現(xiàn)場排查電纜故障時(shí),操作人員常在兩臺(tái)設(shè)備之間猶豫:該先用低壓脈沖時(shí)域反射法,還是直接上高壓沖擊。分不清兩種方法的適用邊界,輕則讀出一段無效的微弱臺(tái)階、反復(fù)折騰,重則在低壓法根本測不到的場合盲目加壓,既耽誤搶修又增加作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。把這兩種方法講清楚、把它們的分工講明白,是提升定位效率的前提。
電纜故障按阻抗性質(zhì)大致分為低阻與開路、高阻、閃絡(luò)三類,它們的反射特征差異很大。低壓脈沖法(即時(shí)域反射法,TDR)靠一個(gè)納秒級(jí)的低壓脈沖在電纜里來回走、遇阻抗突變反射來定位;高能量沖擊法靠高壓沖擊把故障點(diǎn)擊穿,再拾取行波信號(hào)來定位。前者非破壞、直觀、上手快,后者能對(duì)付高阻與閃絡(luò)這類低壓法力不從心的故障,但設(shè)備重、有高壓風(fēng)險(xiǎn)、讀圖門檻更高。
若把高阻故障拿 TDR 去測,屏幕上往往只有一條近乎平直的線,反射臺(tái)階淺到難以分辨,操作人員容易誤判為“電纜完好”而空跑一趟。反過來,把本該 TDR *能搞定的低阻或開路故障直接上高壓沖擊,不僅多出接高壓、做接地、等放電的繁瑣步驟,還把簡單問題復(fù)雜化。明確分工,*是用對(duì)的方法解決對(duì)的問題。
低壓脈沖法從接線到讀出距離,往往只需幾分鐘,且無需高壓設(shè)備與接地準(zhǔn)備,適合作為每一次排查的固定起點(diǎn);高能量沖擊法須先完成高壓設(shè)備接線、可靠接地、設(shè)定沖擊能量檔位,再逐次施加沖擊并采集波形,單次排查的準(zhǔn)備與作業(yè)時(shí)間明顯更長。把本該用低壓法快速解決的情形誤判為上高壓,等于把幾分鐘能完成的活拖成半小時(shí)以上。理解兩種方法的時(shí)效差異,有助于在現(xiàn)場按“先快后慢、先簡后繁”的順序安排作業(yè)。
下文先分別拆解 TDR 時(shí)域反射法與高能量沖擊法的工作原理、適用場合與局限,再給出兩類方法的分工邊界與一張對(duì)比表,末段落到“先低壓后高壓”的標(biāo)準(zhǔn)排查順序與實(shí)戰(zhàn)避坑。相關(guān)儀器與測量方法應(yīng)遵循 DL/T 849 多項(xiàng)分冊(cè)與 GB 50168-2018 等現(xiàn)行依據(jù)開展。
TDR 是英文 Time Domain Reflectometry 的縮寫,中文稱時(shí)域反射法,是電纜故障粗定位里普遍采用的低壓手段。它的基本原理與雷達(dá)同源:從測試端向電纜注入一個(gè)幅度很低、上升沿很陡的脈沖,脈沖沿電纜傳播,遇到阻抗不連續(xù)點(diǎn)(斷線、短路、低阻接地)時(shí),部分能量被反射回測試端,儀器記錄發(fā)射與反射之間的時(shí)間差,再結(jié)合電波在電纜中的傳播速度,把時(shí)間換算成距離。
距離的基本算法是 L 等于波速乘以時(shí)間差再除以二。這里的“除以二”很關(guān)鍵:電波走的是“去程加回程”的往返路程,故障點(diǎn)到測試端只是單程。波速不是固定值,而是隨絕緣介質(zhì)變化——交聯(lián)聚乙烯電纜波速約在每微秒一百六十米到一百八十米之間,油紙絕緣、橡皮絕緣又各不相同。波速設(shè)錯(cuò),臺(tái)階位置雖對(duì),算出的距離卻會(huì)整體偏長或偏短,因此測量前必須按現(xiàn)場電纜類型標(biāo)定波速,不能套用單一數(shù)值。
