തെറ്റായ രേഖയിലൂടെ സമാന്തര യൂട്ടിലിറ്റികൾക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ലൊക്കേറ്റർ പ്രതികരണം നൽകാൻ കഴിയും. റിസീവർ വ്യക്തമായ ഒരു കൊടുമുടി, വിശ്വസനീയമായ ആഴം, സ്ഥിരമായ ഒരു കോമ്പസ് ദിശ എന്നിവ കാണിച്ചേക്കാം. ആ റീഡിംഗുകളൊന്നും സിഗ്നൽ ലക്ഷ്യ യൂട്ടിലിറ്റിയുടേത് മാത്രമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ല.
ആധുനിക റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ലൊക്കേറ്ററുകൾ സിഗ്നൽ ഫീൽഡ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പീക്ക്, നൾ, കറന്റ്, ഡെപ്ത്, കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്ററെ വികലത തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് നിലത്തു നിന്ന് വികലത നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
പ്രധാന പ്രശ്നം ലളിതമാണ്: ഭൗതിക കേബിളോ പൈപ്പോ അല്ല, മറിച്ച് ഒരു വൈദ്യുതകാന്തിക മണ്ഡലമാണ് റിസീവർ കണ്ടെത്തുന്നത്. രണ്ട് സമാന്തര കണ്ടക്ടറുകൾ ഒരേ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി വഹിക്കുമ്പോൾ, റിസീവർ അവയുടെ സംയോജിത ഫീൽഡ് അളക്കുന്നു. ആ ഫീൽഡിന് ദൃശ്യമായ മധ്യരേഖ മാറ്റാനോ, ആഴത്തിന്റെ കണക്ക് തെറ്റിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്ററെ മറ്റൊരു യൂട്ടിലിറ്റിയിലേക്ക് വലിച്ചിടാനോ കഴിയും.
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനോ തുരക്കുന്നതിനോ മുമ്പ് അത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നും അത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നും ഈ ലേഖനം വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തത്
ഈ ഗവേഷണം നിലവിലുള്ളതും സമീപകാലവുമായ പ്രവർത്തന രേഖകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു:
- റേഡിയോഡിറ്റക്ഷൻ RD8200SG;
- വിവാക്സ്-മെട്രോടെക് vLoc3-5000;
- സബ്സൈറ്റ് യൂട്ടിലിഗാർഡ് 2;
- OSHA ഉത്ഖനനവും യൂട്ടിലിറ്റി-ലൊക്കേഷൻ ആവശ്യകതകളും.
നിർമ്മാതാവിന്റെ മാനുവലുകൾ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിയപ്പെടുന്ന പരിമിതികളും വിവരിക്കുന്നു. ഒരേ ഫീൽഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിത താരതമ്യം അവ നൽകുന്നില്ല.
ആ വ്യത്യാസം പ്രധാനമാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിർമ്മാതാവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഓരോ ജോലിസ്ഥലത്തിനും അവ ഒരു സാർവത്രിക പിശക് നിരക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല.
സമാന്തര യൂട്ടിലിറ്റികൾ സിഗ്നൽ ഫീൽഡിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു ചാലക കേബിളിലോ, പൈപ്പിലോ, ട്രേസർ വയറിലോ ആൾട്ടർനേറ്റ് കറന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നു. ആ കറന്റ് കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു വൈദ്യുതകാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
റിസീവർ ഫീൽഡ് അളക്കുകയും അതിന്റെ ദൃശ്യ കേന്ദ്രം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഫീൽഡ് ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഏകദേശം സമമിതിയായി തുടരുന്നു. ഏറ്റവും ശക്തമായ പീക്ക് പ്രതികരണം യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് മുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു, കൂടാതെ കണക്കാക്കിയ ആഴം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഗ്രേഡിയന്റിനെ പിന്തുടരുന്നു.
സമാന്തര യൂട്ടിലിറ്റികൾ ആ ജ്യാമിതിയെ മാറ്റുന്നു.
അടുത്തുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന പാതകളിലൂടെ സിഗ്നലിന്റെ ഒരു ഭാഗം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും:
1. സമീപത്തുള്ള കണ്ടക്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള വൈദ്യുതകാന്തിക കപ്ലിംഗ്;
2. പങ്കിട്ട വൈദ്യുത കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം;
3. ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് തിരികെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതധാര.
തുടർന്ന് റിസീവർ ഒന്നിലധികം ഫീൽഡുകൾ അളക്കുന്നു.
