সমান্তরাল ইউটিলিটিগুলো ভুল লাইনের মাধ্যমেও একটি স্থিতিশীল লোকেটর রেসপন্স তৈরি করতে পারে। রিসিভারটি একটি স্পষ্ট পিক, একটি বিশ্বাসযোগ্য গভীরতা এবং একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কম্পাস দিক দেখাতে পারে। এই রিডিংগুলোর কোনোটিই প্রমাণ করে না যে সিগন্যালটি শুধুমাত্র টার্গেট ইউটিলিটিরই।

আধুনিক রেডিওডিটেকশন লোকেটরগুলো সিগন্যাল ফিল্ড পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উপায় প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে পিক, নাল, কারেন্ট, ডেপথ এবং কারেন্ট ডিরেকশন। এই ফাংশনগুলো অপারেটরকে বিকৃতি শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এগুলো গ্রাউন্ড থেকে বিকৃতি দূর করতে পারে না।

মূল সমস্যাটি সহজ: রিসিভারটি ভৌত ​​তার বা পাইপ নয়, বরং একটি তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র শনাক্ত করে। যখন দুটি সমান্তরাল পরিবাহী একই অবস্থান-নির্ণয়কারী কম্পাঙ্ক বহন করে, তখন রিসিভার তাদের সম্মিলিত ক্ষেত্র পরিমাপ করে। সেই ক্ষেত্রটি আপাত কেন্দ্ররেখাকে স্থানান্তরিত করতে পারে, গভীরতার অনুমানকে বিকৃত করতে পারে, অথবা অপারেটরকে অন্য কোনো পরিষেবা কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

এই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এটি কীভাবে ঘটে এবং চিহ্নিতকরণ বা ছিদ্র করার আগে কীভাবে তা শনাক্ত করা যায়।

আমরা যা পর্যালোচনা করেছি

এই গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য বর্তমান ও সাম্প্রতিক পরিচালন নথি ব্যবহার করা হয়েছে:

  • রেডিওডিটেকশন আরডি৮২০০এসজি;
  • ভিভ্যাক্স-মেট্রোটেক ভিএলওসি৩-৫০০০;
  • সাবসাইট ইউটিলিগার্ড ২;
  • OSHA-এর খনন এবং ইউটিলিটি-অবস্থান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা।

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়ালগুলিতে পরিচালন কার্যাবলী এবং জ্ঞাত সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলিতে অভিন্ন মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতিতে তিনটি সিস্টেমের কোনো নিয়ন্ত্রিত তুলনা প্রদান করা হয়নি।

এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তুতকারকের সতর্কবার্তায় ব্যাখ্যা করা হয় কী ঘটতে পারে। কিন্তু তা প্রতিটি কর্মক্ষেত্রের জন্য একটি সার্বজনীন ত্রুটির হার নির্ধারণ করে না।

কেন প্যারালাল ইউটিলিটি সিগন্যাল ফিল্ডকে বিকৃত করে

একটি ট্রান্সমিটার কোনো পরিবাহী ক্যাবল, পাইপ বা ট্রেসার ওয়্যারে পরিবর্তী প্রবাহ (এসি) প্রেরণ করে। এই প্রবাহ পরিবাহীটির চারপাশে একটি তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে।

রিসিভারটি ফিল্ড পরিমাপ করে এবং এর আপাত কেন্দ্র গণনা করে। পরিষ্কার অবস্থায়, ফিল্ডটি একটি কন্ডাক্টরের চারপাশে মোটামুটি প্রতিসম থাকে। সবচেয়ে শক্তিশালী পিক রেসপন্স ইউটিলিটির উপর দেখা যায় এবং গণনা করা গভীরতা প্রত্যাশিত ফিল্ড গ্রেডিয়েন্ট অনুসরণ করে।

সমান্তরাল ইউটিলিটিগুলো সেই জ্যামিতি পরিবর্তন করে।

নিকটবর্তী কোনো পরিবাহী তিনটি প্রধান পথের মাধ্যমে সংকেতের অংশবিশেষ গ্রহণ করতে পারে:

১. নিকটবর্তী পরিবাহীগুলোর মধ্যে তড়িৎচুম্বকীয় সংযোগ;

২. একটি যৌথ বৈদ্যুতিক সংযোগ বা গ্রাউন্ডিং ব্যবস্থা;

৩. ট্রান্সমিটারের দিকে ফিরে আসা রিটার্ন কারেন্ট।

এরপর রিসিভারটি একাধিক ক্ষেত্র পরিমাপ করে।

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক কাপলিং

তড়িৎচুম্বকীয় কাপলিং লক্ষ্যস্থলের ইউটিলিটি থেকে সক্রিয় সংকেতের একটি অংশকে নিকটবর্তী অন্য একটি পরিবাহীতে স্থানান্তর করে। এই দুটি ইউটিলিটির মধ্যে সরাসরি ধাতব সংযোগের প্রয়োজন হয় না।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মিলনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়:

