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為了快速且容易地檢測到該故障點內的地熱電纜斷裂,根據電磁感應原理,基于ANSYS軟件的模擬,斷點故障檢測電路被設計為當。
點介紹電路的檢測原理,仿真方法和設計原理。驗表明,該電路可以很容易地確定斷線時斷點的位置,具有高靈敏度和高抗干擾能力,具有廣闊的應用前景。

磁感應,ANSYS仿真,地熱電纜簡介地熱電纜采暖是近年來國內外出現的一種新型加熱方式。生地熱地板采暖的使用具有以下優點:舒適性高,使用成本低,
礦用電纜環保無污染。也受到公眾的青睞。時,大規模使用地熱電纜加熱和加熱也可以有效地調節冬季待機功率,減少能源浪費。國南部也可以由家庭或工廠投放,地熱電纜加熱的延伸已成為當前采暖方式發展的主要趨勢。而,沒有用于檢測電纜故障斷點的實用和實用技術或儀器。著中國地熱電纜供熱市場的擴大,修復地熱電纜損壞的問題變得越來越重要。于地熱電纜在鋪設過程中預先埋在混凝土地面下,因此在施工和維護后很難修復電纜本身。前,中國地熱電纜故障的定點探測器仍然空洞。護通常在工業中通過破壞所有混凝土,更換整個電纜并重新安裝新電纜來完成。種方法耗時,不利于伐木,但也破壞了室內裝修,維護成本高,造成大量人工和浪費。它的主人不容易接受。前,電纜故障診斷方法主要包括電容比較方法,脈沖反射方法等。[1-3]。文采用電磁感應原理,利用ANSYS軟件對電磁場進行仿真,該軟件基于軟件仿真,設計用于檢測電纜的故障點而不損壞地面。介電磁感應根據法拉第電磁感應定律的原理,感應電動勢E =nΔΦ/在N:感應線圈匝數,ΔΦ/ .DELTA.t:變化率磁通量。于載流電流I,長度為L的直線,周圍磁場為:其中,場點與載流直線之間的垂直距離,以及輸入電流之間的垂直距離電流的輸出和徑向直徑待測電纜的角度可以看作是直線的載流導線,無限長,然后是磁場。統的激勵信號由1000Uf的電容器的充電和放電產生。電容器的充放電公式相關聯,系統中激勵信號產生的最大感應電動勢為:其中:激勵信號的電壓;感應線圈的匝數;區域;土壤或墻壁的磁導率;任何一點與電纜軸之間的垂直距離;激勵電路中的負載和放電電阻;激勵電路中的負載和放電容量。以推斷,在確定上述參數之后,可以獲得線圈中感應的電動勢。常用于模擬地熱電纜電磁場的地熱電纜是雙導體電纜,用于消除正常操作期間電磁輻射的影響。個典型的家庭地暖系統的一般結構在圖1中示出如在圖中可以看出,從地面位置地熱電纜的電磁場的檢測電路的設計中,C在平板上方,依賴于磁場強度信號的強度。用ANSYS有限元分析軟件的電磁場分析模塊對圖1中所示的典型電纜敷設狀態進行建模和模擬。據地熱電纜加熱系統的配置,考慮到混凝土的性能和電磁場上的空氣,在模型中只考慮電纜和空氣的材料和型號模擬。過施加不同的電壓信號,計算值BH在圖2所示和3.根據模擬結果,可以看出,在檢測地面,由電流產生的磁場是由于低混凝土和瓷磚等物體之間的長距離隔離。外,與信號發生器的電壓相比,B-H的值相對較大。點診斷電路的設計利用電磁感應原理,通過在地面上移動感應線圈,通過向地下電纜添加一定頻率的交變信號來產生交變磁場。用線圈中磁通量的變化產生感應電壓信號,以找到故障點。旦通過放大,濾波等處理了檢測信號,它就由萬用表顯示或由耳機收聽。
失敗時,信號最強。探頭從故障點來回移動時,信號被削弱或中斷。此,信號的最強點是失敗點。
路原理圖如圖4所示。以根據LED的演變情況檢測地熱電纜在地下的故障點。于靠近地面的電磁場很弱,線圈收集的信號必須先放大才能顯示。也是電路設計的關鍵點和難點之一。濾波和整流之后,通過指示燈確定誤差點的位置。
驗是使用雙導體銅鎳鉻合金地熱電纜,其依次覆蓋聚苯乙烯泡沫絕緣板,
礦用電纜水泥和瓷磚。過實驗測量的激發信號的波形在圖4中示出。5.可以在離地面15厘米的最大距離處拾取信號,并且故障點的半徑在10厘米內。
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