വൈദ്യുതകാന്തിക കപ്ലിംഗ്
ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് കപ്ലിംഗ് വഴി സജീവ സിഗ്നലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ലക്ഷ്യ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. രണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റികൾക്കും നേരിട്ടുള്ള ലോഹ കണക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല.
ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടിച്ചേരൽ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതായി മാറുന്നു:
- ദീർഘദൂരത്തേക്ക് യൂട്ടിലിറ്റികൾ സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു;
- അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ദൂരം ചെറുതാണ്;
- തിരഞ്ഞെടുത്ത ആവൃത്തി കൂടുതലാണ്;
- ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു;
- തൊട്ടടുത്തുള്ള കണ്ടക്ടർ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൈദ്യുത പാത നൽകുന്നു.
താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമെന്നും ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ യൂട്ടിലിറ്റികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും സബ്സൈറ്റ് പറയുന്നു. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈനുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് മറ്റൊന്ന് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കറന്റ് നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും, പക്ഷേ ഇടനാഴിയിലുടനീളം സിഗ്നൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.
പങ്കിട്ട ബോണ്ടുകൾ
രണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റികൾക്ക് ഒരേ ലൊക്കേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ വഹിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം അവ ഒരു ബോണ്ട് പങ്കിടുന്നു.
പൊതുവായ ബോണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
- കെട്ടിട മൈതാനങ്ങൾ;
- കാബിനറ്റുകൾ;
- പീഠങ്ങൾ;
- കേബിൾ ഷീൽഡുകൾ;
- ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ഗ്രിഡുകൾ;
- ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ;
- കാഥോഡിക് സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ;
- നിരവധി ലോഹ കണക്ഷനുകളുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ഘടനകൾ.
സിഗ്നലിന് ഉദ്ദേശിച്ച കണ്ടക്ടറെ ബോണ്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു കേബിളിലോ പൈപ്പിലോ കൂടി തുടരാൻ കഴിയും. രണ്ട് റൂട്ടുകളും അപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന റിസീവർ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.
ഓപ്പറേറ്റർ സിഗ്നൽ ഡയറക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നോൺ-ടാർഗെറ്റ് ലൈൻ ലക്ഷ്യവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചതായി ദൃശ്യമാകുമെന്ന് വിവാക്സ്-മെട്രോടെക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ദിശാ ഡാറ്റ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിനെ മറികടക്കുന്നില്ല.
ഗ്രൗണ്ട്-റിട്ടേൺ പാതകൾ
കറന്റ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് തിരികെ പോകണം.
ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയറക്ട് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ കറന്റ് അയയ്ക്കുകയും മണ്ണിലൂടെയും നിലത്തുമുള്ള സ്റ്റേക്കിലൂടെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തുള്ള ഒരു കേബിളോ പൈപ്പോ ആ റിട്ടേൺ റൂട്ടിന്റെ ഭാഗമാകാം.
അതിനാൽ ഗ്രൗണ്ട്-സ്റ്റേക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് സിഗ്നൽ ശക്തിയെയും സെലക്റ്റിവിറ്റിയെയും ബാധിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് കുറുകെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേക്ക് ആ യൂട്ടിലിറ്റിയിലേക്ക് കറന്റ് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ബോണ്ടഡ് ഘടനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേക്ക് നിരവധി കണ്ടക്ടറുകളിലൂടെ സിഗ്നൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ടാർഗെറ്റ് ഐഡന്റിറ്റിയിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
ഏറ്റവും മികച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.