  • পরিষেবা লাইনগুলো দীর্ঘ দূরত্ব পর্যন্ত সমান্তরালভাবে চলে;
  • তাদের মধ্যে দূরত্ব কম;
  • নির্বাচিত কম্পাঙ্কটি উচ্চ;
  • ট্রান্সমিটারটি ব্রডকাস্ট ইন্ডাকশন ব্যবহার করে;
  • সংলগ্ন পরিবাহীটি একটি কার্যকর তড়িৎ প্রবাহ পথ প্রদান করে।

সাবসাইট জানায় যে নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সিগুলো বেশি দূর যায়, অন্যদিকে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো ইউটিলিটি লাইনের সাথে আরও সহজে সংযুক্ত হয়। রেডিওডিটেকশন আরও সতর্ক করে যে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত লাইনে আরও সহজে স্থানান্তরিত হয়।

উচ্চ কম্পাঙ্ক একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরেকটি সমস্যা তৈরি করতে পারে। এটি কোনো কঠিন লক্ষ্যে অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু একই সাথে সংকেতটিকে পুরো করিডোর জুড়ে ছড়িয়েও দিতে পারে।

শেয়ার্ড বন্ড

দুটি পরিষেবা সংস্থা একই অবস্থান সংকেত বহন করতে পারে, কারণ তাদের মধ্যে একটি বন্ধন বিদ্যমান।

সাধারণ বন্ধন বিন্দুগুলির মধ্যে রয়েছে:

  • ভবন চত্বর;
  • ক্যাবিনেট;
  • পাদপীঠ;
  • কেবল শিল্ড;
  • গ্রাউন্ডিং গ্রিড;
  • ট্রান্সফরমার স্থাপন;
  • ক্যাথোডিক সুরক্ষা ব্যবস্থা;
  • একাধিক ধাতব সংযোগযুক্ত ইউটিলিটি কাঠামো।

সংকেতটি সংযোগস্থলে উদ্দিষ্ট পরিবাহী থেকে বেরিয়ে অন্য কোনো তার বা পাইপ বরাবর যেতে পারে। এরপর উভয় পথই রিসিভার থেকে বিশ্বাসযোগ্য সাড়া পেতে পারে।

ভিভ্যাক্স-মেট্রোটেক সতর্ক করেছে যে, অপারেটর যখন সিগন্যাল ডিরেকশন ব্যবহার করেন, তখন টার্গেটের সাথে সংযুক্ত একটি নন-টার্গেট লাইনকে টার্গেটের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজড বলে মনে হতে পারে।

দিকনির্দেশনার তথ্য সহায়ক। এটি বৈদ্যুতিক বর্তনীকে অগ্রাহ্য করে না।

ভূমি-প্রত্যাবর্তন পথ

বিদ্যুৎ অবশ্যই ট্রান্সমিটারে ফিরে আসতে হবে।

একটি সাধারণ সরাসরি সংযোগের ক্ষেত্রে, ট্রান্সমিটার টার্গেটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠায় এবং মাটি ও গ্রাউন্ড স্টেকের মাধ্যমে তা গ্রহণ করে। কাছাকাছি থাকা কোনো ক্যাবল বা পাইপ সেই প্রত্যাবর্তন পথের অংশ হতে পারে।

অতএব, মাটিতে খুঁটি স্থাপনের স্থান সংকেতের শক্তি এবং নির্বাচনযোগ্যতা উভয়কেই প্রভাবিত করে।

অন্য কোনো ইউটিলিটি লাইনের উপর বসানো একটি গ্রাউন্ড স্টেক সেই ইউটিলিটি লাইনে কারেন্ট টেনে আনতে পারে। একটি বন্ডেড কাঠামোর সাথে সংযুক্ত একটি স্টেক একাধিক কন্ডাক্টরের মধ্যে সিগন্যাল ছড়িয়ে দিতে পারে। অপারেটর এর মাধ্যমে ট্রান্সমিটারের আউটপুট উন্নত করতে পারেন, কিন্তু একই সাথে টার্গেটের পরিচয় সম্পর্কে আস্থা কমিয়ে ফেলতে পারেন।

সেরা বৈদ্যুতিক গ্রাউন্ড সবসময় সবচেয়ে পরিষ্কার গ্রাউন্ড অবস্থান নাও হতে পারে।

রিসিভার যা দেখাতে পারে

সমান্তরাল-রেখা বিকৃতি কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রদর্শন প্যাটার্ন তৈরি করে না। এর ফলাফল আপেক্ষিক গভীরতা, ব্যবধান, তড়িৎপ্রবাহ, পথের জ্যামিতি, কম্পাঙ্ক, পরিবাহীর আকার এবং বন্ধনের উপর নির্ভর করে।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো আরও নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রাপকের লক্ষণ সম্ভাব্য প্রক্রিয়া প্রধান ঝুঁকি
একটি অগভীর সমান্তরাল রেখা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া দেখায়। রিসিভারটি নন-টার্গেট ফিল্ডের কাছাকাছি। অপারেটর ভুল ইউটিলিটি চিহ্নিত করে।
দুটি পথের মাঝে একটি প্রশস্ত চূড়া দেখা যায়। দুটি ক্ষেত্র একে অপরের উপর উপরিপাতিত হয় চিহ্নিত কেন্দ্ররেখাটি উভয় ইউটিলিটির মাঝখানে পড়তে পারে।
Peak এবং Null বিভিন্ন অবস্থানে উপস্থিত হয়। ক্ষেত্রটি অপ্রতিসম আপাত রেখার অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে।
একটি সরল পথে গভীরতার তীব্র পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান স্থানান্তর বা ক্ষেত্রের জ্যামিতি পরিবর্তন গভীরতার অনুমানটি আর একটি পরিবাহীকে প্রতিনিধিত্ব করে না।
স্রোত অন্য পথে চলে যায় একটি বন্ড, টি, ফল্ট বা রিটার্ন পাথ কারেন্টের বণ্টন পরিবর্তন করে। অপারেটর ভুল শাখা অনুসরণ করে।
দুটি ইউটিলিটির ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা ইতিবাচক রয়েছে। কন্ডাক্টরদের মধ্যে একটি বন্ধন রয়েছে দিকনির্দেশনা ডেটা তাদের আলাদা করতে পারে না
একটি কাঠামোর পাশে সংকেত দুর্বল হয়ে যায়। ধাতব আবরণ ক্ষেত্রকে বিকৃত করে। অপারেটর ধরে নিতে পারে যে ইউটিলিটি শেষ হয়ে যায়।

একটি লক্ষণ দেখে একটি কারণ চিহ্নিত করা যায় না। অপারেটরকে একাধিক রিডিং তুলনা করতে হবে।

সবচেয়ে জোরালো প্রতিক্রিয়াটি ভুল পরিষেবা সংস্থার হতে পারে।

সংকেতের শক্তি তড়িৎপ্রবাহ এবং দূরত্ব উভয়ের উপর নির্ভর করে।

মাঝারি সংযুক্ত তড়িৎপ্রবাহ বহনকারী একটি অগভীর পরিবাহী, অধিক তড়িৎপ্রবাহ বহনকারী একটি গভীর লক্ষ্যের চেয়ে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। ফলে, রিসিভারটি সবচেয়ে বড় বার গ্রাফটিকে ভুল লাইনের উপর স্থাপন করতে পারে।

রেডিওডিটেকশন একটি সংযুক্ত লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করতে কারেন্ট পরিমাপ ব্যবহারের পরামর্শ দেয়, যেখানে একাধিক লাইন একই সংকেত বহন করে। নিছক প্রতিক্রিয়া শক্তির চেয়ে কারেন্ট গভীরতার জন্য আরও ভালোভাবে সমন্বয় করে।

বর্তমানের জন্য এখনও প্রেক্ষাপট প্রয়োজন।

একটি সাধারণ বন্ড একাধিক ইউটিলিটির মধ্যে কারেন্ট ভাগ করে দিতে পারে। ফিল্ড ডিসটর্শনও রিসিভারের কারেন্ট অনুমানকে প্রভাবিত করতে পারে। অপারেটরের উচিত একটিমাত্র রিডিংয়ের উপর নির্ভর না করে পুরো পথ জুড়ে কারেন্টের তুলনা করা।

একটি স্থিতিশীল প্রবণতা একটিমাত্র উচ্চ মানের চেয়ে বেশি প্রমাণ দেয়।

সর্বোচ্চ এবং শূন্য মতবিরোধ বিকৃতি প্রকাশ করে

Peak এবং Null ভিন্ন ভিন্ন অ্যান্টেনা প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে।

Peak সর্বোচ্চ ফিল্ড রেসপন্স খুঁজে বের করে। Null আপাত ফিল্ড সেন্টারের উপর সর্বনিম্ন রেসপন্স খুঁজে বের করে। একটি পরিষ্কার এবং প্রতিসম ফিল্ডে, উভয় অবস্থানই ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া উচিত।

