Кабельный дефектоискатель использует принципы вибрационного датчика и электромагнитной индукции для определения точного места повреждения кабеля. Генератор высоковольтных импульсов используется для создания разряда пробоя в месте повреждения. Физические явления, такие как вибрационные волны, звуковые волны и электромагнитные волны, генерируемые разрядом пробоя в месте повреждения, улавливаются специальным датчиком прибора, усиливаются, обрабатываются, отображаются и выводятся кабельным дефектоискателем. Точное место повреждения определяется слухом и зрением оператора. Таким образом, выполняется задача точного определения места повреждения кабеля "непосредственно над кабелем и в пределах диапазона грубого измерения".
Этот прибор для точного определения места повреждения подходит для обнаружения низкоомных, коротких замыканий, обрывов и разрывов в силовых кабелях, высокочастотных коаксиальных кабелях, кабелях уличного освещения и подземных проводах из различных материалов с разным сечением и диэлектриком, а также для обнаружения утечек с высоким сопротивлением и пробоев с высоким сопротивлением.
| Параметры фильтра | |
|---|---|
| Всепропускающий | 100 Гц ~ 1600 Гц |
| ФНЧ | 100 Гц ~ 300 Гц |
| ФВЧ | 160 Гц ~ 1600 Гц |
| Полосовой | 200 Гц ~ 600 Гц |
| Усиление канала | 8 уровней регулировки |
| Усиление магнитного канала | 8 уровней регулировки |
| Усиление шагового напряжения | 8 уровней регулировки |
| Выходное усиление | 16 уровней (0~112 дБ) |
| Выходное сопротивление | 350 Ом |
| Точность акустико-магнитского позиционирования | ≤0,1 м |
| Точность позиционирования по шаговому напряжению | ≤0,5 м |
| Точность идентификации трассы | ≤0,5 м |
| Встроенное подавление фонового шума BNR и функции отключения звука | |
| Метод управления дисплеем | 5-дюймовый сенсорный экран высокой яркости |
| Источник питания | 4 × 18650 стандартные литиевые батареи |
| Время ожидания | Более 8 часов |
| Объем | 428 Д x 350 Ш x 230 В (мм) |
| Общий вес | 7 кг |
| Температура окружающей среды | -25 ~ 65°C; Относительная влажность ≤90% |
Метод акустико-магнитной синхронизации является очень точным и уникальным методом для точного определения места повреждения. Его принцип основан на традиционном методе акустического определения точки и дополнен обнаружением и применением электромагнитных сигналов.
Когда высоковольтный генератор производит ударный разряд на поврежденном кабеле, звук, генерируемый разрядом в месте повреждения, передается в землю. Звуковой сигнал улавливается высокочувствительным датчиком. После усиления в наушниках можно услышать звук "хлопка".
Встроенный датчик датчика в реальном времени принимает сигнал магнитного поля и использует принцип, согласно которому скорость распространения магнитного поля намного выше скорости распространения звука, для определения расстояния до точки повреждения путем обнаружения разницы во времени между электромагнитным сигналом и звуковым сигналом. Продолжайте перемещать положение датчика, чтобы найти точку с наименьшей акустико-магнитной разницей во времени, тогда точное место повреждения будет находиться под ней.
Традиционные акустические измерительные приборы для определения точки обычно используют только наушники для мониторинга или дополняются отклонением стрелки прибора для идентификации звука разряда в месте повреждения. Поскольку звук разряда исчезает в мгновение ока и не сильно отличается от окружающего шума, это часто создает большие трудности для неопытных операторов. Метод акустико-магнитной синхронизации эффективно устраняет вышеуказанные проблемы традиционного метода акустического измерения.
Метод чистого звука состоит из акустического вибрационного датчика, усилителя сигнала, фильтрующей цепи, блока выборки, процессора, блока отображения, блока усиления мощности, наушников и т. д. Метод чистого звука в основном используется для измерения повреждений с высоким сопротивлением и пробоев. Его основной принцип заключается в использовании источника высокого напряжения для подачи импульсного напряжения на поврежденный кабель, чтобы вызвать разрядный пробой в месте повреждения, а затем использовать звук, генерируемый во время разряда, для точного определения места повреждения. Акустический вибрационный датчик преобразует акустический сигнал в электрический сигнал, который усиливается и фильтруется усилителем сигнала и фильтрующей цепью. Наконец, он восстанавливается в звук через наушники, или отображается интенсивность звука. Место с наибольшей интенсивностью звука является точкой повреждения.
3. Метод чистого магнитного поляМетод чистого магнитного поля позволяет определить трассу кабеля и точное место повреждения кабеля. Его основной принцип заключается в использовании источника высокого напряжения для подачи импульсного напряжения на поврежденный кабель, использовании индукционной катушки для приема импульсного сигнала и суждении об отклонении от кабеля по характеристикам импульсного сигнала. Когда характеристики принятых импульсных сигналов отклоняются, это определяется как точка повреждения.