റിസീവർ എന്ത് കാണിച്ചേക്കാം
സമാന്തര രേഖാ വക്രീകരണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്പ്ലേ പാറ്റേൺ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ഫലം ആപേക്ഷിക ആഴം, അകലം, കറന്റ്, റൂട്ട് ജ്യാമിതി, ആവൃത്തി, കണ്ടക്ടർ വലുപ്പം, ബോണ്ടിംഗ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
| റിസീവർ ലക്ഷണം | സാധ്യതയുള്ള സംവിധാനം | പ്രധാന അപകടസാധ്യത |
|---|---|---|
| ഒരു ആഴം കുറഞ്ഞ സമാന്തര രേഖ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതികരണം കാണിക്കുന്നു. | റിസീവർ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഫീൽഡിന് അടുത്താണ്. | ഓപ്പറേറ്റർ തെറ്റായ യൂട്ടിലിറ്റി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. |
| രണ്ട് വഴികൾക്കിടയിൽ വിശാലമായ ഒരു കൊടുമുടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. | രണ്ട് ഫീൽഡുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു | അടയാളപ്പെടുത്തിയ മധ്യരേഖ രണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റികൾക്കിടയിലായിരിക്കാം. |
| പീക്കും നളും വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. | ഫീൽഡ് അസമമാണ് | വ്യക്തമായ രേഖാ സ്ഥാനം മാറിയിരിക്കുന്നു |
| നേരായ പാതയിൽ ആഴം കുത്തനെ മാറുന്നു | നിലവിലെ കൈമാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ജ്യാമിതി മാറ്റങ്ങൾ | ആഴത്തിന്റെ കണക്ക് ഇനി ഒരു കണ്ടക്ടറെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല. |
| കറന്റ് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് ചാടുന്നു | ഒരു ബോണ്ട്, ടീ, ഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ പാത്ത് നിലവിലെ വിതരണത്തെ മാറ്റുന്നു | ഓപ്പറേറ്റർ തെറ്റായ ബ്രാഞ്ച് പിന്തുടരുന്നു |
| രണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റികളിൽ ദിശ പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു. | കണ്ടക്ടർമാർ ഒരു ബോണ്ട് പങ്കിടുന്നു | ദിശാ ഡാറ്റയ്ക്ക് അവയെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. |
| ഒരു ഘടനയുടെ അരികിൽ സിഗ്നൽ ദുർബലമാകുന്നു. | ലോഹം വയലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്നു | ഓപ്പറേറ്റർ യൂട്ടിലിറ്റി അവസാനിച്ചുവെന്ന് അനുമാനിച്ചേക്കാം |
ഒരു ലക്ഷണം ഒരു കാരണം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഓപ്പറേറ്റർ നിരവധി റീഡിംഗുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യണം.
ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതികരണം തെറ്റായ യൂട്ടിലിറ്റിയുടേതായിരിക്കാം.
സിഗ്നൽ ശക്തി വൈദ്യുതധാരയെയും ദൂരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മിതമായ കപ്പിൾഡ് കറന്റ് വഹിക്കുന്ന ഒരു ആഴം കുറഞ്ഞ കണ്ടക്ടർ, കൂടുതൽ കറന്റ് വഹിക്കുന്ന ആഴമേറിയ ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ ശക്തമായ പ്രതികരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ റിസീവർ ഏറ്റവും വലിയ ബാർ ഗ്രാഫ് തെറ്റായ രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചേക്കാം.
നിരവധി ലൈനുകൾ ഒരേ സിഗ്നൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുതധാരയുടെ അളവുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ റേഡിയോഡിറ്റക്ഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അസംസ്കൃത പ്രതികരണ ശക്തിയേക്കാൾ ആഴത്തിന് വൈദ്യുതധാര നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു.
വർത്തമാനത്തിന് ഇപ്പോഴും സന്ദർഭം ആവശ്യമാണ്.
ഒരു പൊതു ബോണ്ടിന് നിരവധി യൂട്ടിലിറ്റികളിൽ വൈദ്യുതധാരയെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയും. ഫീൽഡ് വികലത റിസീവറിന്റെ വൈദ്യുതധാരയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനെയും ബാധിച്ചേക്കാം. ഒരു റീഡിംഗിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം ഓപ്പറേറ്റർ റൂട്ടിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതധാര താരതമ്യം ചെയ്യണം.
ഒരു ഉയർന്ന മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നൽകുന്നത് ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള പ്രവണതയാണ്.
പീക്ക് ആൻഡ് നൾ വിയോജിപ്പ് വക്രത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു
പീക്കും നളും വ്യത്യസ്ത ആന്റിന പ്രതികരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
പീക്ക് പരമാവധി ഫീൽഡ് പ്രതികരണം കണ്ടെത്തുന്നു. പ്രത്യക്ഷ ഫീൽഡ് കേന്ദ്രത്തിന് മുകളിൽ നൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതികരണം കണ്ടെത്തുന്നു. വൃത്തിയുള്ളതും സമമിതിയുള്ളതുമായ ഒരു ഫീൽഡിൽ, രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും പരസ്പരം യോജിക്കണം.
