通常,當(dāng)使用長(zhǎng)電纜進(jìn)行振弦測(cè)量時(shí),信號(hào)會(huì)減弱,且受干擾的可能性增加。那么,如何克服這一挑戰(zhàn)并提高測(cè)量質(zhì)量呢?
Campbell Scientific振弦測(cè)量硬件采用了我們的VSPECT®(專)利技術(shù),與市場(chǎng)上其它振弦測(cè)量系統(tǒng)相比具有顯著的優(yōu)勢(shì)。除了能夠?yàn)V除干擾外,VSPECT技術(shù)的(極)高的測(cè)量精度使我們的監(jiān)測(cè)平臺(tái)能夠在極長(zhǎng)的電纜上進(jìn)行振弦測(cè)量。
驗(yàn)證測(cè)試
我們決定通過長(zhǎng)電纜實(shí)測(cè)來驗(yàn)證這一測(cè)量性能。我們?nèi)∮瞄L(zhǎng)卷電纜,仔細(xì)地將兩端導(dǎo)線剝開,測(cè)試的電纜長(zhǎng)度為4.2公里(2.61英里)。然后,使用鱷魚夾將一臺(tái)振弦式孔隙水壓力計(jì)連接至電纜一端的裸露導(dǎo)線,并將一臺(tái)VWAnalyzer振弦分析儀連接至電纜的另一端。



隨后,我們使用手持式VWAnalyzer振弦分析儀在長(zhǎng)電纜上進(jìn)行了實(shí)時(shí)測(cè)量。

引入干擾測(cè)試
在成功通過4.2公里(2.61英里)的電纜獲取到測(cè)量讀數(shù)后,我們決定進(jìn)一步測(cè)試:引入測(cè)量干擾,探索可以準(zhǔn)確測(cè)量的極限環(huán)境。為此,我們使用了一臺(tái)接入交流電源的電動(dòng)電鉆。在長(zhǎng)電纜旁開啟電鉆時(shí),我們?nèi)猿晒Λ@得了測(cè)量值。
通過觀察VWAnalyzer上的頻譜分析圖表,我們發(fā)現(xiàn)VSPECT技術(shù)已從測(cè)量值中濾除了大量的干擾。若使用其它基于時(shí)域分析的振弦測(cè)量模塊,此類干擾將會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重問題!
為制造更強(qiáng)的干擾,我們將電鉆移至傳感器旁,并在測(cè)量過程中保持其運(yùn)行。此時(shí)引入的干擾量極大!干擾強(qiáng)度之高,致使VWAnalyzer發(fā)出信噪比過低的警報(bào)。盡管存在如此巨大的干擾,但從下圖可見,VWAnalyzer的VSPECT技術(shù)仍使我們獲得了準(zhǔn)確的讀數(shù)。
測(cè)試結(jié)果
綜上所述,我們?cè)?.2公里(2.61英里)電纜上,在強(qiáng)干擾環(huán)境下,仍然成功獲取了準(zhǔn)確的振弦測(cè)量值。這跟我們一些同樣需在長(zhǎng)電纜上進(jìn)行振弦測(cè)量的客戶反饋的結(jié)果一致。事實(shí)上,部分客戶聲稱其測(cè)量電纜長(zhǎng)度甚至可達(dá)9.66公里(6英里)!盡管在振弦測(cè)量中使用長(zhǎng)電纜并非(最)佳選擇,但此類實(shí)際場(chǎng)景印證了我們VSPECT技術(shù)的(卓)越性能。