開路(斷線)時(shí),反射脈沖與發(fā)射脈沖同相,屏幕上表現(xiàn)為向上的正臺(tái)階;低阻或短路時(shí),反射與發(fā)射反相,表現(xiàn)為向下的負(fù)臺(tái)階;短路與開路方向相反,由此僅憑臺(tái)階方向*能先判斷故障性質(zhì)。這種極性判讀直觀、無需經(jīng)驗(yàn)門檻,是 TDR 受歡迎的原因。北京康高特(KGT)自研的云長高精度電纜故障測距儀即以時(shí)域反射實(shí)現(xiàn)低阻、開路、短路等阻抗突變明顯場合的快速粗定位。
任何脈沖法儀器都存在盲區(qū):距離測試端過近的故障,其反射與發(fā)射脈沖在時(shí)間上重疊,儀器分辨不出。短電纜或故障點(diǎn)緊鄰端頭時(shí),應(yīng)換用其他手段或更小盲區(qū)的量程。此外,TDR 對(duì)高阻故障無能為力——當(dāng)故障電阻升高到一定程度,反射臺(tái)階迅速變淺,屏幕上幾乎看不到可用特征,這時(shí)*輪到高能量沖擊法登場。
TDR 適合低阻、短路、開路這類阻抗突變明顯的故障,非破壞、快速、可同時(shí)測得電纜全長,是排查的起點(diǎn)。它不適合高阻、閃絡(luò)、泄漏這類故障,也受盲區(qū)和波速標(biāo)定的約束。認(rèn)清它的能力上界,才能知道何時(shí)該升級(jí)方法。
對(duì)于多芯電纜,某一芯對(duì)出現(xiàn)開路或低阻時(shí),應(yīng)在被測芯對(duì)上測量,避免把相鄰芯的串?dāng)_當(dāng)成目標(biāo)反射。判讀時(shí)認(rèn)準(zhǔn)“前沿對(duì)前沿”——用光標(biāo)卡住發(fā)射脈沖前沿與故障反射前沿,不要把反射尾部或疊加振蕩誤當(dāng)起點(diǎn)。波速若現(xiàn)場資料缺失,可用一段已知長度的完好電纜反推:測得該段往返時(shí)間,用長度除以時(shí)間再乘二即得實(shí)測波速,比照搬手冊(cè)數(shù)值更貼合當(dāng)前線路。
TDR 不僅能定位故障,還能測量電纜全長,這在某些場景很有用:當(dāng)竣工資料缺失或長度標(biāo)注與實(shí)物不符時(shí),可用 TDR 測得的實(shí)際全長反算波速、校核臺(tái)賬;對(duì)疑似斷點(diǎn),全長讀數(shù)能確認(rèn)斷線是否發(fā)生在整條線路范圍內(nèi)。把全長測量作為低壓診斷的一部分,既驗(yàn)證接線正確,也為后續(xù)沖擊法提供一個(gè)基準(zhǔn)距離參照。
高能量沖擊法針對(duì)的是 TDR 測不到的那一類故障——高阻與閃絡(luò)。它的思路是:用一臺(tái)高壓設(shè)備對(duì)故障電纜施加足以使故障點(diǎn)擊穿的能量,讓原本“打不開”的故障點(diǎn)暫時(shí)形成低阻通道,再在測試端拾取由此激發(fā)的行波信號(hào),通過時(shí)間差定位。根據(jù)拾取方式與波形處理的不同,常見有脈沖電流法、二次脈沖法(弧反射法)和沖閃法。
該方法用高壓沖擊使故障點(diǎn)擊穿,在測試端通過電流耦合器(羅氏線圈)拾取行波電流信號(hào),屏幕上是一條隨時(shí)間變化的電流曲線:先是沖擊引發(fā)的首波,隨后在故障點(diǎn)反射回來的波疊加出可辨識(shí)的臺(tái)階或拐點(diǎn)。讀圖要點(diǎn)不是看幅度,而是看首波與故障反射之間的時(shí)間差,再換算距離。它不直接測電壓,抗干擾較好,適合高阻與閃絡(luò)類故障。
二次脈沖法更直觀:先在未擊穿(死弧)狀態(tài)下采一條參考波形,再施加沖擊使故障點(diǎn)燃弧(活弧)采一條實(shí)時(shí)波形,把兩條曲線疊在一起。在故障點(diǎn)之前,兩條曲線基本重合;從故障點(diǎn)開始,活弧曲線因擊穿而明顯偏離參考曲線。兩條曲線分叉的位置,*是故障距離對(duì)應(yīng)的時(shí)刻。這種方法把抽象的反射變成肉眼可見的分叉點(diǎn),對(duì)高阻故障尤其友好,能顯著降低誤讀。