നൾ പോയിന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പീക്ക് മാക്സിമം ഒരു വികലമായ ഫീൽഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് റേഡിയോഡിറ്റക്ഷൻ പറയുന്നു. നൾ ഇടപെടലിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരേയൊരു ലൊക്കേഷൻ മോഡായി പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും കമ്പനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
വ്യത്യസ്ത ജോലികൾക്ക് രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക:
- പ്രാഥമിക പിൻ പോയിന്റിനായി പീക്ക് ഉപയോഗിക്കുക;
- ഫീൽഡ് പരിശോധിക്കാൻ നൾ ഉപയോഗിക്കുക;
- ആഴം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും താരതമ്യം ചെയ്യുക;
- റൂട്ടിൽ കൂടുതൽ ദൂരം താരതമ്യം ആവർത്തിക്കുക.
രണ്ട് മാർക്കുകളുടെയും ശരാശരി കണക്കാക്കി മധ്യബിന്ദു ശരിയെന്ന് വിളിക്കരുത്.
പീക്കും നളും തമ്മിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ ട്രൂ ലൈൻ സാധാരണയായി പീക്ക് പൊസിഷനോട് അടുത്തായിരിക്കണമെന്ന് റേഡിയോഡെറ്റക്ഷന്റെ RD8200SG മാനുവൽ പറയുന്നു. മാനുവലിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് അവസ്ഥയ്ക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും ആ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ബാധകമാണ്.

സമാന്തര രേഖകൾ വലിയ ആഴത്തിലുള്ള പിശകുകൾക്ക് കാരണമാകും.
കണ്ടെത്തിയ ഫീൽഡിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ആകൃതിയിൽ നിന്നും ഒരു ലൊക്കേറ്റർ ആഴം കണക്കാക്കുന്നു. ആ കണക്കുകൂട്ടൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫീൽഡ് അനുമാനിക്കുന്നു.
രണ്ടാമത്തെ കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് ഗ്രേഡിയന്റ് മാറ്റുന്നു. ഭൗതിക ഉപയോഗം സ്ഥിരമായ ആഴത്തിൽ തുടരുമ്പോഴും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ നീങ്ങാൻ കഴിയും.
RD8200SG-യ്ക്ക് റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. 1–2 മീറ്റർ (3–6 അടി) ഉള്ളിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ലൈനിൽ ഒരു പ്രധാന സിഗ്നൽ ±50% ആഴത്തിലുള്ള പിശക് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അതിന്റെ മാനുവൽ പറയുന്നു. മാനുവൽ ഇതിനെ ഒരു സാധാരണ ആഴത്തിലുള്ള-തെറ്റായ ഉറവിടമായി വിവരിക്കുന്നു.
ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു യോഗ്യത ആവശ്യമാണ്.
ഇത് ഒരു നിർമ്മാതാവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ്, വ്യവസായ വ്യാപക ശരാശരിയല്ല. മാനുവലിൽ കണ്ടക്ടറുടെ വലുപ്പങ്ങൾ, മണ്ണിന്റെ ഗുണവിശേഷതകൾ, ആവൃത്തികൾ, കറന്റ് അനുപാതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ള ടെസ്റ്റ് സാമ്പിൾ എന്നിവ നൽകുന്നില്ല.
പ്രായോഗിക നിഗമനം ഇപ്പോഴും സാധുവാണ്: അടുത്തുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ വിശ്വസനീയമായ ആഴത്തിലുള്ള വായനയെ ഗുരുതരമായി തെറ്റിക്കും.
ലൊക്കേറ്റർ ഡെപ്ത് ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് റേഡിയോഡിറ്റക്ഷൻ പറയുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ കുഴിക്കൽ ഡെപ്ത് നിർവചിക്കാൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്.
ആഴത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക.
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആഴം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു.
ഈ പ്രക്രിയ പിന്തുടരുക:
1. ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പീക്ക് മോഡിൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുക.
2. റിസീവർ ലംബമായും ശരിയായ ദിശയിലും പിടിക്കുക.
3. പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആഴം രേഖപ്പെടുത്തുക.
4. റിസീവർ അളന്ന ദൂരം ഉയർത്തുക.
5. ആഴത്തിലുള്ള വായന ആവർത്തിക്കുക.
6. വ്യത്യാസം താരതമ്യം ചെയ്യുക.
റിസീവർ ഉയർത്തിയ ദൂരത്തിന് ഏകദേശം തുല്യമായ ദൂരം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആഴം വർദ്ധിക്കണം.
