架空线路小电流接地故障定位仪潍坊供应商 <潍坊>天正华意电气设备有限公司

潍坊地埋电缆管线探测仪电缆探测的信号发射方法电缆路径探测和性识别在金属管线探测中占有重要地位,相比于金属管道的单一连续金属结构,电缆由数根芯线和金属铠装构成,结构和用途的差异造成了探测时的信号施加方式的差异,不同的接法将会产生不同的电磁场,探测效果也有所区别,因此本章对电缆探测的信号发射方式进行单独描述。一、停运电缆的信号发射方法1、基本接线方法:芯线-大地接法 芯线-大地接法是对离线电缆(停电电缆)进行路径探测和识别的接线方式,可以充分发挥仪器的功能,并能程度地减小干扰影响,如下图所示:图3-1-1 芯线-大地接线法将电缆金属护层两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,将发射机的红色鳄鱼夹夹一条完好芯线,黑色鳄鱼夹夹在打入地下的接地钎上。在电缆的对端,对应芯线接打入地下的接地钎。


潍坊地埋电缆管线探测仪大地接法: 图3-1-2 护层-大地接线法如上图所示,将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,电缆对端的护层保持接地,信号加在护层和接地钎之间(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。同样,由于护层-大地分布电容的存在,信号会自近向远逐渐衰减。潜在的问题:护层外部的绝缘层若有破损,部分电流将由破损点流入大地,造成破损点后的电流突然减小,减小幅度与破损点的接地电阻有关。3、相线-护层接法:图3-1-3 相线-护层接法如上图所示,发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。如果是单条电缆敷设,信号自发射机流经芯线,再经护层和大地两个回路返回。因为护层(铠装及铜屏蔽层)由连续金属组成,电阻很小;大地回路由于存在两端接地电阻,再加土壤电阻,总阻值较大,故大部分电流将通过护层返回,少部分电流通过大地返回。由于芯线电流和护层电流反向,能在外部一定距离产生磁场信号的有效电流为其差,数值等于通过大地返回的电阻电流。另外由于芯线-护层回路和护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也能够在护层-大地回路产生感生电流。综合效果为有效电流等于大地回路的电阻电流和感应电流的矢量和(两者存在相位差)。根据现场情况的不同,有效电流可能会占总注入电流的百分之几到百分之十几。如果存在同路径敷设(两端位置均相同)的其他电缆,则返回电流主要被几条电缆的护层分流,例如三条电缆同路径,则三条电缆的护层返回电流各占1/3。有效电流正向,占注入值的2/3,邻线电流反向,占1/3。如右图所示。 图3-1-4 并行电缆的分流效果

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潍坊地埋电缆管线探测仪用来测量被测量管线的埋土深度,测量深度的同时在显示器中显示目标管线中的电流值。在电流测量的过程中,无论原来采用哪种定位模式,系统均自动切换到峰值模式。深度测量单位可通过菜单选择公制或英制。公制单位:当管线埋土深度小于1米时,为cm。当管线埋土深度大于1米时,深度显示单位为m。英制单位:英尺。电流单位:当电流大于1A时,显示电流的单位为A,当电流小于1A时,显示电流的单位为mA。注意:1、为了测得的埋深值,接收机必须保持在垂直于管道的位置工作。2、为了提高深度测量的精度,在测深时不要在谷值模式下进行,建议切换到宽峰模式下进行管线埋深测量。背光键(6)按下背光键,显示窗口背光点亮,背光保持预先设置好的背光时长,再按下背光键,背光关闭。背光时间可通过背光菜单进行设置。数据存储:测量的电流和深度数据存储方法:测量电流值后,在显示窗口的中间显示管线埋土深度和电流值。如果需要存储数据,按下键,检测数值被存储到仪器的存贮器中,显示器右下角表示所存数据多少的序号(12)自动加1。如果不需要存储,再按一下键,恢复管线定位状态。