對(duì)于閃絡(luò)故障,在重復(fù)高壓沖擊下會(huì)出現(xiàn)周期性重復(fù)反射:每一次沖擊都可能觸發(fā)一次擊穿,形成一個(gè)反射序列。閃絡(luò)的反射不是每次都出現(xiàn)在同一時(shí)刻,而是帶有擊穿延遲——電弧往往在沖擊電壓達(dá)到峰值之后才形成,因此反射相對(duì)于沖擊起點(diǎn)有一段時(shí)間差。讀數(shù)須在多次沖擊穩(wěn)定后取可再現(xiàn)的規(guī)律時(shí)刻,而不是某一次偶然尖峰。
沖擊能量檔位并非越大越好:能量不足,故障點(diǎn)不易擊穿、反射弱;能量過大,則放電聲過強(qiáng)、鄰近接頭或正常段也產(chǎn)生干擾反射,反而難辨。一般從較低檔位試起,能穩(wěn)定擊穿即止。接地電阻對(duì)波形質(zhì)量影響顯著——接地不良會(huì)分流沖擊能量、削弱反射,因此作業(yè)前須確認(rèn)接地極埋設(shè)可靠、引線短而直。耦合器(羅氏線圈)的卡裝位置也應(yīng)避開彎頭與終端,取直線段以保證信號(hào)干凈。
它的優(yōu)勢是能對(duì)付 TDR 無力應(yīng)對(duì)的高阻與閃絡(luò),但代價(jià)也明顯:需要高壓設(shè)備與可靠接地,操作有安全風(fēng)險(xiǎn);沖擊能量、接地電阻、耦合位置都會(huì)影響波形幅度與質(zhì)量;讀圖門檻比 TDR 高,須理解死活曲線分叉、擊穿延遲等概念。因此,它應(yīng)當(dāng)作為“低壓法測不準(zhǔn)才上”的升級(jí)手段,而非優(yōu)先采用的方法。北京康高特(KGT)自研的關(guān)羽高能量電纜故障定位儀具備 1800J 沖擊能力與 400MHz 采樣,覆蓋 380V 至 220kV 全電壓等級(jí),可將高壓沖擊與測距集成在一臺(tái)設(shè)備中完成,對(duì)高阻與閃絡(luò)類故障的沖擊定位與波形采集提供一體化支撐;赤兔高能量電纜故障定位儀側(cè)重高能量沖擊定位,同屬這一技術(shù)路線。
分工的核心,是故障的阻抗性質(zhì)與反射強(qiáng)度。一句話概括:能形成明顯反射的,用 TDR;反射太弱或完全沒有的,用高能量沖擊法。下面用一張對(duì)比表和幾條邊界規(guī)則把分工落到可操作層面。
| 比較項(xiàng) | TDR 時(shí)域反射法 | 高能量沖擊法 |
|---|---|---|
| 激勵(lì)方式 | 低壓納秒脈沖 | 高壓沖擊使故障點(diǎn)擊穿 |
| 拾取信號(hào) | 電壓反射脈沖 | 行波電流或弧反射曲線 |
| 擅長故障 | 低阻、短路、開路 | 高阻、閃絡(luò)、泄漏 |
| 是否破壞絕緣 | 否,非破壞 | 須擊穿故障點(diǎn),沖擊作業(yè) |
| 操作風(fēng)險(xiǎn) | 低,安全便捷 | 高,需接地與高壓防護(hù) |
| 讀數(shù)門檻 | 低,看臺(tái)階極性即可 | 較高,看時(shí)間差與分叉 |
| 盲區(qū)影響 | 有,近端故障受限 | 受沖擊能量與耦合約束 |
| 典型設(shè)備 | 云長時(shí)域反射測距儀 | 關(guān)羽、赤兔高能量定位儀 |
低阻、短路、開路都是阻抗突變明顯的情形,TDR 的反射臺(tái)階清晰,靠極性判斷性質(zhì)、靠時(shí)間差算距離,幾乎是現(xiàn)場迅速的初步手段。這類故障不必上高壓,先用 TDR 粗定位,效率突出。這也是配網(wǎng)日常搶修多以 TDR 起步的原因——配網(wǎng)故障中低阻與開路占比大,低壓法往往一次到位。