RD8200SG മാനുവലിൽ ഒരു ദ്രുത പരിശോധന എന്ന നിലയിൽ 2 ഇഞ്ച് (50 mm) ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ മറ്റൊരു ദൂരമോ നടപടിക്രമമോ വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം. കൃത്യമായ റിസീവറിനായി മാനുവൽ പിന്തുടരുക.
പരാജയപ്പെട്ട ലിഫ്റ്റ് പരിശോധന കാരണം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ആഴത്തിലുള്ള വായനയ്ക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.
സിഗ്നൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപകടസാധ്യതയെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു
സിഗ്നൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലക്ഷ്യത്തെ എത്രത്തോളം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നു എന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ
ഓപ്പറേറ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ സാധാരണയായി മികച്ച നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു.
ഇൻഡക്ഷനെക്കാൾ ഫലപ്രദമായി താഴ്ന്ന ആവൃത്തികളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താഴ്ന്ന ആവൃത്തികൾ സാധാരണയായി അനാവശ്യമായ കപ്ലിംഗ് കുറയ്ക്കുകയും അനുയോജ്യമായ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷന് ഇപ്പോഴും പരിധികളുണ്ട്:
- സാധാരണ ബോണ്ടുകൾക്ക് വൈദ്യുതധാരയെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയും;
- മോശം നിലം ഉപയോഗയോഗ്യമായ സിഗ്നൽ കുറയ്ക്കും;
- നിലം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പാത സൃഷ്ടിക്കും;
- കണക്ഷൻ പോയിന്റ് ഒരു ബോണ്ടഡ് നെറ്റ്വർക്കിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാം;
- ഊർജ്ജസ്വലമായ സംവിധാനങ്ങൾ മാരകമായ വൈദ്യുത അപകടത്തിന് കാരണമാകും.
യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമേ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലമായതോ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാവൂ. ഓപ്പറേറ്റർ നിർദ്ദിഷ്ട ട്രാൻസ്മിറ്ററിനായി അംഗീകൃത ലീഡുകളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണം.
സിഗ്നൽ ക്ലാമ്പ്
ലോഹ സമ്പർക്കം കൂടാതെ ഒരു സിഗ്നൽ ക്ലാമ്പ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം നടത്തുന്നു.
ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേബിളിനോ പൈപ്പിനോ ചുറ്റും ക്ലാമ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് സെലക്ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തും. ക്ലാമ്പ് പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കുകയും കണ്ടക്ടറുമായി യോജിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഫ്രീക്വൻസിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വേണം.
സർക്യൂട്ടിന് ഇപ്പോഴും ഒരു റിട്ടേൺ പാത്ത് ആവശ്യമാണ്.
ഒരു കേബിൾ ഗ്രൂപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പ്, ബോണ്ടഡ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-കണ്ടക്ടർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്നിവ ഉദ്ദേശിച്ച റൂട്ടിനപ്പുറം സിഗ്നൽ സ്ഥാപിച്ചേക്കാം. ഒരു ക്ലാമ്പ് നേരിട്ടുള്ള പ്രക്ഷേപണം കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഒറ്റപ്പെടൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.
ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ
സമാന്തര യൂട്ടിലിറ്റികൾക്ക് ചുറ്റും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു.
ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു ഫീൽഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് താഴെയും ചുറ്റുപാടുമുള്ള കണ്ടക്ടറുകളിലേക്ക് വൈദ്യുത പ്രവാഹം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. തിരക്കേറിയ ഒരു ഇടനാഴിയിൽ, നിരവധി യൂട്ടിലിറ്റികൾക്ക് ഒരേ ആവൃത്തി ലഭിച്ചേക്കാം.
ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് സമീപമുള്ള എല്ലാ കേബിളിലും സിഗ്നൽ ദൃശ്യമാകുമെന്നതിനാൽ, കേബിളുകൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ വിവാക്സ്-മെട്രോടെക് ഉപദേശിക്കുന്നു.
