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青岛电缆故障探测仪、内置65kHz电磁传感器,可作电缆路径和电缆埋设深度的精确探测。9、工作电源:内置可充电池供电,连续工作时长>12小时。10、功耗:≤0.7W五、原理简介1、本仪器由电磁波传感器,声波振动传感器,数据处理器,LED距离显示器及音频放大器五大部分组成。2、在进行冲击高压放电定点时,电磁传感器接收到由电缆辐射传来的电磁波后,送至数据处理器,经放大整形处理,启动内部的距离换算电路工作。当拾音传感器接收到由地下传来的故障点地震波后也送至数据处理器放大整形,产生计数中断信号,让距离显示器显示终处理结果 (故障距离数)。并冻结显示数字,提供稳定观察。第二次冲击放电时重复上述过程并刷新上次显示数据。由于电磁波传播速度极快,远高于地表声波传播速度,根据电磁波与声波的传播时间差,利用公式I=TV (I:距离,单位米; T:时间差单位秒; V:声波在地表层或电缆中的传播速度,XXX米/秒),由数据处理电路换算出故障距离来。3、音频放大器可放大拾音传感器拾取的微弱地震波信号,由耳机监听其大小,配合显示屏数据精确定点。如果地震波太弱,形不成计数中断信号,距离显示器将自动发出中断信号使其满亮显示99.9米。六、仪器操作使用方法1、声音通道设置:仪器出厂时默认为全通。故障点冲击放电的声音频率,受声波传播介质和传播距离的影响非常大。声波传播速度越快,距离声源的距离越小,声波的高频衰减就越少。在实际现场中,坚硬覆土物(比如水泥、石板下)的声波传播速度快,声波高频成分多。而在沙滩或泥土的覆土物上,放电声音的高频成分被大大的衰减,声波低频成分居多。

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青岛电缆故障探测仪 分体式高压发生器接线如下图示:一体式高压发生器(选配)接线图: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。冲击闪络法测试波形示例5、多次脉冲法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成多次脉冲法的接线;然后,用测试线将多次脉冲耦合单元与测距主机相连接。分体式高压发生器接线图示:一体化高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先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“低压脉冲”,并调整采集一个合适的低脉冲波形,在选择“三次脉冲”或“八次脉冲”;其次开启冲击高压并保证故障点放电充分。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;故障点放一次电,仪器采样刷新,直到波形适合分析为止。反之,再次点触采样键。


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青岛电缆故障探测仪 注意事项1、在有条件的情况下,一般应用测距主机粗测出电缆故障距离,再精确测定电缆埋设路径方向,然后才用此仪器实施精确定点。按此流程将确保快速准确故障定位,不可在路径不明的情况下实施定点。2.在无测距主机粗测故障距离的情况下,应先用本仪器精确测定路径后再实施定点。3.探头及主机属精密仪器,绝不可跌落和碰撞。4.不要轻易拆卸探头及仪器,以防人为损坏。八、声磁同步定点仪的操作技巧任何一种仪器设备,在充分了解性能、特点后,方能事半功倍地发挥其功能。该定点仪尽管操作极其简单方便,但在使用时也得根据现场特点,巧妙地使用,才能充分发挥其优势。从使用说明书中介绍的原理知道,此定点仪靠仪器中的电磁传感器接收到故障电缆在冲击放电时产生的辐射电磁波后开始计数,而在拾音传感器接收到故障点放电时产生的地震波后停止计数。电磁波与声音震动波之间的时间差乘以地下声波传播的速度,便是探头至故障点的直线距离(即数字屏显示的数值)。也就是说,只有在冲击闪络之后,探头测听到故障点传来的地震波使计数器停止计数后,所显示的数值才是有效而可信赖的。


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青岛电缆故障探测仪 近几年来,随着电网改造工程的实施,10kV配电线路由原来的“两线一地”供电方式改造为中性点不接地的“三相三线”供电方式。10kV配电线路供电方式的改变,增强了配电线路的绝缘水平,降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性,减少了线路损耗。但采取新的供电方式在实际运行中,经常的发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹、雪等恶劣天气情况下,接地故障频繁发生,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。故障发生后,由于线长范围广,采用以往凭经验,分段逐段推拉,逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,停电范围大,时间青岛电缆故障探测仪 本公司单相接地故障定位仪用于10kV故障线路停电后快速准确定位接地点,可以实现配网设备在出现故障的情况下的快速查找。减小线路检修人员的劳动强度,省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益。 二、组成、工作原理及操作步骤 农村的配网线路中更为接地十分常见,发生接地故障时,常用摇表和人工逐级登杆目测法来寻找接地故障点。我们知道,用摇表查线是要将线路反复多次切割后一段一段地摇,非常麻烦,且又非常很耗时,更何况摇表只能摇到2-3kV,对高阻接地或隐形接地故障是无能为力的;而人工逐级登杆目测法又要耗费大量的时间和大量的人力物力。这种落后的寻线方法与当今电网高度自动化水平极不相适应。无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果。因而成为困扰电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。 本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位等原理,发明了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路,交流信号自动跟踪定位”技术,基于傅氏算法,开发《配电网线路单相接地故障定位仪》,在10kV(35kV)配网单相接地故障定位的作业方法上取得了重大突破。它解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电引起的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。 使用该仪器就可以在极短的时间内找出接地故障点,仪器内置电池供电,一次可以工作6小时以上,重量小于8公斤,实用方便,从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松,具有传统方法所无可比似的优越性。