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潍坊地埋电缆管线探测仪发射钳:适用于卡钳耦合法。发射钳将发射机发出的信号耦合到目标电缆上,钳口尺寸Φ150mm,发射钳具有方向性,发射信号从发射钳上箭头指示方向流入。接收机:用于管线路径探测、电缆识别和接地电阻测试。内置多个屏蔽3D天线,可对发射机产生的640Hz、1280Hz、10kHz等6种不同脉冲编码电流信号进行有效识别。也可识别50Hz和250Hz工频信号和中心频率为33kHz、82kHz的射频信号。使用3.5寸彩色液晶屏,实时动态显示360°管线路径指示,深度、电流和管线相对位置。柔性电流钳:用于电缆识别。该电流钳为罗氏线圈,具有的瞬态跟踪能力,能快速识别发射机产生的脉宽频率信号,适用于粗电缆或形状不规则的导体。其钳口内径为约200mm,可钳Φ200mm以下的电缆,不必断开被测线路,非接触测量,快速。听诊器:用于电缆识别。与鼠标形状相似,可快速感应识别发射机或线缆中的电流信号,弧形传感器设计,贴合电缆表面。配合本产品发射机、接收机,能实现柔性电流钳的大部分功能,可在大部分场合替代柔性电流钳进行电缆识别。使用时将听诊器沿着线缆方向紧贴被测电缆线即可,极其适合于一些不易于使用电流钳圈起线缆测试的场合。特别提示:停电电缆识别时:严禁接入带电电缆中。带电电缆识别只适用于三芯带铠电缆。识别时,发射钳、接收钳不能混用,同时要保证输入信号方向的一致。


潍坊地埋电缆管线探测仪电缆探测的信号发射方法电缆路径探测和性识别在金属管线探测中占有重要地位,相比于金属管道的单一连续金属结构,电缆由数根芯线和金属铠装构成,结构和用途的差异造成了探测时的信号施加方式的差异,不同的接法将会产生不同的电磁场,探测效果也有所区别,因此本章对电缆探测的信号发射方式进行单独描述。一、停运电缆的信号发射方法1、基本接线方法:芯线-大地接法 芯线-大地接法是对离线电缆(停电电缆)进行路径探测和识别的接线方式,可以充分发挥仪器的功能,并能程度地减小干扰影响,如下图所示:图3-1-1 芯线-大地接线法将电缆金属护层两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,将发射机的红色鳄鱼夹夹一条完好芯线,黑色鳄鱼夹夹在打入地下的接地钎上。在电缆的对端,对应芯线接打入地下的接地钎。

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潍坊地埋电缆管线探测仪将电缆金属护层两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地端也应解开,将发射机的红色接线夹夹一条完好芯线,黑色接线夹夹在打入地下的接地针上。在电缆的对端,将对应芯线接打入地下的接地针接地。注意:尽量使用接地针,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地针,接地针还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。电流会从发射机流经芯线,在电缆对端流入大地,流回近端后返回发射机。这种接法在地面探测时接收机可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,可以充分利用仪器的电流方向判定功能;信号在绝缘良好的芯线上流过,不会流到邻近管线上,尤其不会流到交叉的金属管道上,适于在复杂环境下进行路径查找。另外电缆接地,流经电缆的信号电压很低,难以对邻线产生电容耦合,从而减少干扰。由于芯线和大地之间存在电阻和分布电容,随距离的增加,电流会逐渐减小。但若接地良好,可以不予考虑。芯线和大地相接的方法使用较繁琐,但目标电缆上的有效电流,且不易受邻近电缆干扰,若电缆绝缘好,发射电流就更不会流到交叉的其他金属管线上,所以在特别复杂的环境应优先采用本方法。