রেডিওডিটেকশন জানিয়েছে যে, সর্বোচ্চ চূড়া (Peak maximum) যদি নাল পয়েন্টের (Null point) সাথে না মেলে, তবে তা একটি বিকৃত ক্ষেত্র নির্দেশ করে। সংস্থাটি আরও সতর্ক করেছে যে, নাল পয়েন্ট হস্তক্ষেপের (interference) প্রতি বেশি সংবেদনশীল এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এটিকে একমাত্র অবস্থান নির্ণয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য দুটি প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করুন:

  • প্রাথমিক পিনপয়েন্টের জন্য Peak ব্যবহার করুন;
  • ফিল্ডটি পরীক্ষা করতে Null ব্যবহার করুন;
  • গভীরতা রেকর্ড করার আগে উভয় অবস্থান তুলনা করুন;
  • পথ ধরে আরও সামনে গেলে তুলনাটি পুনরাবৃত্তি করুন।

দুটি চিহ্নের গড় করে মধ্যবিন্দুটিকে সঠিক বলবেন না।

রেডিওডিটেকশন-এর RD8200SG ম্যানুয়ালে বলা হয়েছে যে, যখন পিক (Peak) এবং নাল (Null) লাইনের মধ্যে অমিল থাকে, তখন ট্রু লাইন (true line) সাধারণত পিক পজিশনের (Peak position) কাছাকাছি থাকা উচিত। এই নির্দেশনাটি ম্যানুয়ালে বর্ণিত ফিল্ডের পরিস্থিতি এবং সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সমান্তরাল রেখা বড় ধরনের গভীরতার ত্রুটি ঘটাতে পারে

একটি লোকেটর শনাক্তকৃত ক্ষেত্রের শক্তি ও আকৃতি থেকে গভীরতা গণনা করে। এই গণনাটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রাপ্ত উপযুক্ত ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে করা হয়।

একটি দ্বিতীয় পরিবাহী ক্ষেত্রের গ্রেডিয়েন্ট পরিবর্তন করে। ভৌত উপলভ্যতা একটি স্থির গভীরতায় থাকলেও প্রদর্শিত সংখ্যাটি বাড়তে বা কমতে পারে।

রেডিওডিটেকশন RD8200SG-এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সতর্কতা জারি করেছে। এর ম্যানুয়ালে বলা হয়েছে যে, ১-২ মিটার (৩-৬ ফুট) দূরত্বের মধ্যে কোনো সংলগ্ন লাইনে একটি উল্লেখযোগ্য সিগন্যাল থাকলে তা ±৫০% গভীরতার ত্রুটি ঘটাতে পারে। ম্যানুয়ালটিতে এটিকে গভীরতার ত্রুটির একটি সাধারণ উৎস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যানটির একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

এটি প্রস্তুতকারকের একটি সতর্কবার্তা, শিল্প-ব্যাপী গড় নয়। ম্যানুয়ালটিতে চিত্রটির পেছনের কন্ডাক্টরের আকার, মাটির বৈশিষ্ট্য, ফ্রিকোয়েন্সি, কারেন্ট অনুপাত বা পরীক্ষার নমুনার তথ্য দেওয়া নেই।

বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তটি অপরিবর্তিত থাকে: একটি পার্শ্ববর্তী সংকেত একটি বিশ্বাসযোগ্য গভীরতার পাঠকে মারাত্মকভাবে ভুল প্রমাণ করতে পারে।

রেডিওডিটেকশন আরও বলে যে, লোকেটরের গভীরতা একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। অপারেটর যান্ত্রিক খননের গভীরতা নির্ধারণের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারবেন না।

গভীরতার উপর আস্থা রাখার আগে একটি লিফট টেস্ট ব্যবহার করুন।

একটি লিফট টেস্ট যাচাই করে যে প্রদর্শিত গভীরতা প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিবর্তিত হচ্ছে কি না।

এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন:

১. প্রস্তাবিত পিক মোডে ইউটিলিটিটি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করুন।

২. রিসিভারটি খাড়াভাবে এবং সঠিকভাবে ধরে রাখুন।

৩. প্রদর্শিত গভীরতাটি লিপিবদ্ধ করুন।

৪. রিসিভারটিকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে উপরে তুলুন।

৫. গভীরতা পাঠটি পুনরায় করুন।

৬. পার্থক্যটি তুলনা করুন।

আপনি রিসিভারটি যতটুকু উপরে তুলেছেন, প্রদর্শিত গভীরতাও প্রায় ততটুকুই বাড়বে।

RD8200SG ম্যানুয়ালে দ্রুত পরীক্ষা করার জন্য ২ ইঞ্চি (৫০ মিমি) তোলার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য নির্মাতারা ভিন্ন দূরত্ব বা পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারে। সঠিক রিসিভারটির জন্য ম্যানুয়ালটি অনুসরণ করুন।