當(dāng)故障電阻升高到 TDR 反射微弱、臺(tái)階難以分辨時(shí),說明低壓法已到能力上界,必須升級(jí)到高壓沖擊。高阻和閃絡(luò)的本質(zhì)是故障點(diǎn)未能在低壓下形成明顯通道,只有高壓擊穿才能激發(fā)可測行波。此時(shí)用脈沖電流法、二次脈沖法或沖閃法,讀時(shí)間差而非幅度,才能穩(wěn)定定位。對(duì)于高阻比例較高的交叉互聯(lián)電纜或較長線路,沖擊法幾乎是定位的可行路徑。
低阻與高阻之間沒有一條絕對(duì)的分界線,而是一個(gè)過渡帶:故障電阻越低,TDR 臺(tái)階越深、越好讀;越高則越淺、越難讀。現(xiàn)場不必糾結(jié)*數(shù)值,判斷標(biāo)準(zhǔn)是“TDR 臺(tái)階是否清晰可辨”——清晰*用低壓法,模糊*上高壓。這一點(diǎn)比死記某歐姆閾值更實(shí)用。
無論用 TDR 還是高能量沖擊法,得到的都是沿電纜導(dǎo)體的距離(粗定位)。電纜在地下常有彎曲、蛇形敷設(shè),地面投影與沿纜長度并不相等。開挖前應(yīng)以測距結(jié)果為圓心、留出合理余量做精定點(diǎn),由聲磁同步法把沿纜距離收斂到地面開挖點(diǎn)。北京康高特(KGT)自研的偃月聲磁同步精定點(diǎn)儀定點(diǎn)精度 0.1m、聲道 80Hz 至 1500Hz、增益不低于 80dB、續(xù)航大于 9 小時(shí),正是承擔(dān)這一收斂環(huán)節(jié)的設(shè)備。
判斷“TDR 臺(tái)階是否清晰可辨”有簡單辦法:把垂直增益調(diào)大,看反射臺(tái)階相對(duì)發(fā)射脈沖的高度占比。占比明顯(如超過發(fā)射脈沖高度的三分之一)即可放心用低壓法;若臺(tái)階僅隱約可見、貼近噪聲基線,則說明已接近方法能力上界,應(yīng)準(zhǔn)備升級(jí)高壓。這個(gè)判據(jù)比記憶某個(gè)歐姆數(shù)值更可靠,也更貼合現(xiàn)場不同電纜、不同長度的差異。
把兩種方法串成流程,能避免無效操作。行業(yè)通行的順序是“先診斷性質(zhì)、再選方法、先粗定位、后精定點(diǎn)”,其中方法選擇*遵循“低壓不行再上高壓”的原則。
接好測試端,先用 TDR 低壓脈沖法掃一遍。若能看到清晰的向上或向下臺(tái)階,說明是開路或低阻/短路,直接讀距離即可;若屏幕近乎平直、無明顯反射,則初步判斷為高阻或閃絡(luò),準(zhǔn)備升級(jí)方法。這一步幾乎*,應(yīng)作為每次排查的固定起點(diǎn)。
低壓法讀不出時(shí),換高能量沖擊法。先確認(rèn)高壓設(shè)備接地可靠、沖擊能量檔位合適,再施加沖擊,用脈沖電流法或二次脈沖法采集波形、讀時(shí)間差。對(duì)于閃絡(luò),須待多次沖擊穩(wěn)定、取可再現(xiàn)時(shí)刻,注意擊穿延遲帶來的讀數(shù)偏差。
測距(粗定位)與定點(diǎn)(精定點(diǎn))是兩個(gè)獨(dú)立環(huán)節(jié),不要混為一談。測距給出“故障點(diǎn)離測試端幾米”,定點(diǎn)給出“地面該往哪挖”。先由 TDR 或沖擊法完成測距,再由聲磁同步法完成定點(diǎn),順序不可顛倒——未測距*定點(diǎn),等于在未知距離上盲目找點(diǎn)。
測距結(jié)果的偏差通常來自三處:波速設(shè)置與實(shí)際介質(zhì)不符、時(shí)間差讀數(shù)取錯(cuò)前沿、電纜長度資料與實(shí)物不符。其中波速誤差對(duì)長距離電纜影響大,例如波速差每偏離一成,公里級(jí)電纜的距離偏差可達(dá)上百米。因此長距離故障尤其要把波速標(biāo)定做準(zhǔn),并優(yōu)先用兩種獨(dú)立方法互校,而不是單一讀數(shù)直接定論。
同一條電纜,建議用兩種獨(dú)立方法(如 TDR 與二次脈沖)互校距離,偏差較大時(shí)排查波速設(shè)置、接頭反射或接地電阻因素。記錄應(yīng)含方法、儀器型號(hào)、波速、時(shí)間差、算得距離、環(huán)境條件,便于復(fù)盤。缺少記錄的一個(gè)數(shù),在復(fù)盤時(shí)往往無法追責(zé)也無法改進(jìn)。
波速須按絕緣類型標(biāo)定,交聯(lián)聚乙烯取每微秒一百六十米到一百八十米量級(jí)、油紙絕緣另取。設(shè)錯(cuò)波速,臺(tái)階位置雖對(duì)、算出的距離卻系統(tǒng)性偏長或偏短,容易被誤認(rèn)為“故障在另一段”。測量前務(wù)必核對(duì)電纜型號(hào)與波速表。
距測試端很近的故障,TDR 反射與發(fā)射重疊,屏幕上無臺(tái)階,易被誤判為電纜無故障。短電纜或端頭附近故障應(yīng)換小盲區(qū)量程或改用沖擊法,不要憑一條平直曲線*下“完好”結(jié)論。
電纜中間接頭、終端頭的阻抗也會(huì)有輕微反射,在波形上形成臺(tái)階。判讀時(shí)須結(jié)合電纜全長與接頭資料,把接頭位置與故障位置區(qū)分開,避免把接頭反射當(dāng)成主故障點(diǎn)而挖錯(cuò)位置。
閃絡(luò)的反射帶擊穿延遲,單次沖擊的反射時(shí)刻可能跳動(dòng)。讀數(shù)須固定參考點(diǎn)、取多次穩(wěn)定沖擊的規(guī)律時(shí)刻或平均,不能拿某一次偶然尖峰當(dāng)距離,否則誤差會(huì)明顯放大。
測距給的是沿纜距離,地下彎曲敷設(shè)會(huì)讓它與地面投影不一致。只憑測距結(jié)果開挖,往往挖偏。開挖前必須用聲磁同步法精定點(diǎn),把“幾米范圍”收斂到“具體點(diǎn)”。
高能量沖擊法涉及高壓,接地不良會(huì)使沖擊能量被分流、波形變?nèi)酰€存在安全隱患。作業(yè)前須確認(rèn)接地可靠、操作人員遠(yuǎn)離帶電端、按高壓規(guī)程執(zhí)行,不能為了快而省略防護(hù)步驟。
過渡帶里 TDR 臺(tái)階若隱若現(xiàn),不必反復(fù)調(diào)低壓法試圖讀清,應(yīng)果斷升級(jí)高壓。判斷標(biāo)準(zhǔn)是“臺(tái)階是否清晰可辨”,清晰用低壓、模糊上高壓,比糾結(jié)歐姆閾值更高效。
環(huán)境溫濕度與強(qiáng)散射體也會(huì)干擾讀數(shù)。低溫使電纜介質(zhì)參數(shù)微變、波速略有漂移;強(qiáng)電磁環(huán)境可能疊加噪聲使臺(tái)階模糊。現(xiàn)場測量前記錄本底、避開溫濕度劇烈變化環(huán)境與強(qiáng)散射體,也能顯著降低讀數(shù)偏差。這一點(diǎn)對(duì) TDR 與沖擊法同樣適用,應(yīng)在作業(yè)準(zhǔn)備階段一并考慮。
高能量沖擊法涉及千伏級(jí)以上電壓,安全是前提而不是選項(xiàng)。作業(yè)前須確認(rèn)高壓設(shè)備自檢正常、接地線連接牢固、操作者與帶電部位保持足夠距離,沖擊過程中任何人不得觸碰電纜與設(shè)備。放電完畢、確認(rèn)無殘余電荷后再行拆線。把安全步驟寫進(jìn)每次作業(yè)清單,比追求速度更重要——一次事故造成的損失遠(yuǎn)超幾分鐘的搶修時(shí)間。
問:兩種方法能集成在一臺(tái)設(shè)備里嗎?