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潍坊地埋电缆管线探测仪青岛天正华意电气设备有限公司主要用于高低压电缆绝缘不良及高阻泄漏性故障点的烧穿及故障距离初步判断,使用烧穿功能使其高阻故障点的绝缘阻值大幅度降低,变成低阻故障后,再使用电桥功能对电缆故障位置进行初步测试定位,也可使用其他测试仪定位故障位置。数控烧穿电桥一体机符合《中华人民共和国电力行业标准》和《高压试验装置通用技术条件》要求。数控烧穿电桥一体机采用单片机控制、大屏彩色液晶显示;自动化程度高,保护功能完善,实时显示烧穿电压、烧穿电流的变化曲线图,电桥采用一键式自动测试,直接显示测试结果。测试简单方便并以中文提示仪器的工作状态。输出电压高、功率大、结构紧凑、携带方便。并且能在电缆故障测试及试验方面提供了大功率的直流高压源。 功能特点⑴ 用于高压及低压电缆绝缘不良和高阻泄漏性故障点的烧穿,使其绝缘阻值大幅度降低,并达到电桥初步定位故障测试要求。⑵ 本机采用高压电力电子技术,烧穿电流大幅上升,可在短时间内烧穿电缆绝缘不良点及高阻泄漏点故障,并且实现了烧穿短路后自动停机。⑶ 本机内部采用高精度的数字检测和控制技术,实时采集、显示高压值和电流值;实现了电压、电流、极限功率三重限定,并具备高温自动报警等多项保护功能。⑷ 本机实现全自动电桥测试,无需人工干预,一键自动测试,直接显示结果,结束后可自动关断输出。


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潍坊地埋电缆管线探测仪发射钳:适用于卡钳耦合法。发射钳将发射机发出的信号耦合到目标电缆上,钳口尺寸Φ150mm,发射钳具有方向性,发射信号从发射钳上箭头指示方向流入。接收机:用于管线路径探测、电缆识别和接地电阻测试。内置多个屏蔽3D天线,可对发射机产生的640Hz、1280Hz、10kHz等6种不同脉冲编码电流信号进行有效识别。也可识别50Hz和250Hz工频信号和中心频率为33kHz、82kHz的射频信号。使用3.5寸彩色液晶屏,实时动态显示360°管线路径指示,深度、电流和管线相对位置。柔性电流钳:用于电缆识别。该电流钳为罗氏线圈,具有的瞬态跟踪能力,能快速识别发射机产生的脉宽频率信号,适用于粗电缆或形状不规则的导体。其钳口内径为约200mm,可钳Φ200mm以下的电缆,不必断开被测线路,非接触测量,快速。听诊器:用于电缆识别。与鼠标形状相似,可快速感应识别发射机或线缆中的电流信号,弧形传感器设计,贴合电缆表面。配合本产品发射机、接收机,能实现柔性电流钳的大部分功能,可在大部分场合替代柔性电流钳进行电缆识别。使用时将听诊器沿着线缆方向紧贴被测电缆线即可,极其适合于一些不易于使用电流钳圈起线缆测试的场合。特别提示:停电电缆识别时:严禁接入带电电缆中。带电电缆识别只适用于三芯带铠电缆。识别时,发射钳、接收钳不能混用,同时要保证输入信号方向的一致。


潍坊地埋电缆管线探测仪功能特点1.用于110kV及以下不同等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障及电缆长度、波速,故障类型包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。2.工业级10.4寸彩色触摸液晶屏显示,菜单式操作和文字提示实现人机互动。3.采用高集成工控机,计算机控制、软件操作;提供7种测试脉冲,保证了测量精度,满足了长电缆足够远、短电缆无盲区的测试要求。4.故障自动搜索,距离自动显示,双游标移动可到0.1米,波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示几个更接近标准的波形供你准确比较分析,提高测试精度,减少误差。5.内置存储/调出功能,可方便将数据及波形保存或调出重新分析。6.内置电源供电,在无电源环境中均可长时间使用。7.体积小、重量轻、使用方便,检测故障成功率和测试精度高。8.在任何环境下性能稳定,不死机,信号采集高压保护措施。