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青岛电缆故障探测仪按此键可在屏幕上显示上次存储的内容,以便分析与计算。“比较”键:按此键可将当前采样的的波形和存储在电脑内存内的波形同时显示在屏幕上,用户可对这两幅波形进行比较分析。“平移”键:按此键进入图形左右移动功能,点“左移”“右移”键可将屏幕上显示的两个波形的起点对齐,以便计算距离。三、故障测试方法 故障测试一般分以下几个步骤:首先摸清故障电缆的基本情况:用摇表及万用表测量故障电缆的绝缘电阻,并用低压脉冲测量电缆的全长、是否有断线、短路等。第二、根据故障的具体情况确定合适的测试方式,测量电缆故障距离。一般我们把断线故障和直流电阻值在100Ω以下的电缆故障称为低阻(开路)故障,采用低压脉冲法测试,其它的故障采用冲闪法或直闪法。第三、探测故障点附近电缆埋设的路径及深度。确定故障点的准确位置。测试前将电缆始端和终端头的所有连线断开。测试系统的面板上有“输入振幅”和“位移”两个旋纽,分别用来调整下次采样的输入信号幅度和波形的上下位置。1、低压脉冲方式低压脉冲用于测试电缆中电波传播的速度、电缆全长、低阻故障和开路故障。仪器连接如右图。将测试仪的输入线分别加到故障电缆的地线和故障相。根据故障的具体情况,也可以把输入线加在两个相线上测试。●测速度对于有些电缆,电波传播的速度未知,必须通过测试来确定。我们只要知道电缆的全长,就可以通过测试计算出该电缆中电波传播的速度。在“测试方法”菜单选择“测速度”,根据电缆的长度选择“0.2μS”或“2μS”,一般500 m以下用0.2μS。键入电缆全长后按“采样”键,配合调整“位移”和“幅度”旋纽,使信号的幅度和基线处于便于观察的位置。移动游标至低压脉冲的下降沿后按“定位”,再移动游标至反射信号的前沿,屏幕上即可显示此种电缆中电波的传播速度。如果发射和接收的波形离的太近,可按“扩展”键将波形扩展后再计算。

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青岛电缆故障探测仪我们根据发射脉冲和反射脉冲的时间差及电缆中电波的传播速度,可测出故障点到测试端的距离为:S=VT/2式中:S代表故障点到测试端的距离V代表电波在电缆中的传播速度T代表电波在电缆中来回传播所需要的时间在速度V已知和时间T已经测出的情况下,就可计算出故障点距测试端的距离S 。这一切只需稍加人工干预,就可由计算机自动完成,测试故障迅速准确。二、测试系统控制面板介绍测试面板可分为四部分:菜单栏、状态栏、图形显示区、功能键区。1、菜单栏 菜单栏包括“数据管理”和“测试帮助”两个菜单:“数据管理”菜单:包括“打印”、“读盘”、“存盘”、“结束”四个菜单项。选择“打印”可将屏幕显示内容用打印机打印出来;选“存盘”可将测试的波形和数据存储于电脑的硬盘或外存储器(如U盘等)中,作为资料保存;选“读盘”可调出以前测试时存储的波形,以供事后分析;选“结束”可退出该控制面板。2、状态栏 状态栏里显示四个方面的信息:左边是测试方式;第二个是选择的电缆介质所对应的电波速度(若是测速度,则不显示介质信息);第三个是故障距离(或电缆长度);右边显示测试日期。3、图形显示区 图形显示区用来显示采样所得的波形,电脑内存储的波形也可以通过读盘或调用在此显示,供使用人员分析。4、功能键区功能键区由14个按键组成,可分为三类。初始化数据:包括测试方法和介质选择两个键。测试方法:有两种选择,“测故障”和“测速度”。基本的测试方法有三种,“低压脉冲”、“冲闪”、“直闪”。“低压脉冲”有“2μs”和“0.2μs”两种脉宽可选择。 “冲闪”包括“电感电压取样”,“电阻电压取样”,“电流取样”三个菜单项;“直闪”包括“电压取样”“电流取样”两个菜单项。介质选择:程序初始化时设置为“油浸纸型”,如果是其它介质的电缆,可根据电缆的介质选择。

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青岛电缆故障探测仪 近几年来,随着电网改造工程的实施,10kV配电线路由原来的“两线一地”供电方式改造为中性点不接地的“三相三线”供电方式。10kV配电线路供电方式的改变,增强了配电线路的绝缘水平,降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性,减少了线路损耗。但采取新的供电方式在实际运行中,经常的发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹、雪等恶劣天气情况下,接地故障频繁发生,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。故障发生后,由于线长范围广,采用以往凭经验,分段逐段推拉,逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,停电范围大,时间青岛电缆故障探测仪 本公司单相接地故障定位仪用于10kV故障线路停电后快速准确定位接地点,可以实现配网设备在出现故障的情况下的快速查找。减小线路检修人员的劳动强度,省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益。 二、组成、工作原理及操作步骤 农村的配网线路中更为接地十分常见,发生接地故障时,常用摇表和人工逐级登杆目测法来寻找接地故障点。我们知道,用摇表查线是要将线路反复多次切割后一段一段地摇,非常麻烦,且又非常很耗时,更何况摇表只能摇到2-3kV,对高阻接地或隐形接地故障是无能为力的;而人工逐级登杆目测法又要耗费大量的时间和大量的人力物力。这种落后的寻线方法与当今电网高度自动化水平极不相适应。无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果。因而成为困扰电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。 本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位等原理,发明了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路,交流信号自动跟踪定位”技术,基于傅氏算法,开发《配电网线路单相接地故障定位仪》,在10kV(35kV)配网单相接地故障定位的作业方法上取得了重大突破。它解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电引起的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。 使用该仪器就可以在极短的时间内找出接地故障点,仪器内置电池供电,一次可以工作6小时以上,重量小于8公斤,实用方便,从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松,具有传统方法所无可比似的优越性。


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青岛电缆故障探测仪 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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