答:可以。高壓沖擊加測距一體設(shè)備(如關(guān)羽)可通過切換低壓脈沖、脈沖電流、二次脈沖等模式,覆蓋低阻、高阻與閃絡(luò)的粗定位;時(shí)域反射測距儀(如云長)側(cè)重低阻與開路;聲磁同步精定點(diǎn)儀(如偃月)負(fù)責(zé)把粗測距離收斂到開挖點(diǎn)。實(shí)際作業(yè)常以“一臺(tái)主機(jī)加一臺(tái)定點(diǎn)儀”的組合覆蓋全環(huán)節(jié)。
問:TDR 測不準(zhǔn)時(shí),是不是設(shè)備不行?
答:多數(shù)情況下不是設(shè)備問題,而是方法邊界。TDR 本質(zhì)上只能對(duì)付阻抗突變明顯的故障,遇到高阻、閃絡(luò),反射微弱是物理規(guī)律使然,與儀器優(yōu)劣無關(guān)。此時(shí)應(yīng)升級(jí)高能量沖擊法,而不是反復(fù)調(diào)低壓檔位。
問:高能量沖擊法讀數(shù)看幅度還是看時(shí)間?
答:看時(shí)間差,不看幅度。高阻故障的波形幅度受沖擊能量、接地電阻、耦合位置影響很大,幅度大小不能判斷遠(yuǎn)近。*可靠的是首波與故障反射之間的時(shí)間差,結(jié)合波速換算距離。
問:為什么閃絡(luò)故障要等多次沖擊穩(wěn)定才讀?
答:閃絡(luò)是間歇擊穿,反射帶擊穿延遲,單次沖擊的反射時(shí)刻可能跳動(dòng)。只有在多次沖擊穩(wěn)定后取可再現(xiàn)的規(guī)律時(shí)刻或平均,才能得到可信距離;拿某一次偶然尖峰當(dāng)結(jié)果,誤差會(huì)被明顯放大。
問:測距讀準(zhǔn)后為什么還要精定點(diǎn)?
答:測距給出的是沿纜距離,誤差與彎曲敷設(shè)會(huì)讓它和地面位置有偏差。精定點(diǎn)(如聲磁同步法)利用放電聲與電磁脈沖的時(shí)間差較小處鎖定地面投影,把幾米范圍收斂到具體開挖點(diǎn),是動(dòng)土前不可省略的一步。
問:老電纜絕緣老化,TDR 還能用嗎?
答:能用。TDR 測的是阻抗突變,與絕緣老化程度無直接關(guān)系,只要故障點(diǎn)形成明顯的開路、短路或低阻,臺(tái)階依然清晰可讀。但若老化導(dǎo)致高阻或閃絡(luò),反射微弱,仍須升級(jí)高能量沖擊法,不能單靠低壓手段。
TDR 時(shí)域反射法與高能量沖擊法并非相互替代,而是按故障阻抗性質(zhì)分工的兩道工序:低阻、短路、開路這類阻抗突變明顯的故障,交給非破壞、直觀、上手的 TDR;高阻、閃絡(luò)、泄漏這類低壓法力不從心的故障,交給能擊穿故障點(diǎn)、讀時(shí)間差的高能量沖擊法。掌握“先低壓診斷、臺(tái)階清晰用 TDR、模糊再上高壓、測距之后必定點(diǎn)”的順序,再配合正確的設(shè)備與流程,才能把粗測結(jié)果轉(zhuǎn)化為可信的開挖位置。北京康高特(KGT)自研的云長、關(guān)羽、赤兔、偃月分別覆蓋時(shí)域反射測距、高能量沖擊定位、聲磁同步精定點(diǎn),可組成從粗測到精定的完整作業(yè)鏈條。對(duì)于日常以低阻、開路為主的配網(wǎng)搶修,以云長為代表的時(shí)域反射測距儀配合偃月精定點(diǎn)即可覆蓋多數(shù)情形;高阻、閃絡(luò)頻發(fā)或電壓等級(jí)較高的線路,宜配備關(guān)羽、赤兔一類高能量沖擊定位設(shè)備作為補(bǔ)充,形成低壓與高壓手段互為備份的能力。相關(guān)儀器與測量方法應(yīng)遵循 DL/T 849 多項(xiàng)分冊(cè)與 GB 50168-2018 等現(xiàn)行依據(jù)開展。