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潍坊地埋电缆管线探测仪感谢您购买了本公司的智能电缆综合探测仪,为了更好地使用本产品,请一定:——详细阅读本用户手册,操作者必须完全理解手册说明并能熟练操作本仪表后才能进行实际测试。——严格遵守本手册所列出的规则及注意事项。?本仪表根据IEC61010规格进行设计、生产、检验。?任何情况下,使用本仪表应特别注意。?注意本仪表机身的标贴文字及符号。?仪表设计了过压保护,但应避免直接接触或直接连接带电导体。?使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露、无断线才能使用。机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。?耦合钳在发射信号时,产生啸叫声属于正常现象。?耦合钳在发射信号时,会产生较大的磁吸力,此时禁止打开钳口,必须关闭发射机电源后才可以打开钳口。?使用直连输出模式时,严禁将红黑测试线接入正在运行的电力电缆。?为确保人身,对已确定的电缆,在维修开锯前,一定要扎钉试验。?测量过程中,严禁接触裸露导体及正在测量的回路。?确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。?测试线须撤离被测导线后才能从仪表上拔出,不能触摸输出插孔,以免触电。?请勿在易燃性场所测量,火花可能引起爆炸。?请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。?若仪器潮湿,请干燥后再保管。?电池电压低符号显示,请及时充电。?测试仪长时间放置不使用,请每3个月给电池充电一次。?使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。?发射机输出电压150Vpp,切勿工作时直接触碰输出夹和目标管线!?由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。?仪表及手册中的“ ”符号为警告标志,使用者必须严格依照本手册内容进行操作。


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潍坊地埋电缆管线探测仪大地接法: 图3-1-2 护层-大地接线法如上图所示,将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,电缆对端的护层保持接地,信号加在护层和接地钎之间(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。同样,由于护层-大地分布电容的存在,信号会自近向远逐渐衰减。潜在的问题:护层外部的绝缘层若有破损,部分电流将由破损点流入大地,造成破损点后的电流突然减小,减小幅度与破损点的接地电阻有关。3、相线-护层接法:图3-1-3 相线-护层接法如上图所示,发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。如果是单条电缆敷设,信号自发射机流经芯线,再经护层和大地两个回路返回。因为护层(铠装及铜屏蔽层)由连续金属组成,电阻很小;大地回路由于存在两端接地电阻,再加土壤电阻,总阻值较大,故大部分电流将通过护层返回,少部分电流通过大地返回。由于芯线电流和护层电流反向,能在外部一定距离产生磁场信号的有效电流为其差,数值等于通过大地返回的电阻电流。另外由于芯线-护层回路和护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也能够在护层-大地回路产生感生电流。综合效果为有效电流等于大地回路的电阻电流和感应电流的矢量和(两者存在相位差)。根据现场情况的不同,有效电流可能会占总注入电流的百分之几到百分之十几。如果存在同路径敷设(两端位置均相同)的其他电缆,则返回电流主要被几条电缆的护层分流,例如三条电缆同路径,则三条电缆的护层返回电流各占1/3。有效电流正向,占注入值的2/3,邻线电流反向,占1/3。如右图所示。 图3-1-4 并行电缆的分流效果

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潍坊地埋电缆管线探测仪注意:尽量使用接地钎,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地钎,接地钎还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。电流自发射机流经芯线,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法接收机在地面探测时可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,而且可以充分利用仪器的防误跟踪功能;信号在绝缘良好的芯线上流过,不会流到邻近管线上,尤其不会流到交叉的金属管道上,适于在复杂环境下的路径查找。另外由于电缆接地,流经电缆的信号电压很低,不容易对邻线产生电容耦合,减少临近管线的干扰。由于存在芯线和大地之间的分布电容,随距离的增加,电流会有衰减。但若接地良好,电容电流很小,可以不予考虑。这种方法的缺点是需要将电缆两端的接地线全部解开略显繁琐。

