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张家口电缆故障探测仪 电缆类型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。按电缆类型键,屏幕出现电缆类型选择对话筐,有油浸纸型、不滴油型、交联乙烯、聚氯乙烯和未知类型5个选项,仪器初始值为油浸纸型,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”,弹出对话框,调整波速数值,达到选定值后按“OK”键。再按“电缆类型键”退出此项功能。波形速度300m/us?读数精度根据测量需要选取合适的档位。共分为8米/4米/2米/1米的测量精度,仪器初始值为2米。再按“读数精度”退出此项功能。?波形缩放由于波形数据量很大,每次采样后屏幕上显示的是局部的波形。为了观察波形细节,必须将波形缩放。按“波形缩放键”进入缩放功能,仪器提供3种压缩比例,分别为1、1/2、1/3,通过“左键《 或 右键 》”可对波形进行3种比例的循环压缩。通过屏幕右下角可以观察到压缩比例。再按“波形缩放键”,退出此功能。?滚屏显示波形扩展后需要分成多段显示,仪器自动显示段。若需要观测后续各段波形,应执行“滚屏”功能。按“滚屏显示键”,通过“左键《 或 右键 》”可对波形进行左右移动。再按“滚屏显示键”,退出此功能。?保存波形将屏幕上的显示内容存储于仪器中,可以存储20幅波形。?调出波形在屏幕上重现存储的波形。?电缆全长在“采样方法”子菜单中若执行“速度测量”,则菜单中的电缆类型变为电缆全长。按“全长键”,屏幕上弹出“电缆长度”输入对话筐,初始值为“0”米。输入电缆长度值后,按“OK键”。?延时设置触发时间,此功能一般不用。?定位用于确定测量的起点。执行“定位”键后,游标当前所处的位置即被确定为测试起点。通过 “左键《 或 右键 》”可对游标进行左右移动。?自动判距⒀按“自动判距键”,游标进行自动定位,显示屏左上方自动显示故障距离。?左键/右键(加/减)⑿ ⒁移动游标定位用时,每按“左键《 或 右键 》”一次,定位游标尺左/右移一个单位点(像素);当连续按游标左/右键时,游标移动的速度加快,一次移动八个单位点。波形缩放、滚屏显示、波形移位进行选择时,按左键《 或 右键 》(加/减)。?采样键⒂当仪器处于低压脉冲法测量时,按下采样键后,屏幕的波形显示区能马上显示出发射脉冲和回波脉冲。红色波形为局部波形,蓝色波形为全局波形。当仪器处于高压闪络法测量时,按下采样键后,当有外部触发后,屏幕将显示高压闪络波,红色波形为局部波形,蓝色波形为全局波形。


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张家口电缆故障探测仪 我公司作为电力电缆测试领域中的领跑者,在产品开发研制中不断追求完美、努力创新。电缆故障预定位测试主机是公司的又一杰作,技术达到国际先进水平,打破了国外公司在此领域的垄断,电缆故障预定位测试主机采用了国际水平的技术,所有高阻故障波形均呈现为简单的低压脉冲波形,判断故障距离轻松愉快。电缆故障预定位测试主机用于检测各种动力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。二、仪器功能与特点:1.可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。2.具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测量方法简单快速。3.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。4.超大触摸液晶屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。5.具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏 6.无测试盲区。7.内置电源,可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。三、主要性能指标:1.测试方法:低压脉冲、高压闪络、速度测量。2.冲击高压:低于35KV电力电缆。3.数据采样速率:80MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz。4.测试距离:>30Km。5.读数分辨率:1m。6.系统测试精度:小于50cm。7.测试电缆脉宽设有:具有测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内,供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形。9.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。10.内置电源:充满电后仪器可连续工作3小时以上,亦可外接交流电源工作。11.工作条件:温度-10℃~+45℃,相对湿度 90%。四、仪器的系统组成和工作原理:电缆故障测试仪系统的组成方框图如图一所示:电缆故障快测仪主要由高压冲击单元、和波形记录分析仪(测试主机)两部分组成。1、高压脉冲发生器 高压脉冲发生器是该套电缆故障预定位的能量提供部分,向外提供高压高能的电压脉冲。主要由升压变压器、高压整流二极管、充电电容、放电球隙组成。2、波形记录分析仪(测距主机)这个部分是整个仪器的大脑,负责向其他部件发送指令,协调各部件的工作,并向操作者提供人机对话的界面。它的主要功能是对测量脉冲进行高速的采样和记录,再对采集到的信号进行高速的运算分析。


