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地下電纜的探地雷達圖像特征與識別技術(shù)-經(jīng)濟職稱論文發(fā)表范文

來源:職稱論文咨詢網(wǎng)發(fā)布時間:2022-06-05 21:22:55
摘要:近年來,隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展,電力電纜在各類配電網(wǎng)中的應用比例大幅增加,電纜輸電已成為配電網(wǎng)中的主要電能傳輸途徑。由于電力電纜常年埋設(shè)于地下,在電網(wǎng)發(fā)展過程中對地下電纜網(wǎng)絡的改造較大,相關(guān)資料出現(xiàn)部分遺失或未及時更新,導致在出現(xiàn)電纜故障及日常檢修時無法實現(xiàn)對電纜的精確識別與定位。本文以,探地霄達法為基礎(chǔ),分析了地下帶電電纜在其周圍齒間輻射的電磁場的特性,研究了在外界電磁波輻射下地下不同屬性介質(zhì)對電磁波的反射特點,以期實現(xiàn)對地下電纜的精確探測與準確識別,對維護電纜的安全運行具有實際意義。   關(guān)鍵詞:地下電纜;探地雷達;圖像特征;識別技術(shù);分析   1探地雷達檢測原理   探地方法雷達探測是一種利用寬帶高頻無線電磁波發(fā)射信號實地探測常用方法。它主要屬于一種運用電磁波的感應信號對地底層傳輸時的電磁波的路徑變化來進行檢測的技術(shù),同時可以說是根據(jù)電磁雷達探測信號在地下介質(zhì)中運動傳輸?shù)奈⒉窂竭\動變化對地下運動介質(zhì)物體進行運動探測[1]。   電力論文范例:電力電纜的故障檢測技術(shù)分析   雷達探測工作方法原理及其應用探測工作方法概述如下:探地雷達根據(jù)利用電磁波發(fā)射感應信號在地下快速傳輸?shù)倪\動力學原理進行運行的。發(fā)射器的天線將高頻的無線電磁波以高頻寬帶短波和脈沖波的形式直接送入地下,當?shù)叵鹿腆w介質(zhì)間仍然存在強的電性阻抗差異時,這樣的電性阻抗差異將自動變成了電性阻抗強的平面,電磁波發(fā)射感應信息這種電性組阻抗強平面的時候就可能會自動出現(xiàn)很強的無線雜波信號,同時接收器的天線把反射信號送入至備用的專用電腦且依據(jù)系統(tǒng)設(shè)置計算數(shù)據(jù)進行分析存儲,再根據(jù)這種專用電腦軟件對無無線雷達感應信號接受器受到的無線反射雜波信號數(shù)據(jù)來分析,摒除一些原本沒用的無線雜波信號及其干擾信號,最后利用對探測的目標真實的反射信號進行處理能夠起到對地面下方介質(zhì)的直接探測的作用。   2常用圖像判別法   2.1直接解釋   直接解釋法就是指對雷達的探測原始材料進行如放大濾波之類的預處理,隨后根據(jù)資料的基本特征例如相位和反射強度等內(nèi)容,結(jié)合鉆探的資料進行佐證,進而進行定量定性解釋。這一方式實際應用的過程中,獲取的資料相對更加形象直觀,因而可以有效的分析地質(zhì)環(huán)境單一或者介質(zhì)層面十分明顯的地質(zhì)異常體。但是這一技術(shù)實際應用的過程中,如果是在復雜的地質(zhì)環(huán)境下,就很容易出現(xiàn)資料特征復雜的問題,進而導致資料存在多解性。與此同時,這一方式的應用對于相關(guān)工作人員的經(jīng)驗水平以及資料的精確性有著很高的要求和依賴性,復雜的條件下進行探測的話,不同的人經(jīng)常會得出不同的結(jié)論,這樣的主觀性也限制了解釋結(jié)果的準確性。   2.2間接解釋   間接解釋方法相對直接解釋方法來說,是使用數(shù)學物理的方法,深入的分析雷達探測資料的結(jié)構(gòu)和資料,進而找出能夠充分體驗出差異的參數(shù)和特征,進而在目標識別中作為有力的依據(jù)。資料解釋的過程中,抑郁是能夠充分的反映出目標屬性的相關(guān)參數(shù)內(nèi)容,這一解釋方法可以有效的解決直接解釋方法應用時的多解性和主觀性問題,針對環(huán)境復雜條件下的判別和勘測有著直觀的應用效果。但是這也僅僅停留在理論層面,實際應用的過程中周圍的環(huán)境有著多邊性,因而也需要根據(jù)條件的不同找出更加合適的分析方式。綜合來看,地下的探測目標有著十分復雜的特性,實際進行解釋的過程中局限性十分顯著,主流解釋都存在了特定的條件。而要有效的提高資料解決的可靠性,還是需要結(jié)合鉆探工作和物探工作,綜合進行解釋,進而盡量降低探測資料解釋的不確定性。   3地下管道探測中探地雷達技術(shù)的應用對策   3.1完善技術(shù)方案及技術(shù)準備   從客觀的角度來看,地下管道探測中探地雷達技術(shù)的應用,能夠?qū)逃刑綔y工作的不足,開展妥善的彌補,在相關(guān)工作的安排上,基本不會出現(xiàn)新的挑戰(zhàn),很多工作的前進,都能夠由此來創(chuàng)造出較高的價值,未來的發(fā)展空間是比較大的。