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潍坊地埋电缆管线探测仪 管线仪 概述是一套高性能专用地下电缆路径探测及识别仪,由信号发射机和接收机组成,可用于地下电缆及金属管线的路径探测、深度测量和管线普查,配合多种选配附件,可以进行性识别,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找。主机 可选附件测深辅助传感器发射卡钳识别柔性卡钳听诊器1kV查障升压器A字架图1-1-1 仪器外观一、功能特点1.多种功能合一: 路径探测 + 电缆识别 + A字架查障。2.彩屏罗盘显示:透视地下管线一览无余。3.超高灵敏度,2Hz超窄带宽接收,高度抗干扰。4.跟踪正误提示:排除邻近管线干扰。5.增强型测深:实时精准深度测量。6.测深辅助传感器:信号畸变提醒。7.增强型无源探测:工频+射被动频测,可同时显示多条管线。8.无源探测频谱分析:排除干扰频率。9.高性能发射卡钳:向运行电缆耦合信号。10.柔性卡钳电缆性识别:方便且高度可靠,且能做电流测量。11.跨步电压探测:对地绝缘破损查找。12.支持订制频率。13.大功率数字功放发射,全自动阻抗匹配,自动保护。14.发射机多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合、辐射感应。15.发射/接收全数字化处理,稳定可靠。16.内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。17.IP65高等级防护。

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潍坊地埋电缆管线探测仪发射钳:适用于卡钳耦合法。发射钳将发射机发出的信号耦合到目标电缆上,钳口尺寸Φ150mm,发射钳具有方向性,发射信号从发射钳上箭头指示方向流入。接收机:用于管线路径探测、电缆识别和接地电阻测试。内置多个屏蔽3D天线,可对发射机产生的640Hz、1280Hz、10kHz等6种不同脉冲编码电流信号进行有效识别。也可识别50Hz和250Hz工频信号和中心频率为33kHz、82kHz的射频信号。使用3.5寸彩色液晶屏,实时动态显示360°管线路径指示,深度、电流和管线相对位置。柔性电流钳:用于电缆识别。该电流钳为罗氏线圈,具有的瞬态跟踪能力,能快速识别发射机产生的脉宽频率信号,适用于粗电缆或形状不规则的导体。其钳口内径为约200mm,可钳Φ200mm以下的电缆,不必断开被测线路,非接触测量,快速。听诊器:用于电缆识别。与鼠标形状相似,可快速感应识别发射机或线缆中的电流信号,弧形传感器设计,贴合电缆表面。配合本产品发射机、接收机,能实现柔性电流钳的大部分功能,可在大部分场合替代柔性电流钳进行电缆识别。使用时将听诊器沿着线缆方向紧贴被测电缆线即可,极其适合于一些不易于使用电流钳圈起线缆测试的场合。特别提示:停电电缆识别时:严禁接入带电电缆中。带电电缆识别只适用于三芯带铠电缆。识别时,发射钳、接收钳不能混用,同时要保证输入信号方向的一致。

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潍坊地埋电缆管线探测仪大地接法: 图3-1-2 护层-大地接线法如上图所示,将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,电缆对端的护层保持接地,信号加在护层和接地钎之间(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。同样,由于护层-大地分布电容的存在,信号会自近向远逐渐衰减。潜在的问题:护层外部的绝缘层若有破损,部分电流将由破损点流入大地,造成破损点后的电流突然减小,减小幅度与破损点的接地电阻有关。3、相线-护层接法:图3-1-3 相线-护层接法如上图所示,发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。如果是单条电缆敷设,信号自发射机流经芯线,再经护层和大地两个回路返回。因为护层(铠装及铜屏蔽层)由连续金属组成,电阻很小;大地回路由于存在两端接地电阻,再加土壤电阻,总阻值较大,故大部分电流将通过护层返回,少部分电流通过大地返回。由于芯线电流和护层电流反向,能在外部一定距离产生磁场信号的有效电流为其差,数值等于通过大地返回的电阻电流。另外由于芯线-护层回路和护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也能够在护层-大地回路产生感生电流。综合效果为有效电流等于大地回路的电阻电流和感应电流的矢量和(两者存在相位差)。根据现场情况的不同,有效电流可能会占总注入电流的百分之几到百分之十几。如果存在同路径敷设(两端位置均相同)的其他电缆,则返回电流主要被几条电缆的护层分流,例如三条电缆同路径,则三条电缆的护层返回电流各占1/3。有效电流正向,占注入值的2/3,邻线电流反向,占1/3。如右图所示。 图3-1-4 并行电缆的分流效果