4. Метод А-образной рамыПри возникновении заземления в закопанном кабеле мы можем использовать метод разности потенциалов для поиска точки повреждения. Метод заключается в подаче испытательного напряжения между точкой испытания поврежденного кабеля и землей, затем вокруг точки ввода кабеля образуется распределенное электрическое поле, концентрическое с точкой ввода. В этом электрическом поле нет разности потенциалов между любыми точками с одинаковым радиусом, но существует разность потенциалов между любыми двумя точками с разными радиусами (точки А и В на рисунке), и при фиксированном расстоянии между двумя точками, чем ближе объект к двум точкам, тем сильнее разность потенциалов.
Используя эту особенность, мы можем постепенно приближать точки А и В к центральной точке. Когда точка повреждения находится точно между точками А и В, разность потенциалов становится равной нулю. Если продолжить движение за точку повреждения, полярность разности потенциалов изменится на противоположную, так что точку заземления можно будет точно определить путем перемещения вперед и назад.
Схема прибора и инструкцииСостав прибора:
![]()
![]()
После подключения А-образной рамы она автоматически перейдет в тестовый интерфейс, показанный выше. Обратите внимание, что в нижней части А-образной рамы есть стрелки, красная и зеленая, красная спереди и зеленая сзади. Это означает, что красный цвет указывает конец кабеля, а зеленый - начало кабеля.
Медленно перемещайте А-образную раму вдоль трассы прокладки кабеля к концу кабеля и наблюдайте за изменениями красной и зеленой гистограмм на экране тестирования. Это отражает изменение направления тока.
На большом расстоянии от точки повреждения красные и зеленые полосы на экране выглядят слегка нерегулярными и маленькими. При приближении к точке повреждения, например, примерно в 5 метрах от точки повреждения, вы заметите, что красная гистограмма становится очень большой, как показано на изображении выше слева.
Когда вы находитесь непосредственно над точкой повреждения или примерно в 1-2 метрах перед и позади точки повреждения, вы заметите, что красная и зеленая гистограммы становятся очень маленькими и отображаются на экране, как показано на изображении справа выше. Как только вы пройдете точку повреждения, например, примерно в 5 метрах от точки повреждения, вы заметите, что зеленая гистограмма становится очень большой. Таким образом, терпеливо исследуя, вы сможете найти место повреждения.
В: Что делают режимы обнаружения AMS, BNR и A-Frame?
AMS (акустико-магнитская синхронизация) объединяет акустические и электромагнитные сигналы для точного определения места пробоев. BNR (подавление фонового шума) фильтрует окружающий шум в городских или промышленных условиях. A-Frame (детектирование шаговым напряжением) определяет повреждения оболочки/изоляции на закопанных кабелях путем измерения градиентов потенциала земли. Вместе они охватывают весь спектр сценариев точного определения места повреждения кабеля.
В: Насколько точен поиск и на какую глубину он может обнаружить?
Акустико-магнитская синхронизация обеспечивает точность 0,1 м, сокращая зону раскопок примерно до 30 см в диаметре. Глубина обнаружения зависит от условий грунта и энергии разряда повреждения, обычно достигая 5-8 м для стандартных пробоев. Отдельные акустические и магнитные каналы обеспечивают перекрестную проверку, гарантируя, что вы будете копать один раз в нужном месте.
В: Что дает сенсорный интерфейс для полевых работ?
Сенсорный экран, читаемый при солнечном свете, обеспечивает четкую визуальную обратную связь акустических форм волны и напряженности магнитного поля, позволяя распознавать закономерности при определении места повреждения. Операторы могут визуально подтвердить, что ритм разряда соответствует звуковому сигналу, уменьшая количество ложных срабатываний. Цифровой интерфейс также сохраняет параметры тестирования для документирования отчетов.
В: Как система работает в шумных городских условиях?
Технология BNR в цифровом виде фильтрует фоновый шум от транспорта, строительства и промышленного оборудования. Магнитный канал обеспечивает вторичный сигнал подтверждения, не подверженный акустическому шуму. В условиях экстремального шума наушники с классом защиты IP65 и активным шумоподавлением позволяют операторам сосредоточиться на слабых звуках разряда повреждения, которые в противном случае были бы заглушены окружающим шумом.
В: Какое время автономной работы я могу ожидать в полевых условиях?
XHDD503E обеспечивает более 8 часов непрерывной работы от полной зарядки, что достаточно для полной рабочей смены в полевых условиях. Быстрая зарядка восполняет заряд батареи во время обеденных перерывов или при перемещении между объектами. Герметичный отсек для батарей с классом защиты IP65 защищает от проникновения влаги при длительном использовании на открытом воздухе во влажных условиях.
В: Какая гарантия и поддержка включены?
Стандартная 12-месячная гарантия, покрывающая производственные дефекты, с пожизненной технической поддержкой. Сертификаты CE и ISO. Каждый блок включает руководство пользователя, наушники, чехол для переноски и зарядное устройство. Доступны дополнительные услуги по обучению на месте и расширенные гарантийные планы. Технические запросы обычно обрабатываются в течение 24 часов.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы