的长度。

当信号发送到电缆中后,通过计算信号的传输时间和信号在电缆中传播的速度,就可以准确计算出电缆的长度。

这对于需要布线或维护电缆的工作人员来说非常重要。

3. 电缆断开点定位
在维护电缆时,有时候需要确定电缆的断开点位置。

电缆识别仪可以通过发送信号到电缆中,然后在地面上使用接收器来检测信号的强度,从而确定断开点的位置。

这样就可以准确地定位电缆的故障点,节省维护人员的时间和精力。

4. 工作状态检测
除了识别电缆的类型和长度,电缆识别仪还可以检测电缆的工作状态。

通过发送特定的信号到电缆中,可以检测电缆是否正常工作,是否存在短路、断路等问题。

这对于确保电缆的正常运行非常重要,也可以帮助维护人员及时发现和解决问题。

总的来说,电缆识别仪通过发送信号到电缆中,然后通过接收器对信号进行分析,从而实现对电缆类型、长度和工作状态的识别和检测。

它在电缆布线、维护和故障排查中发挥着重要作用,是现代信息技术领域不可或缺的工具之一。

希望通过本文对电缆识别仪原理的介绍,能够让读者对这一技术有更深入的了解。

电缆故障脉冲法原理

电缆故障脉冲法原理电缆故障测试仪能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。

特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

下面我们来详细介绍HC-TC电缆故障测试仪测试的低压脉冲法的原理。

低压脉冲法原理低压脉冲反射法又称为雷达法,其原理就是:向故障电缆中注入幅值不高的低压脉冲,根具有行波理论,该脉冲在故障电缆中传播,遇到阻抗不匹配的地方会产生反射,形成反射波,反射波在测试点被采集到,测量出发射脉冲和反射波脉冲之间的时间差,又知道行波在电缆内的传播速度,那么就可以计算出故障点与测试点之间的距离。

低压脉冲法的原理简单,不需要高压脉冲发生仪器,所以容易实现,而且在低压下测量,更加利于工作人员和设备的安全,而且此方法只需要知道脉冲在电缆内的传播速度,不需要掌握电缆具体长度、导体截面、电阻率等原始资料,将低压脉冲法采集过来的波形可以在液晶屏上显示出来,从而掌握电缆内部各个接头的情况,做到形象直观。

但是低压脉冲法遇到高阻和闪络性故障时,反射脉冲很小,不容易测量到,所以低压脉冲法不能测试电缆的高阻和闪络性故障。

低压脉冲法的适用范围是通信和电力电缆的断线,接触不良,低阻性接地和短路故障以及电缆的全长和波速的测量。

一般步骤如下:1.将面板上触发工作方式开关置于“脉冲”位置。

2.将测试线插入仪器面板上输入插座内,再将测试线的接线夹与被测电缆相连。

若为接地故障应将黑色夹子与被测电缆的地线相连。

3.断开被测电缆线对的局内设备。

4.搜索故障回波及判断故障性质使仪器增益最大,观察屏幕上有无反射脉冲,若没有,则改变测量范围,每改变一档范围并观察有无反射脉冲,一档一档地搜索并仔细观察,至搜索到反射脉冲时为止。

故障性质由反射回波的极性判断。

若反射脉冲为正脉冲,则为开路断线故障,若反射脉冲为负脉冲,则为短路或接地故障。

5.距离测试,按增益控制键“▲或▼”使反射脉冲前沿最徒。

自制电线电缆断点无损检测工具

自制电线电缆断点无损检测工具电线电缆内部导体开路是电气维修工作中常见的故障,也是维修人员感到棘手的问题。

维修人员一般只具备万用表等简单的检测设备,在不破坏电线电缆绝缘层的条件下往往无法判断导体开路点的位置。

破坏绝缘层不但使电线电缆失去应用价值还可能会给安全带来隐患。

笔者在实际工作中摸索出了一种简单有效的检测方法,使用普通万用表或数字万用表可以快速准确地找到故障点,对被检测的电线电缆没有任何不良影响。

一、检测原理当一个导体靠近另一个导体时它们之间就形成了电容,容量的大小与导体的面积、导体之间的距离和填充的介质介电常数有关.距离越小介电常数越大则容量也就越大。

众所周知,电容可以通过交流电流,对于我们日常生活和生产中使用的50Hz交流电源也是如此。

在三相四线交流电源中零线是接地的,如果我们用一个与地电位相等的电极去接近电源线表面,在相线表面上一定会产生电容电流,而零线与大地电位相等则没有电流产生,所以通过检测导体表面有无交流信号便可以知道导体该点电位的高低。

根据这个原理,我们在开路导线的两端分别楼上零线和相线,当探测电极从导线一端向另一端移动时必然经过信号有无的转点,该点就是导线的开路点。

导线的绝缘层相当于介质,可使电容电流大大增强,有利于检测判断。

当然.强弱是相对的,通过探测电极感应到的信号仍然非常微弱,普通万用表是无法显示的,但信号经过放大或直接使用数字万用表便可以检测出来。

这里我们介绍两种检测工具的制作方法,以适应不同条件读者的需要。

二、检测电路三极管放大电路主要是为没有数字万用表的读者设计的.电路如图1所示。

放大电路仅用了三只小功率三极管复合为高p放大电路,工作电源取自于指针式万用表的电阻档,同时又作信号显示之用,使得整个检测电路非常简洁,稍有电子知识的读者都能制作成功。

晶体管尽量选用高β管。

实验表明用两只高β三极管就能达到需要的测量灵敏度。

探测电极是一段多股裸线,长度50mm至80mm为宜,探测电极过长容易感应到周围的信号,不易判断点信号的变化,将探头折成“L”形状可增加与被测导线之间的电容容量,提高检测灵敏度。

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自制半波脉冲电缆识别仪
作者:祝晓东
来源:《中国科技纵横》2013年第16期
【摘要】随着电缆的敷设密度越来越大,如何自多条并列电缆中准确判断出所要处理的停运电缆,是在施工中经常遇到的问题。

为解决这一问题,减少停电范围和停电时间,利用脉冲信号法自制一台电力电缆识别仪,简述一下其原理及其应用结果。

【关键词】电缆识别脉冲信号
随着港口供电水平的提高,电缆的敷设密度越来越大。

常常是数条电缆并列敷设在一起运行。

当某一条电缆发生故障或因其它原因而停运,并需要进行检修时.如何自多条并列电缆中准确判断出所要处理的停运电缆,是在施工中经常遇到的问题。

如这一判断发生错误,不仅有可能引起误伤运行电缆的事故,而且还可能造成人身伤亡的重大事故。

所以,这是一项必须解决的技术问题。

实现此功能的电缆识别仪一般有两种实现方法:(1)音频感应法;(2)脉冲信号法。

本项目中的电缆识别仪是根据脉冲信号法研制的。

1 基本原理
该方法是将一脉冲电流按图1所示的方式注入到停运电缆的缆芯中。

设流入停运缆芯的电流为则流经自身和其它并列电缆外皮构电流分别为、和——(设有3条并列电缆)。

因此:
由图1可知,脉冲电流在停运电缆周围产生的磁场方向和幅值与其它运行电缆周围产生的磁场不同。

因此,当用卡钳将电缆周围变化的磁场信号转换成电信号,再对这一电信号进行相应的处理和显示,就可很容易的判断出哪一条是停运电缆了。

如果卡钳感应不到任何信号,或所感应到的信号频率与脉冲信号发生器输出的信号频率不相同,则也说明这些电缆不是所要拨的那条电缆。

脉冲电流法同样可以用于判断单芯电缆。

2 电缆识别仪的实现电路
2.1 信号发生部分
电缆识别仪的脉冲信号发送部分要产生275的方波信号以区别50的工频交流电。

并且为了设计简便,采用方波发生器即可满足设计需要,从而使信号发生部分的电路设计大大简化。

信号发生部分电路包括可调节频率的信号发生器部分、可调节占空比的信号发生器部分、功放与升压电路等部分。

电路框图见图2。

2.1.1 整流电路部分
由于本项目中脉冲发生器只需要发生固定频率的方波信号,因此选择构造简单且性能稳定的由反向器构成的多谐振荡器来实现。

图3给出了芯片CD4069构成的自激多些振荡器的部分接线图。

可调电位器和电容的选择决定了自激振荡器输出高频信号的频率,因此根据实际的需要,选择为100可调电位器,为0.22。

2.1.2 整流电路部分
功率放大回路部分需要大功率且幅值可调的直流电源,因此需设计整流电路。

在本项目中,输入电源采用220V的工频交流电,使用调压器来调节交流电的幅值,然后再将此交流电通过整流桥整流,最后用稳压电容和高频滤波电容将其整形为稳定的直流输出。

2.1.3 功率放大主回路
为简单起见,功率主回路采用由MOSFET构成的单相放大电路,其电路如图4所示。

为由4069所输出的250HZ方波信号。

电路中采用了IRF740 MOSFET()作为逆变功率器件,为了驱动MOSFET,功率管前采用三极管来提供足够大大驱动电流。

电路的输出端采使用安培表指示当前电流大小,并采用大功率分压电阻R1来对电缆进行分压。

电缆上最终需要测量的是电流值,因此根据不同的电缆阻值,调节调压器即可调节电缆的输出电流。

电路完全满足的输出信号的需要。

2.2 信号采集部分
信号采集端则需较灵敏的信号放大电路放大有钳形传感器采集的信号。

滤波器则采用较窄的带通有源滤波器来滤除低频50HZ工频信号及高频谐波与杂波信号。

信号采集部分包括传感器、运算放大电路及有源滤波电路。

电路框图见图5。

2.2.1 信号放大器
信号放大部分电路采用由运算放大芯片LM324所构成的有源放大器。

其特点是精度较高,波形失真小。

其原理图如图6所示。

其中R3与R4为分压电阻,将LM324三脚的电位钳在0V。

和分别为负反馈电路的输出与输入电阻,电路的放大倍数如下式所示:
(1)
因此,只要调节电位器即可得到最大10倍的放大倍数。

2.2.2 带通滤波器
带通滤波器也采用由LM324芯片构成的带通滤波回路,其通带为250HZ10%。

通过次带通滤波器后,工频信号和高频的谐波信号都会被滤掉。

因此在多条电缆中检测到250HZ10%的信号最强的即为停运电缆。

因为在带通滤波器中,信号会有一定程度的衰减,在滤波器后还有一级信号放大器,其原理同上。

最后的输出信号接到指针式电压表上输出。

3 实验结果
实验所用示波器为Agilent公司生产的546222A型数字示波器。

信号发生部分输出的波形如图7所示。

图中信号输出频率为275HZ,横向一个单位为2ms,纵向一个单位为5V。

图中可以看出,信号发生器部分产生了固定频率的方波信号,通过MOSFET将此信号放大输出为功率信号。

并通过调整MOSFET的输入部分的直流电压即可调整负载电缆上的实际电流值的大小,并通过电流表显示出来。

实验中调整输出电缆上的电流值为3A。

图8给出了输入频率为275HZ时实测数字示波器显示的钳形示波器上感应输出的波形。

图9经过放大滤波后输出的波形。

为对比起见,图10给出了输入波形为160HZ时经放大滤波后所输出的波形。

图中可以看出,输入信号经过放大器并通过带通滤波器后,通带的波形很好地通过滤波器。

而偏离通带的低频信号和高频信号被有效的抑制,再通过一级放大信号后经电压表输出即可。

因放大器为线性放大器,只要适当调整输出电阻,即可将输出的电压值对应为实际电缆上所通过的通带频率的电流值。

这样可有效的在电缆沟中分辨出停运电缆。

4 结语
按照上述原理制成的电缆识别仪具有体积小,成本低,辨识准确的优点。

经现场应用,可以较容易的从并列电缆中找出所需停运的电缆,大大提高现场工作人员的工作效率,消除可能引起的事故隐患,减小停电范围,大幅缩短了电缆的停运时间。

参考文献:
[1]王远.模拟电子技术基础(第3版).机械工业出版社,2007.
[2]阎石.《数字电子技术基础(第5版)》. 高等教育出版社,2005.。

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