একটি ব্যর্থ লিফট টেস্ট কারণটি শনাক্ত করে না। এটি শুধু জানায় যে গভীরতার রিডিংটি আরও তদন্তের প্রয়োজন।

কীভাবে সংকেত প্রয়োগ ঝুঁকি পরিবর্তন করে

সংকেত প্রয়োগ পদ্ধতিটি নিয়ন্ত্রণ করে যে ট্রান্সমিটার কত সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্যবস্তুকে শক্তি প্রদান করবে।

সরাসরি সংযোগ

সরাসরি সংযোগে সাধারণত সবচেয়ে ভালো নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়, কারণ অপারেটর ট্রান্সমিটারটিকে একটি পরিচিত পরিবাহীর সাথে সংযুক্ত করেন।

এটি আবেশের চেয়েও নিম্ন কম্পাঙ্ককে আরও কার্যকরভাবে সমর্থন করে। নিম্ন কম্পাঙ্ক সাধারণত অবাঞ্ছিত সংযোগ কমায় এবং উপযুক্ত পরিবাহীর মধ্য দিয়ে আরও দূরে সঞ্চালিত হয়।

সরাসরি সংযোগেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

  • সাধারণ বন্ধন তড়িৎপ্রবাহকে বিভক্ত করতে পারে;
  • দুর্বল গ্রাউন্ডিং ব্যবহারযোগ্য সংকেত কমিয়ে দিতে পারে;
  • ভূমিতে স্থাপনের ফলে একটি বিভ্রান্তিকর প্রত্যাবর্তন পথ তৈরি হতে পারে;
  • সংযোগ বিন্দুটি একটি বন্ডেড নেটওয়ার্কের ভিতরে থাকতে পারে;
  • সক্রিয় ব্যবস্থা মারাত্মক বৈদ্যুতিক বিপদ ঘটাতে পারে।

শুধুমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সক্রিয় বা সম্ভাব্য সক্রিয় অবকাঠামোর সাথে অবস্থান নির্ণয়কারী সরঞ্জাম সংযোগ করবেন। অপারেটরকে অবশ্যই নির্দিষ্ট ট্রান্সমিটারের জন্য অনুমোদিত লিড এবং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

সিগন্যাল ক্ল্যাম্প

একটি সিগন্যাল ক্ল্যাম্প সরাসরি ধাতব সংযোগ ছাড়াই তড়িৎ প্রবাহ প্রয়োগ করে।

যখন অপারেটর ক্ল্যাম্পটিকে একটি সহজলভ্য কেবল বা পাইপের চারপাশে স্থাপন করতে পারেন, তখন এটি সিলেক্টিভিটি উন্নত করতে পারে। ক্ল্যাম্পটিকে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হতে হবে, কন্ডাক্টরের সাথে মানানসই হতে হবে এবং নির্বাচিত ট্রান্সমিটার ফ্রিকোয়েন্সি সমর্থন করতে হবে।

সার্কিটটির এখনও একটি প্রত্যাবর্তন পথের প্রয়োজন আছে।

কেবল গ্রুপ, বন্ডেড শিথ বা মাল্টি-কন্ডাক্টর ইনস্টলেশনের চারপাশে একটি ক্ল্যাম্প সিগন্যালকে উদ্দিষ্ট পথের বাইরে নিয়ে যেতে পারে। একটি ক্ল্যাম্প সরাসরি সম্প্রচার হ্রাস করে। এটি আইসোলেশনের নিশ্চয়তা দেয় না।

সম্প্রচার আবেশন

ব্রডকাস্ট ইন্ডাকশন প্যারালাল ইউটিলিটিগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

ট্রান্সমিটারটি এমন একটি ক্ষেত্র তৈরি করে যা এর নিচে ও চারপাশে থাকা পরিবাহীতে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। একটি ঘনবসতিপূর্ণ করিডোরে, একাধিক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা একই ফ্রিকোয়েন্সি গ্রহণ করতে পারে।

ভিভ্যাক্স-মেট্রোটেক ক্যাবল শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ইন্ডাকশন পদ্ধতি ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়, কারণ ট্রান্সমিটারের কাছাকাছি থাকা প্রতিটি ক্যাবলেই সিগন্যালটি দেখা যেতে পারে।

ইন্ডাকশনের এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি এলাকাভিত্তিক অনুসন্ধান এবং অজানা লাইন খোঁজার কাজে সাহায্য করে, যেখানে অপারেটর কোনো সংযোগ বিন্দুতে পৌঁছাতে পারেন না।

এটি অনুসন্ধান পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করুন, পরিচয়ের স্বয়ংক্রিয় প্রমাণ হিসেবে নয়।