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张家口电缆故障探测仪电缆类型按键,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。④主页按“”可以返回初始界面。打印按“”可以将界面打印出来。图形放大或缩小查看图片时,点击或键进行缩放。低压脉冲法测量电缆长度,要根据电缆长度选择不同的缩放比例,比例设置如下:电缆全长在1500米之内,缩放比例设置成1:1 (脉宽0.05-0.2us)电缆全长在1500-3000米之内,缩放比例设置成1:2 (脉宽0.2-0.5us)电缆全长在3000-4500米之内,缩放比例设置成1:4 (脉宽1-2us)电缆全长在4500-6000米之内,缩放比例设置成1:8 (脉宽2-8us)电缆全长在6000米以上,缩放比例设置成1:16 (脉宽8us)如果是闪络法测量故障距离,要看故障点波形来调整缩放比例,例:电缆全长3000米,选择1:4的缩放比例,而故障点大概500米左右,这时要把缩放比例调整到1:1才能更好的分析。标尺1和标尺2进行数据卡位时,选择或,通过移动或来进行精准分析故障位置。⑧数据保存按“”键,弹出保存对话框,提示要保存的号段,此时按“是”,即屏中上半部显示的红色波形被保存在该号段,按“否”退出。⑨自动判距按“ ”键,游标进行自动定位,显示屏上方自动显示故障距离。


张家口电缆故障探测仪跨步电压测量法跨步电压法又叫差分电位法如果一埋地电缆发生接地故障,我们可以利用电位差法找出故障点。方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差(如图中A、B两点),而且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。利用这一特点,我们就可以移动A、B两点逐渐向中心点逼近。当故障点恰好位于A、B两点中间时,电位差变为零。如果继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。操作步骤1)将所有用电设备脱离被测电缆,保证被测电缆无任何连接;2)将发射机的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接到大地;3)主机开机,选择路径测试;4)按接收机上的“ON”键开机,选择“跨步电压”模式。5)然后背上接收机,手持跨步电压的定位探测架,根据接收信号的强度判断线路径,沿着线缆路由向前走,走几米把定位探测架在线缆路由的地面上插入一次(如果土壤比较干燥或在水泥地面,可适当地在插针点浇上些水,两根定位探测架的连线应与被测电缆平行)。

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张家口电缆故障探测仪 但是,在现场进行故障点定位时有可能出现两种情况:种是探头距故障点太远,高压设备对电缆冲击放电时,定点仪只是由电磁传感器接收到辐射电磁波后计数器开始计数,而没有地震波来使计数器停止计数,耳机也听不到地震波。所以此时计数器将一直计到原设定数99.0米。而且每冲击放电一次,计数器将重新刷新一次,但仍显示99.0米,屏幕信息仅告诉操作者高压设备的冲击闪络功能正常,可放心沿电缆路径继续测听;第二种情况是冲击闪络时,耳机已能听到足够强的地震波声,计数器不再显示满量程99.0米。而是显示某一固定数值(有可能末尾两位数有跳动),此固定数值重复显示的机率相当高。此时操作者可以断定,距离即为探头到故障点的直线距离。当能确定故障距离后,下一步是沿电缆路径,任意移动探头一米左右,以判断方向。如果读数减小一米,证明移动方向正确。若读数增加一米,说明远离故障点。便可按屏显距离直接移动探头至故障点附近。此时,地震波强度加大,屏显数明显减小。只要在该处仔细缓慢地移动探头,总会发现某点的读数小。无论探头往任何方向移动,读数将会增大。那么该点恰好是电缆故障点的正上方。此刻的屏显数即为该点的电缆埋设深度。而且此时用耳机监听的话,会发现此点正是地震波的点。

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张家口电缆故障探测仪 低压脉冲法测试电缆长度(全长 接线:先将双夹测试线接至(预定位仪后侧板)采样端口,再将测试线的红夹子夹在电缆的一个好相,黑夹子夹在电缆的另一个好相。2)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。3、波速测量仪器直接给出了4种常用电缆的平均波速,有时也会碰到需要测试未知波速的电缆,此时就要用到波速测量功能。波速的测试方法如下:1)选一条已知长度的电缆,是100米以上,越长测量结果越准确。2)接线:与“低压脉冲法测试电缆长度”中的1)相同。3)开机:按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式调整为“速度测量”;按“全长”键将电缆类型显示区调整为已知电缆的长度。4)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。距离显示区显示的就是该电缆的波速。4、冲击闪络法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成高压闪络的接线;然后,用双夹测试线将采样盒与测距主机相连接,再把采样盒放置于高压电容器的接地线旁边。如下图示:2)开机:首先开启冲击闪络并保证故障点放电充分;按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“高压闪络”。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点每放一次电,仪器采样刷新一次,同时可调节中值、幅度旋钮配合采样,直到波形适合分析为止。再次点触采样键,此时采样键回复原色仪器停止采样。4)判读:按照闪络波的分析判读方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。

