2026-06-27
कुछ दिन पहले, एक ग्राहक ने मुझसे तुरंत पूछा: "आपके उस पिनपॉइंटिंग डिवाइस की कीमत कितनी है? क्या यह दोषों का पता लगाने में सटीक है?"
मैंने उत्तर दिया, "क्या आप *केवल* एक पिनपॉइंटिंग डिवाइस खरीदने की योजना बना रहे हैं?"
ग्राहक आश्चर्यचकित रह गया: "हाँ, क्यों? मुझे और क्या चाहिए?"
वास्तव में, यह प्रश्न अपने आप में एक आम ग़लतफ़हमी को उजागर करता है: केबल दोष का पता लगाना कभी भी ऐसा काम नहीं है जहाँ "एक ही उपकरण यह सब करता है।"
केबल की खराबी का पता लगाना एक रहस्य को सुलझाने जैसा है; आप केवल एक सुराग पर भरोसा करके कभी भी सत्य को उजागर नहीं कर सकते।
इसके लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है जिसमें उपकरणों का एक पूरा सेट शामिल होता है - जिसमें रफ रेंजिंग, पाथ ट्रेसिंग, ब्रेकडाउन जेनरेशन और पिनपॉइंटिंग शामिल है - ताकि गलती वाले स्थान को सटीक रूप से लॉक किया जा सके।
आज, उदाहरण के तौर पर शीआन ज़ुझीहुई के उत्पादों का उपयोग करते हुए, मैं आपको संपूर्ण केबल दोष पहचान प्रणाली के बारे में और प्रत्येक उपकरण के टुकड़े की विशिष्ट भूमिका के बारे में बताऊंगा।
इसमें 10.1 इंच की फुल-कलर टचस्क्रीन, 400 मेगाहर्ट्ज की अधिकतम सैंपलिंग आवृत्ति और 120 किमी से अधिक की रेंजिंग क्षमता है; यह गलती दूरी प्रदर्शित करने के लिए स्वचालित रूप से तरंगों का विश्लेषण करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "मोटे रेंजिंग" को सीधे निष्पादित नहीं किया जा सकता है; उच्च वोल्टेज लागू करने और दोष बिंदु को तोड़ने के लिए एक उच्च वोल्टेज पल्स जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि मुख्य इकाई एक वैध प्रतिबिंबित तरंग को पकड़ सके और दूरी निर्धारित कर सके। यह प्रक्रिया सबसे पहले गलती का अनुमानित स्थान स्थापित करती है, और सीमा को कुछ दसियों मीटर या यहां तक कि कुछ मीटर तक सीमित कर देती है।
मोटे तौर पर माप का पहला चरण आपको बताता है कि "मोटे तौर पर यह कहां है।"
भूमिगत केबलों के संरेखण, पथ और गहराई का पता लगाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करता है और उच्च शक्ति उत्पादन की सुविधा देता है; यह केबल की लंबाई तक सीमित नहीं है, ओपन-सर्किट स्थितियों में भी पथ का पता लगा सकता है, और 10 मीटर से अधिक का पता लगाने की गहराई प्रदान करता है।
ब्लूप्रिंट नहीं मिल रहे? पहले पथ का पता लगाएं, फिर बिंदु निर्धारित करें।
यह दोष बिंदु को तोड़ने के लिए आवेग निर्वहन का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया रफ रेंजिंग और सटीक पिनपॉइंटिंग दोनों चरणों तक फैली हुई है: रफ रेंजिंग के दौरान, यह गलती को तोड़ने और तरंगों को पकड़ने के लिए केबल गलती परीक्षक के साथ काम करती है; पिनपॉइंटिंग के दौरान, यह फॉल्ट पर बार-बार डिस्चार्ज को प्रेरित करने, ध्वनिक और चुंबकीय सिग्नल उत्पन्न करने के लिए पिनपॉइंटिंग डिवाइस के साथ काम करता है। इकाई एक डीसी उच्च-वोल्टेज स्रोत, ऊर्जा-भंडारण कैपेसिटर और एक डिस्चार्ज स्पार्क गैप को एक एकल उपकरण में एकीकृत करती है जिसका वजन 35 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है; यह दोहरी कार्यक्षमता की पेशकश करते हुए डीसी झेलने वाले वोल्टेज परीक्षण का भी समर्थन करता है।
ब्रेकडाउन के माध्यम से रफ फॉल्ट लोकेशन के लिए और ध्वनिक संकेतों के माध्यम से पिनपॉइंटिंग के लिए इसका उपयोग करें - एक एकल उपकरण पूरी प्रक्रिया को संभालता है।
ध्वनिक-चुंबकीय तुल्यकालन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, डिवाइस एक साथ गलती स्थल पर ब्रेकडाउन डिस्चार्ज द्वारा उत्पन्न ध्वनिक और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को पकड़ता है, दो संकेतों के बीच समय के अंतर के आधार पर सटीक स्थान की गणना करता है। यह प्रक्रिया उच्च-वोल्टेज पल्स जनरेटर पर निर्भर करती है; चूंकि पिनपॉइंटिंग इकाई स्वयं "ध्वनि उत्सर्जित करने" में खराबी का कारण नहीं बनती है, इसलिए जनरेटर को बार-बार होने वाले डिस्चार्ज को प्रेरित करने के लिए लगातार उच्च वोल्टेज लागू करना चाहिए, जिससे इकाई को ध्वनिक और चुंबकीय संकेतों का पता लगाने और सटीक स्थानीयकरण प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। ≤0.1 मीटर की पोजिशनिंग सटीकता के साथ, सिस्टम शोर भरे वातावरण में भी डिस्चार्ज ध्वनियों को स्पष्ट रूप से पकड़ने के लिए पांचवें क्रम की सुपरपोजिशन फ़िल्टरिंग तकनीक के साथ मिलकर पूरी तरह से डिजिटल पिनपॉइंटिंग जांच का उपयोग करता है।
माप को दसियों मीटर के मोटे अनुमान से 0.1 मीटर की सटीकता तक परिष्कृत करना।