আবেদন পদ্ধতি লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ সমান্তরাল-রেখা ঝুঁকি সর্বোত্তম ব্যবহার
সরাসরি সংযোগ সর্বোচ্চ সার্কিট সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে সর্বনিম্ন। একটি পরিচিত প্রবেশযোগ্য পরিবাহীর সন্ধান করা
সিগন্যাল ক্ল্যাম্প মাঝারি থেকে উচ্চ বন্ড এবং ক্যাবল কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে ধাতব সংযোগ ছাড়াই সংকেত প্রয়োগ করা
সম্প্রচার প্রবর্তন কম ভিড়ে ঠাসা করিডোরে সর্বোচ্চ অজানা পরিবাহী ইউটিলিটিগুলির অনুসন্ধান

সর্বনিম্ন ব্যবহারযোগ্য ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে শুরু করুন

ফ্রিকোয়েন্সি নির্বাচনের জন্য একটি আপস করতে হয়।

নিম্ন কম্পাঙ্ক সাধারণত লক্ষ্যবস্তুতে ভালোভাবে লেগে থাকে এবং বেশি দূর পর্যন্ত যায়। উচ্চ কম্পাঙ্ক সহজে সংযুক্ত হয়, কিন্তু এটি খাটো, ছোট, দুর্বলভাবে গ্রাউন্ড করা বা উচ্চ ইম্পিডেন্সের পরিবাহীকে আরও কার্যকরভাবে শক্তি জোগাতে পারে।

এই ক্রমটি ব্যবহার করুন:

১. কম সক্রিয় কম্পাঙ্ক দিয়ে শুরু করুন;

২. নিশ্চিত করুন যে লক্ষ্যবস্তুতে ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ প্রবাহ রয়েছে;

৩. পথটি চিহ্নিত করুন এবং বর্তমান স্থিতিশীলতা যাচাই করুন;

৪. শুধুমাত্র তখনই ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ান যখন নিম্ন সেটিংটি সনাক্ত করতে সক্ষম হয় না;

৫. ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের পর প্রতিটি বিকৃতি পরীক্ষা পুনরায় করুন।

এটা ধরে নেবেন না যে আরও জোরালো প্রতিক্রিয়া মানেই আরও ভালো অবস্থান।

উন্নততর সেটিংটি একটি শনাক্তযোগ্য লক্ষ্য তৈরি করে, যার ফলে পার্শ্ববর্তী ইউটিলিটিগুলোর উপর প্রতিক্রিয়া কম হয়।

দিক শনাক্তকরণ সহায়ক, কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা আছে।

বেশ কিছু কারেন্ট লোকেটর সিস্টেম একটি দিক বা ফেজ ফাংশন প্রদান করে।

উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত:

  • রেডিওডিটেকশন RD8200SG-এর বর্তমান দিকনির্দেশনা;
  • কনফিগার করা Vivax-Metrotech vLoc3-5000 সিস্টেমে সিগন্যালের দিক এবং সিগন্যাল নির্বাচন;
  • সাবসাইট ইউটিলিগার্ড ২-এ দিকনির্দেশনা সক্রিয় করুন।

এই ফাংশনগুলো ট্রান্সমিটার থেকে নির্গত সংকেত এবং ট্রান্সমিটারের দিকে প্রবাহিত প্রত্যাবর্তিত প্রবাহকে আলাদা করতে সাহায্য করে।

তারা মডেল-নির্দিষ্ট ট্রান্সমিটার, ফ্রিকোয়েন্সি, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, বিকল্প এবং পদ্ধতি ব্যবহার করে। ফাংশনগুলো বিনিময়যোগ্য নয়।

একটি দিক-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য একই সাথে সংযুক্ত পরিবাহীগুলোকে আলাদা করতে ব্যর্থ হতে পারে। ভিভ্যাক্স-মেট্রোটেক জানায় যে, একটি সংযুক্ত অ-লক্ষ্য ইউটিলিটিও লক্ষ্যের সাথে “সমন্বিত” বলে মনে হতে পারে।

পরিচয় যাচাইয়ের একটি উপায় হিসেবে দিকনির্দেশনা ব্যবহার করুন। এর সাথে যুক্ত করুন:

  • শীর্ষ এবং শূন্য চুক্তি;
  • বর্তমান তুলনা;
  • পথের ধারাবাহিকতা;
  • প্রবেশ-বিন্দুর প্রমাণ;
  • গভীরতার প্রবণতা;
  • শারীরিক সংস্পর্শ।

সমান্তরাল ইউটিলিটিগুলির কাছাকাছি একটি ব্যবহারিক কর্মপ্রবাহ

নিম্নলিখিত ক্রমটি ভুল লাইন চিহ্নিত করার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

১. সিগন্যাল প্রয়োগ করার আগে সাইটটি পর্যালোচনা করুন

৮১১ টিকিট, পরিষেবা প্রদানকারীর উত্তর, নকশা, দৃশ্যমান কাঠামো, পূর্ববর্তী চিহ্ন, ভালভ, পেডেস্টাল, মিটার, ক্যাবিনেট এবং ম্যানহোল পরীক্ষা করুন।

কর্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এমন প্রতিটি পথের মানচিত্র তৈরি করুন।

২. পুরো করিডোরটি ঝাড়ু দিন।

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করার আগে পদ্ধতিগতভাবে নিষ্ক্রিয় অনুসন্ধান চালান।

সাইটের জন্য উপযুক্ত উপলব্ধ প্যাসিভ মোডগুলো ব্যবহার করুন। প্যাসিভ সিগন্যাল অজানা পরিবাহী ইউটিলিটিগুলো প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু এগুলো সাধারণত দুর্বল শনাক্তকরণ প্রমাণ দেয়।

পরবর্তী যাচাইয়ের জন্য প্রতিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করুন।

৩. সবচেয়ে পরিষ্কার প্রবেশ পথটি খুঁজুন

সম্ভব হলে সবচেয়ে ভিড়যুক্ত অংশের বাইরে একটি সরাসরি সংযোগ বা ক্ল্যাম্প পয়েন্ট বেছে নিন।

বন্ডগুলো না বোঝা পর্যন্ত কোনো সাধারণ বিল্ডিং গ্রাউন্ড বা ক্যাবিনেটে সিগন্যাল প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।

জনাকীর্ণ এলাকাটির দিকে অগ্রসর হোন। কোনো কারণ ছাড়া এর ভেতর থেকে শুরু করবেন না।

৪. প্রত্যাবর্তনের পথ নিয়ন্ত্রণ করুন

মাটিতে পোঁতা খুঁটিটি লক্ষ্যবস্তু এবং অন্যান্য সন্দেহজনক পরিষেবা কেন্দ্র থেকে দূরে স্থাপন করুন।

সম্ভব হলে গ্রাউন্ড লিডকে অন্য কোনো ভূগর্ভস্থ পথ অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখুন। কোনো সুবিধাজনক ধাতব কাঠামোকে গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করবেন না, যদি না আপনি জানেন যে এটি পার্শ্ববর্তী সিস্টেমের সাথে কীভাবে সংযুক্ত।

২. কম দিয়ে শুরু করুন

সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি নির্বাচন করুন যা স্থিতিশীল এবং ব্যবহারযোগ্য টার্গেট কারেন্ট তৈরি করে।

ট্রান্সমিটার আউটপুট বা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর আগে সংলগ্ন রুটগুলো যাচাই করে নিন।

৬. শীর্ষে সন্ধান করুন

কয়েকটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে লক্ষ্যবস্তুটিকে অনুসরণ করুন।

রেকর্ড:

  • শীর্ষ অবস্থান;
  • বর্তমান;
  • গভীরতা
  • সংকেত শক্তি;
  • কম্পাঙ্ক;
  • দিকনির্দেশনার অবস্থা;
  • রুটের জ্যামিতিতে পরিবর্তন।

বিচ্ছিন্ন সংখ্যার পরিবর্তে প্রবণতার দিকে নজর দিন।

৭. শীর্ষ এবং শূন্যের তুলনা করুন

সোজা অংশগুলোতে উভয় অবস্থান পরীক্ষা করুন।

যে কোনো বিন্দুর কাছাকাছি যেখানে তড়িৎপ্রবাহ, দিক বা গভীরতা পরিবর্তিত হয়, সেখানে পরীক্ষাটি পুনরায় করুন। ব্যবধান বৃদ্ধি পাওয়াকে আরও শক্তিশালী বিকৃতির প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করুন।

৮. লিফট টেস্টটি চালান।

পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করার আগে গুরুত্বপূর্ণ গভীরতার পাঠগুলো যাচাই করে নিন।

যখন পরিবর্তনটি রিসিভার লিফটের সাথে মেলে না, তখন রিডিংটি বাতিল করুন।

৯. সংকেতটি পুনরায় প্রয়োগ করুন

যখন ফলাফল অস্পষ্ট থাকে:

  • সংযোগ বিন্দুটি সরান;
  • মাটিতে থাকা খুঁটিটি সরান;
  • কম্পাঙ্ক কমানো;
  • অনুমোদিত ক্ল্যাম্প ব্যবহার করুন;
  • বিপরীত প্রান্ত থেকে চিহ্নিত করুন;
  • যেখানে অনুমোদিত, সেখানে দ্বিমুখী সংযোগ ব্যবহার করুন;
  • প্রতিষ্ঠানের মালিককে একটি বন্ড আলাদা করতে বলুন;
  • প্রতিটি সমান্তরাল পথ আলাদাভাবে চিহ্নিত করুন।

১০. গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিংগুলো উন্মোচন করুন

যখন আপনি একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন না, তখন তড়িৎচুম্বকীয় অনুমানের উপর নির্ভর করা বন্ধ করুন।

OSHA-এর নিয়ম অনুযায়ী, নিয়োগকর্তাদের খননকাজের পূর্বে ভূগর্ভস্থ স্থাপনার আনুমানিক অবস্থান নির্ধারণ করতে হয়। খননকাজ যখন স্থাপনার কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে এর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে হবে।

একটি লোকেটার মার্ক সেই প্রক্রিয়াটিকে সমর্থন করে। এটি প্রক্রিয়াটিকে সমাপ্ত করে না।

যে পাঠগুলো ক্রুদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নাবিকদের কোনো সংকটপূর্ণ চিহ্ন বা গভীরতা গ্রহণ করা উচিত নয়:

  • শীর্ষ এবং শূন্য পৃথক থাকে;
  • উত্তোলন পরীক্ষাটি ব্যর্থ হয়;
  • দুটি পথ একই রকম প্রবাহ দেখায়;
  • দিক শনাক্তকরণ একাধিক উপযোগিতাকে সমর্থন করে;
  • পথ বা গ্রেডের ব্যাখ্যা ছাড়াই গভীরতা পরিবর্তিত হয়;
  • একটি বন্ড বা জাংশনে সংকেত স্থানান্তরিত হয়;
  • প্যাসিভ মোডই একমাত্র ব্যবহারযোগ্য প্রতিক্রিয়া প্রদান করে;
  • নথি, বাহ্যিক প্রমাণ এবং অবস্থান নির্ণয়কারীর ফলাফলের মধ্যে বিরোধ রয়েছে;
  • আবেশ বেশ কয়েকটি অনুরূপ চিহ্ন তৈরি করে;
  • রিসিভারটি ইন্ডাকশন ট্রান্সমিটারের খুব কাছে থাকে;
  • লক্ষ্যবস্তুটি আরেকটি উচ্চ-পরিণতির উপযোগিতাকে অতিক্রম করে।

এই অবস্থাগুলোর মানে এই নয় যে লোকেটরটি সবসময় বিকল হয়ে গেছে।

এর মানে হলো, ক্ষেত্রটি প্রয়োজনীয় আস্থা ধরে রাখতে পারে না।

কী অনুসন্ধান

সমান্তরাল সংযোগগুলো লোকেটরের পাঠকে বিকৃত করে, কারণ রিসিভার একটি সম্মিলিত তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র পরিমাপ করে।

ভুল ইউটিলিটি সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। একটি অগভীর সংযুক্ত লাইন ডিসপ্লেতে একটি গভীর লক্ষ্যবস্তুকে ছাপিয়ে যেতে পারে।

পিক এবং নাল-এর মধ্যেকার অমিল একটি বাস্তবসম্মত বিকৃতি সতর্কতা প্রদান করে। পিক প্রাথমিক পিনপয়েন্ট নির্ধারণে পথনির্দেশ করবে, আর নাল ফিল্ডের গুণমান পরীক্ষা করবে।

গভীরতা গুরুতরভাবে ভুল হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসযোগ্য থাকতে পারে। রেডিওডিটেকশন সতর্ক করে যে, তাদের RD8200SG ম্যানুয়ালে বর্ণিত শর্তাবলীর অধীনে, নিকটবর্তী সমান্তরাল লাইনের শক্তিশালী সংকেত ±৫০% পর্যন্ত ত্রুটি তৈরি করতে পারে।

উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি কাপলিং-এর ঝুঁকি বাড়ায়। সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে শুরু করুন যা একটি ব্যবহারযোগ্য টার্গেট সিগন্যাল তৈরি করে।

সরাসরি সংযোগ সাধারণত সর্বোত্তম নির্বাচন ক্ষমতা প্রদান করে। একটি জনাকীর্ণ করিডোরে ব্রডকাস্ট ইন্ডাকশন সবচেয়ে কম নিয়ন্ত্রণ দেয়।

তড়িৎপ্রবাহ ও দিকনির্দেশনা ফাংশন শনাক্তকরণে সহায়তা করে। সাধারণ বন্ধন এখনও উভয়কেই বিভ্রান্ত করতে পারে।

পাঠ অস্পষ্ট থাকলে কর্মীদের অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সংযোগ উন্মোচন করতে হবে। লোকেটরটি অনুসন্ধান এলাকা সংকুচিত করে। সরেজমিনে যাচাইয়ের মাধ্যমে সংযোগটি নিশ্চিত করা হয়।