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张家口电缆故障探测仪电缆故障测距仪 轻型一体化设计,车轮移动,体积小,重量轻,便于移动、转运。 专用高压线及内藏式高压输出端子,使用更方便,接线简单,安全可靠。 满足以下测试方式:弧反射法/多次脉冲法、直流弧反射法/直流多次脉冲法、电流取样法、直流电流取样法、高压直流输出。 满足以下采样信号采集种类:弧反射/多次脉冲、电流取样、直流电流取样、低压脉冲。 直流高压输出:0~35kV负极性 输出电流:50mA。 含35kV、4μF、20kA轻便式脉冲电容(2450J焦耳)。 球隙调节间隙 >20mm 自动高压冲击频率 < 3-10秒/次 采样频率:30MHz、60MHz、120MHz、200MHz多种采样频率,测试精度更高。 测试距离:可达50km。 宽温工业级10.6寸彩色显示屏,上部分为压缩波形区,下部分为正常波形区,清晰易读,触摸屏手指可靠操作; 测试脉冲:0.1~9.9μs,任意可调。 脉冲法误差: 粗测相对误差:不大于±0.25%; 粗测误差:2千米以下长度电缆不超过1米;5千米以上长度电缆不超过2米。 电源:AC220V、电池供电;

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张家口电缆故障探测仪 简介一、系统组成电缆故障测试仪由测试主机、路径信号产生器、路径信号接收器和定位仪等几部分组成。故障测试主机包括一体化电脑、低压脉冲产生和数据处理,用于测试故障的距离,也可用来测量电缆的长度和电波在电缆中的传播速度。路径信号产生器产生频率30KHz、幅度30V的断续正弦波信号,用于寻测电缆路径。路径信号接收器用来接收路径信号,用于查找电缆走向和估测电缆埋设的深度。定位仪用于故障点的精确定位。二、技术性能1、故障测试系统●可测试各种电力电缆的各类故障及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障。●可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。●测试距离:不小于16千米●系统误差:小于0.5米●采样频率:25MHz●小分辨率:0.2米●测试盲区:小于16米●电源:直流12V(免维护电瓶)●重量:5Kg2、路径信号产生器●输出信号频率:30KHz●振荡方式:断续●输出功率:30W●电源:220V±10%●重量:4Kg3、定位仪●测试灵敏度:50Ω内阻的信号源输出300Hz信号,定点仪在维持输出为2V、信杂比优于20:1的情况下输入信号不大于10μv。●输入阻抗:不小于1.2KΩ。●使用2×2000Ω耳机。●工作电压:DC9V±10%。●使用环境温度:-20℃~70℃三、进入与退出系统打开电源开关,稍等后系统进入主控界面。按“测试”按钮进入测试方式;按“帮助”进入帮助系统;按“退出”可退出测试管理系统。关机时请使用windows系统的“开始”、“关闭计算机”。电缆故障测试一、测试原理本仪器采用时域反射(TDR)原理测量电缆故障的距离。对于低阻、开路故障,仪器向被测电缆发射一系列电脉冲有故障的电缆会在故障点产生一个反射信号(如果没有电缆故障,反射为电缆全长);对于高阻故障,给电缆上加一冲击直流负高压,使故障点产生反射脉冲。


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张家口电缆故障探测仪仪器自动采样刷新一次,同时可调节增益旋钮配合采样,如果波形的尖峰成方形,这是增益调的过大现象,这时要适当的减小增益,直到波形适合分析为止。采到了合适的波形后,要停止采样,如果不停止,就会再次刷新数据。5)、分析数据:按照闪络波的分析分析方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例第二章 声磁数显同步定点仪一、简介本产品用于埋地电绝缘故障点的快速、精确定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。二、主要特点1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大,大大提高了仪器定点和路径探测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感探头间的距离,极大地消除了定点时的盲目性。2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使任何定点仪束手无策,无法判定封闭性故障的具体位置。如今,只要将本仪器传感器探头接触故障电缆或近旁的电缆上,便可精确显示故障距离及方向,毫不费力地快速确定故障位置。

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