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潍坊地埋电缆管线探测仪 注意事项:?管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不带绝缘层的金属管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。?绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。?不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。?发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。2、界面介绍发射机开机状态下,没有连接任何附件将自动工作在辐射模式,屏幕显示如下:图2-3-2 卡钳耦合输出界面显示2、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。三种辐射频率可供选择: 33kHz,82kHz、197kHz,默认33kHz。注意事项:?低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰。?高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线。?探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号。3、功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。注意事项:?使用较低输出水平,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距。?探测较深管线,应提高输出水平。?发射机无法测量和显示管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复尝试、灵活选择。


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潍坊地埋电缆管线探测仪① 开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。② 充电端口:用于连接充电器,给电池充电。③ 增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)④ 路径信号:寻找电缆路径时,从该端口发出信号。⑤ 测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。⑥ 触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。2.工作界面介绍采样方式 按“ ”键,弹出采样方式选择子菜单。子菜单中包括:“低压脉冲”、“闪络方法”、“三次脉冲”、“八次脉冲”和“速度测量”。仪器开机默认“低压脉冲”,根据测试需要,可选择相应的采样方式,再按“采样方式”键退出(三次脉冲和八次脉冲为扩展测试方法)。脉宽按“”键,弹出脉冲宽度选择子菜单。子菜单中包括7个选项,分别为:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs。根据测试距离选择合适的脉宽,按对应的子菜单键可以对脉冲宽度进行选择,仪器开机默认0.2μs,再按“脉宽”键退出此项功能。注意:在高压闪络法测试中此项不做选择。电缆类型按“”键,弹出电缆类型选择子菜单,有“交联乙烯”、“聚氯乙烯”、“油浸纸型”、“不滴油型”和“未知类型”5个选项,仪器开机默认为“交联乙烯”,可根据需要按对应的电缆类型键。若被测电缆不属于四种已知类型,则应按“未知类型”键,弹出计算器对话框,调整波速数值,达到选定值后按“ ”键,再按“电缆类型”键退出此项功能。注意:波形速度300m/μs,不同介质的电缆中电波传播速度不同,因此在测试故障之前必须选定介质类型,以确定电波传播速度。


潍坊地埋电缆管线探测仪技术参数1.采样方法:低压脉冲法、冲击闪络法、速度测量法2.采样速率:200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz3.脉冲宽度:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs4.波速设置:交联乙烯、聚氯乙烯、油浸纸、不滴油和未知类型自设定5.冲击高压:35kV及以下6.测试距离:<60km7.分 辨 率:1m8.测试精度:0.1m9.显示方式:工业级10.4寸彩色触摸液晶屏10.操作方式:触摸屏操作、物理旋钮操作11.分析设置:滚屏、缩放、保存、调出、波移等功能12.工作电源:内置电池供电13.连续工作:>4h(亦可使用外接电源使用)14.储存功能:具有数据存储功能,可存储大量现场波形及数据,并随时调出使用15.波形分析:所有的高阻故障波形仅表现为低压脉冲法的短路故障波形特征,便于分析卡位16.波形处理:能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离17.外形尺寸:长370mm×宽270mm×高220mm18.重 量:2.5kg四、工作原理TH-2003采用的是时域反射原理,即对电缆发射一电脉冲,电脉冲将在电缆中匀速传输,当遇到电缆阻抗发生变化的地方(故障点),电脉冲将产生反射。测距主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来,通过屏幕上的波形可直接判读故障距离。

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