ഇൻഡക്ഷന് ഇപ്പോഴും സാധുവായ ഒരു പങ്കുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏരിയ സ്വീപ്പുകൾക്കും അജ്ഞാത-ലൈൻ തിരയലുകൾക്കും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
സ്വയമേവയുള്ള ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് ആയിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഒരു തിരയൽ രീതിയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുക.
| അപ്ലിക്കേഷൻ രീതി | ലക്ഷ്യ നിയന്ത്രണം | സമാന്തര രേഖാ അപകടസാധ്യത | മികച്ച ഉപയോഗം |
|---|---|---|---|
| നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ | ഏറ്റവുമുയർന്ന | സർക്യൂട്ട് ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് | അറിയപ്പെടുന്ന ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന കണ്ടക്ടറെ കണ്ടെത്തുന്നു |
| സിഗ്നൽ ക്ലാമ്പ് | ഇടത്തരം മുതൽ ഉയർന്നത് വരെ | ബോണ്ടുകളും കേബിൾ കോൺഫിഗറേഷനും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു | ലോഹ സമ്പർക്കമില്ലാതെ സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു |
| പ്രക്ഷേപണ ഇൻഡക്ഷൻ | കുറഞ്ഞ | തിരക്കേറിയ ഇടനാഴികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് | അജ്ഞാതമായ ചാലക യൂട്ടിലിറ്റികൾക്കായി തിരയുന്നു |
ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിൽ ആരംഭിക്കുക
ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കലിന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ആവശ്യമാണ്.
കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി സാധാരണയായി ലക്ഷ്യത്തിൽ നന്നായി നിലനിൽക്കുകയും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ജോടിയാക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ഹ്രസ്വ, ചെറുത്, മോശമായി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഇംപെഡൻസ് കണ്ടക്ടറുകളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാൻ കഴിയും.
ഈ ക്രമം ഉപയോഗിക്കുക:
1. കുറഞ്ഞ സജീവ ആവൃത്തിയിൽ ആരംഭിക്കുക;
2. ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉപയോഗയോഗ്യമായ വൈദ്യുതധാര ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക;
3. റൂട്ട് കണ്ടെത്തി നിലവിലെ സ്ഥിരത പരിശോധിക്കുക;
4. താഴ്ന്ന ക്രമീകരണം ലൊക്കേറ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ മാത്രം ആവൃത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക;
5. ആവൃത്തി മാറ്റിയതിനുശേഷം ഓരോ വികല പരിശോധനയും ആവർത്തിക്കുക.
ശക്തമായ പ്രതികരണം എന്നാൽ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാനം എന്നാണെന്ന് കരുതരുത്.
മെച്ചപ്പെട്ട ക്രമീകരണം, അടുത്തുള്ള യൂട്ടിലിറ്റികളിൽ കുറഞ്ഞ പ്രതികരണത്തോടെ ഒരു കണ്ടെത്താനാകുന്ന ലക്ഷ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ദിശ തിരിച്ചറിയൽ സഹായിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിന് പരിധികളുണ്ട്
നിലവിലുള്ള നിരവധി ലൊക്കേറ്റർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഒരു ദിശ അല്ലെങ്കിൽ ഘട്ടം പ്രവർത്തനം നൽകുന്നു.
ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:
- റേഡിയോഡിറ്റക്ഷൻ RD8200SG-യിലെ നിലവിലെ ദിശ;
- കോൺഫിഗർ ചെയ്ത Vivax-Metrotech vLoc3-5000 സിസ്റ്റങ്ങളിൽ സിഗ്നൽ ദിശയും സിഗ്നൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പും;
- ഉപസൈറ്റിൽ യൂട്ടിലിഗാർഡ് 2-ൽ ദിശ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.
ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്ന സിഗ്നലിനെയും അതിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന റിട്ടേൺ കറന്റിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.
അവർ മോഡൽ-നിർദ്ദിഷ്ട ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ, ഫ്രീക്വൻസികൾ, ആക്സസറികൾ, ഓപ്ഷനുകൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതല്ല.
സാധാരണയായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറുകളെ വേർതിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ദിശ സവിശേഷത പരാജയപ്പെടാം. ബോണ്ടഡ് നോൺ-ടാർഗെറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ലക്ഷ്യവുമായി "സിൻക്" ആയി ദൃശ്യമായേക്കാമെന്ന് വിവാക്സ്-മെട്രോടെക് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധനയായി ദിശ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഇതുമായി സംയോജിപ്പിക്കുക:
- പീക്ക് ആൻഡ് നൾ കരാർ;
- നിലവിലെ താരതമ്യം;
- റൂട്ട് തുടർച്ച;
- ആക്സസ് പോയിന്റ് തെളിവുകൾ;
- ആഴത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ;
- ശാരീരിക എക്സ്പോഷർ.