日后,應繼續(xù)在地下管道探測中探地雷達技術(shù)方面,進行體系上的不斷完善,從而在系列問題的處置過程中,按照正確的理念和標準來完善。第一,地下管道探測中探地雷達技術(shù)的應用,需要對不同的內(nèi)容,開展合理化的安排。例如,技術(shù)設(shè)備的選購,以及技術(shù)團隊的組建,包括技術(shù)方案的設(shè)定,都要對客觀上的限制性條件,開展深入的把握,這樣才能在各項不足的解決上,不斷的取得更好的成績。第二,地下管道探測中探地雷達技術(shù)的實施,還要在特殊問題的處置上,選用正確的理念和標準來完成,尤其是對技術(shù)的創(chuàng)新力度,應做出大幅度的提升,推動地方的工作水平進步。   3.2加強探測質(zhì)量的把控   就地下管道探測中探地雷達技術(shù)本身而言,其在實施的層面上,必須對具體工作開展差異性的對待,不能總是按照固定的思路和方法來完成,這樣不僅無法取得預期效果,還會在很多工作的實施過程中,造成非常嚴峻的缺失和疏漏。探測質(zhì)量的鞏固,直接關(guān)系到未來的綜合發(fā)展,而且在系列不足的彌補上,將會產(chǎn)生非常大的影響。以實際工程為例,在東莞市水生態(tài)建設(shè)五期石排鎮(zhèn)管線排查項目中,為了能夠更準確的計算該給排水混凝土管的管頂埋深,我們通過附近一條排水混凝土管上進行相應的測定,經(jīng)過相應的計算可得其波速,通過波速我們就可以推算出其排水管的直徑,同時,再進一步通過圖像分法來進行分辨,結(jié)合以上兩種方法,我們就可以知道,在給排水管線探測中,可以利用介質(zhì)在傳播過程中,衰減系數(shù)α和傳播距離之間作為冪進行衰減,電場強度分量的振幅值來進行推算,再綜合圖像分法得出結(jié)果。通過在探測質(zhì)量上科學的提升,能夠?qū)夹g(shù)的綜合效用良好的提升,在未來的發(fā)展上,可以做出更加卓越的貢獻。   3.3加強技術(shù)管理   現(xiàn)階段的地下管道探測中探地雷達技術(shù)應用,能夠按照正確的操作方法和規(guī)范標準來完成,各方面的工作實施,并沒有造成嚴重的不足,整體上擁有的發(fā)展空間是比較大的。未來,應在加強管理的力度上提升技術(shù)的開發(fā),這樣可以在諸多環(huán)節(jié)的處置上,取得更好的效果。在技術(shù)管理的落實,可嘗試從以下幾個方面來出:第一,地下管道探測中探地雷達技術(shù)的執(zhí)行,一定要在各項特殊情況的處置上,選用正確的方式來應對。例如,某些地方表現(xiàn)出老城區(qū)的特點,地下管道的復雜程度較高,積累的雜物較多,而且容易發(fā)生物理反應、化學反應。此時,在地下管道探測中探地雷達技術(shù)的實施層面上,必須針對各類干擾條件良好的清除,從而減少對結(jié)果造成的負面影響。第二,技術(shù)的管理工作開展,必須進行良好的革新,結(jié)合國際上的趨勢和國內(nèi)的工作需求,對技術(shù)的可靠性、可行性做出更好的提升,由此來獲得更好的發(fā)展成就。   4結(jié)語   1)在地下電纜埋深固定時,帶電電纜向周圍空間中輻射的磁場強度隨著與電纜距離的增加而逐漸減小,且在同一高度平面內(nèi),磁場強度隨著偏移中心距離的增加而呈衰減趨勢。2)在探地雷達高頻電磁波輻射下,由于高頻電磁波與電纜產(chǎn)生的工頻磁場的相互作用,導致電纜的反射波信號與高頻磁場相互疊加震蕩而形成了一種極為特殊的反射波形,該反射波形與金屬和非金屬的反射波形間區(qū)別明顯、辨識度高。3)將電纜在探地雷達高頻電磁波輻射下的特殊波形作為對地下帶電電纜探測與識別的判據(jù)具有可靠的理論依據(jù)與現(xiàn)實意義,利用該判據(jù)能夠達到快速、有效探測與識別地下電纜的目的,具有較高的準確性與直觀性。但目前利用該依據(jù)只能實現(xiàn)識別電纜與其他金屬與非金屬介質(zhì),無法判斷出電纜的數(shù)量及電壓等級,需要作進一步研究。   參考文獻   [1]胡艷杰,余湘娟,高磊,韓學武,邢歡歡.探地雷達在道路結(jié)構(gòu)層厚度檢測中的應用[J].河北工程大學學報(自然科學版),2017,34(04):37-41+56.   [2]張小博,白大為,高保屯,何梅興,仇根根.一種低頻探地雷達天線屏蔽裝置實驗研究[J].物探與化探,2017,41(06):1255-1261.   [3]李奇,吳霞,溫世儒,劉芳.探地雷達在村鎮(zhèn)規(guī)劃地質(zhì)調(diào)查中的應用研究[J].山西建筑,2017,43(34):46-47.   [4]韓健.淺析探地雷達在隧道超前地質(zhì)預報檢測中的應用[J].山西建筑,2017,43(33):169-170.   作者:肖峰
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