സമാന്തര യൂട്ടിലിറ്റികൾക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക വർക്ക്ഫ്ലോ
താഴെ പറയുന്ന ക്രമം തെറ്റായ രേഖ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
1. ഒരു സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൈറ്റ് അവലോകനം ചെയ്യുക
811 ടിക്കറ്റ്, യൂട്ടിലിറ്റി-ഉടമയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, ഡ്രോയിംഗുകൾ, ദൃശ്യമായ ഘടനകൾ, മുൻ മാർക്കിംഗുകൾ, വാൽവുകൾ, പീഠങ്ങൾ, മീറ്ററുകൾ, ക്യാബിനറ്റുകൾ, മാൻഹോളുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.
ജോലിസ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നുപോകാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ റൂട്ടുകളും മാപ്പ് ചെയ്യുക.
2. മുഴുവൻ ഇടനാഴിയും തൂത്തുവാരുക
ഒരു ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത നിഷ്ക്രിയ സ്വീപ്പ് നടത്തുക.
സൈറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ലഭ്യമായ പാസീവ് മോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. പാസീവ് സിഗ്നലുകൾ അജ്ഞാതമായ കണ്ടക്റ്റീവ് യൂട്ടിലിറ്റികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ അവ സാധാരണയായി ദുർബലമായ ഐഡന്റിറ്റി തെളിവുകൾ നൽകുന്നു.
കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ഓരോ സ്ഥിരമായ പ്രതികരണവും അടയാളപ്പെടുത്തുക.
3. ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ആക്സസ് പോയിന്റ് കണ്ടെത്തുക
സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം, ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഭാഗത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പ് പോയിന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ ഒരു പൊതു കെട്ടിട ഗ്രൗണ്ടിലോ കാബിനറ്റിലോ സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുക. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അതിനുള്ളിൽ കയറാൻ തുടങ്ങരുത്.
4. റിട്ടേൺ പാത്ത് നിയന്ത്രിക്കുക
ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സംശയാസ്പദമായ യൂട്ടിലിറ്റികളിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേക്ക് അകലെ വയ്ക്കുക.
പ്രായോഗികമാകുന്നിടത്തോളം, കുഴിച്ചിട്ട മറ്റൊരു വഴി മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലീഡ് തടയുക. ചുറ്റുമുള്ള സിസ്റ്റവുമായി അത് എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ, സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ലോഹ ഘടന ഗ്രൗണ്ടായി ഉപയോഗിക്കരുത്.
5. താഴ്ന്ന നിലയിൽ ആരംഭിക്കുക
സ്ഥിരതയുള്ളതും ഉപയോഗയോഗ്യവുമായ ടാർഗെറ്റ് കറന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തുള്ള റൂട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുക.
6. പീക്കിൽ ട്രെയ്സ് ചെയ്യുക
നിരവധി പോയിന്റുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുക.
റെക്കോർഡ്:
- പീക്ക് സ്ഥാനം;
- നിലവിലുള്ളത്;
- ആഴം;
- സിഗ്നൽ ശക്തി;
- ആവൃത്തി;
- ദിശാ നില;
- റൂട്ട് ജ്യാമിതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ.
ഒറ്റപ്പെട്ട സംഖ്യകൾക്ക് പകരം ട്രെൻഡുകൾ കാണുക.
7. പീക്കും നളും താരതമ്യം ചെയ്യുക
നേരായ ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.
വൈദ്യുത പ്രവാഹം, ദിശ അല്ലെങ്കിൽ ആഴം മാറുന്ന ഏത് ബിന്ദുവിനും സമീപം പരിശോധന ആവർത്തിക്കുക. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വേർതിരിവ് കൂടുതൽ ശക്തമായ വികലതയുടെ തെളിവായി കണക്കാക്കുക.
8. ലിഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക
ആസൂത്രണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർണായക ആഴത്തിലുള്ള വായനകൾ പരിശോധിക്കുക.
റിസീവർ ലിഫ്റ്റുമായി മാറ്റം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് നിരസിക്കുക.
9. സിഗ്നൽ വീണ്ടും പ്രയോഗിക്കുക
ഫലം അവ്യക്തമായി തുടരുമ്പോൾ:
- കണക്ഷൻ പോയിന്റ് നീക്കുക;
- നിലത്തെ സ്തംഭം നീക്കുക;
- ആവൃത്തി കുറയ്ക്കുക;
- അംഗീകൃത ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക;
- എതിർ അറ്റത്ത് നിന്ന് ട്രെയ്സ് ചെയ്യുക;
- അനുവദനീയമായ ഇടങ്ങളിൽ ഒരു ഡബിൾ-എൻഡ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക;
- സ്ഥാപന ഉടമയെ ഒരു ബോണ്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക;
- ഓരോ സമാന്തര റൂട്ടും വെവ്വേറെ കണ്ടെത്തുക.
10. ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രോസിംഗുകൾ തുറന്നുകാട്ടുക
വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ വൈദ്യുതകാന്തിക അനുമാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിർത്തുക.
കുഴിക്കൽ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂഗർഭ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളുടെ കണക്കാക്കിയ സ്ഥാനം തൊഴിലുടമകൾ നിർണ്ണയിക്കണമെന്ന് OSHA ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുഴിക്കൽ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ, സുരക്ഷിതവും സ്വീകാര്യവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലുടമ കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കണം.
ഒരു ലൊക്കേറ്റർ അടയാളം ആ പ്രക്രിയയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അത് അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല.
ക്രൂ നിരസിക്കേണ്ട വായനകൾ
ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്രൂ ഒരു നിർണായക അടയാളമോ ആഴമോ സ്വീകരിക്കരുത്:
- പീക്കും നളും വേർപിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു;
- ലിഫ്റ്റ് പരിശോധന പരാജയപ്പെട്ടു;
- രണ്ട് റൂട്ടുകളിലും സമാനമായ ഒഴുക്ക് കാണിക്കുന്നു;
- ദിശ തിരിച്ചറിയൽ ഒന്നിലധികം യൂട്ടിലിറ്റികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു;
- റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് വിശദീകരണമില്ലാതെ ആഴം മാറുന്നു;
- ഒരു ബോണ്ടിലോ ജംഗ്ഷനിലോ ആണ് സിഗ്നൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്;
- ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഒരേയൊരു പ്രതികരണം നിഷ്ക്രിയ മോഡ് നൽകുന്നു;
- രേഖകൾ, ഉപരിതല തെളിവുകൾ, ലൊക്കേറ്റർ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വൈരുദ്ധ്യം;
- ഇൻഡക്ഷൻ നിരവധി സമാനമായ ട്രെയ്സുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു;
- റിസീവർ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് വളരെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്;
- ലക്ഷ്യം മറ്റൊരു ഉയർന്ന ഫലമുള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയെ മറികടക്കുന്നു.
ഈ അവസ്ഥകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ലൊക്കേറ്റർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
അതിനർത്ഥം ഫീൽഡിന് ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസം പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്.
പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ
റിസീവർ സംയോജിത വൈദ്യുതകാന്തിക മണ്ഡലം അളക്കുന്നതിനാൽ സമാന്തര യൂട്ടിലിറ്റികൾ ലൊക്കേറ്റർ റീഡിംഗുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു.
തെറ്റായ യൂട്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതികരണം കാണിച്ചേക്കാം. ഒരു ആഴം കുറഞ്ഞ കപ്പിൾഡ് ലൈൻ ഡിസ്പ്ലേയിലെ ആഴമേറിയ ലക്ഷ്യത്തെ മറികടക്കും.
പീക്ക്, നൾ വിയോജിപ്പുകൾ പ്രായോഗികമായ ഒരു വികല മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പീക്ക് പ്രാഥമിക പിൻ പോയിന്റിനെ നയിക്കണം, അതേസമയം നൾ ഫീൽഡ് ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കണം.
ആഴം വിശ്വസനീയമായി തുടരാമെങ്കിലും അത് ഗുരുതരമായി തെറ്റാണ്. RD8200SG മാനുവലിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, അടുത്തുള്ള ഒരു സമാന്തര രേഖയിലെ ശക്തമായ സിഗ്നൽ ±50% വരെ വലിയ പിശകുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ കപ്ലിംഗ് റിസ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഒരു ടാർഗെറ്റ് സിഗ്നൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക.
നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ സാധാരണയായി മികച്ച സെലക്ടിവിറ്റി നൽകുന്നു. തിരക്കേറിയ ഇടനാഴിയിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു.
കറന്റ്, ഡയറക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനുകൾ തിരിച്ചറിയൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പൊതുവായ ബോണ്ടുകൾ ഇപ്പോഴും രണ്ടിനെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും.
റീഡിംഗുകൾ അവ്യക്തമായി തുടരുമ്പോൾ ക്രൂ ഒരു നിർണായക പ്രയോജനം വെളിപ്പെടുത്തണം. ലൊക്കേറ്റർ തിരയൽ ഏരിയ ചുരുക്കുന്നു. ഭൗതിക പരിശോധന ക്രോസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നു.




