| Наименование продукта | Положение | Качество. | Примечания |
| Предварительный локатор неисправности кабеля | XHGG502 | 1 единица | Метод испытания: низковольтный импульс ((tdr), высоковольтный флеш-овер ((ICE, распад, ARC-одноразовый выстрел), многоразовый импульс ARC |
| Локатор кабеля | XHDD503C | 1 единица | Цифровая, акустическая и магнитная синхронизация |
| Локатор кабельной трубы | XHGX507 | 1 единица | Проверьте путь кабеля, ток, глубину, определить живые и незаряженные кабели, найти недостаток низкого сопротивления на земле |
| Портативный генератор высокого напряжения | XHHV535-4Z | 1 единица | 0-28 кВ, мощность разряда 0-1568J |
Предварительное расположение кабельного отказа
Определение расстояния разрыва кабеля (в метрах или футах) от испытуемого конца определяется как предварительное расположение разрыва кабеля.как точное предварительное расположение кабельной неисправности сокращает время, необходимое для окончательного расположения неисправности по сравнению с обычным генератором перенапряжения и точным методомПре-локация использует низковольтные методы, такие как рефлектометр временного домена (TDR) и высоковольтные методы, такие как SIM, ARC, MIM, ICM / ICE и метод распада напряжения.
Введение
XHGG502Предварительный локатор неисправности кабеляявляется специальным инструментом для измерения и анализа состояния кабеля питания и расстояния от ошибки. он сочетает в себе современные электронные технологии и компьютерные технологии для реализации фильтрации сигнала, приобретения,обработка данных, графическое отображение и графический анализ для завершения измерения скорости кабеля, испытание длины кабеля, испытание расстояния от кабеля.
![]()
Главное устройство Импульсное соединительное устройство (множественный импульсный пробирник)
Основные особенности
Рабочие режимы испытанияXHGG502 ARC предварительный локатор неисправности кабеляВключают в себя низковольтный импульсный метод, высоковольтный метод подсвечивания и метод множественного импульса.
The purpose of using the multiple pulse method to test the cable fault is to make the sent low-voltage test pulse effectively avoid the cosine large oscillation interference that occurs at the moment of the high-voltage impact of the faulty cable, и получить стандартный и четкий аналогичный короткий сдвиг во время относительно стабильной дуги короткого сдвига в точке сбоя.
Различные импульсные высокие напряжения, разные длины кабелей, разные расстояния разломов кабелей, а также период и продолжительность больших колебаний косинуса очень различны.Форма волны, собранная простым методом вторичного импульса, часто нарушается большим колебанием косинуса из-за недостаточного времени задержки передачи., а форма волны хаотична и ее трудно анализировать, что может быть обеспечено только путем регулирования времени задержки запуска испытательного импульса или использования устройства для увеличения дуги среднего напряжения,что увеличивает сложность эксплуатации, вес и стоимость оборудованияМетод множественных импульсов просто преодолевает эти трудности и значительно упрощает процедуры тестирования.Восемь наборов форм испытательных волн получают из высоковольтного процесса подсвечивания одного удара.Это также является преимуществом метода множественного импульса по сравнению со вторым импульсным методом.
Показание системы эксплуатации
![]()
Испытание расстояния кабеля от ошибки в режиме высокого напряжения, этот метод испытания подходит для обнаружения различных ошибок высокого сопротивления.Изменив положение двух линий курсора, расстояние от ошибки может быть определено.
![]()
Испытание расстояния разрыва кабеля в режиме ARC ((multi-shot) тест, этот метод испытания подходит для обнаружения различных высоких сопротивлений разрыв.такие как низкое сопротивление и погруженные кабельные ошибки, метод множественного импульса проще для анализа и может помочь пользователям быстро определить расстояние от ошибки.
![]()
Испытание расстояния разрыва кабеля в режиме испытания импульса низкого напряжения. Для сбоев открытой цепи (перерыва) с низким сопротивлением и короткого замыкания расстояние разрыва можно легко измерить.
![]()
Технические параметры
| Частота отбора проб | 400 МГц |
| Минимальное разрешение | 0.5 м (100 м/с) |
| Ширина импульса низкого напряжения | 0.2uS/2uS/4uS |
| Испытательная слепая зона | ≤ 20 м |
| Диапазон действия | ≥ 68 км |
| Ошибка измерения | ≤±(0,5%*L+1m), L - длина кабеля |
| Существует три длины испытательного кабеля | < 1 км (краткое расстояние); < 3 км (среднее расстояние); > 3 км (длинное расстояние) (амплитуда испытания импульса низкого напряжения: 400 Vpp) |
| Импульсный соединитель выдерживает напряжение | 35 кВ постоянного тока |
| Условия труда | Температура -25°C+65°C, относительная влажность 85%, атмосферное давление 750±30mmHg |
| Объем и вес |
Испытатель неисправности кабеля 430*380*220mm-10kg; Импульсный соединитель 430*380*220mm-10kg |
Введение панели
![]()
Список упаковки
![]()
![]()
Отслеживание маршрута кабеля, определение местоположения, идентификация кабеля, ремонт и повторное испытание
Отслеживание кабельного пути
Зачастую определение дефекта кабеля занимает больше времени, поскольку отслеживание маршрута кабеля, находящегося под испытанием (CUT), не было проведено или маршрут кабеля неизвестен.Точный маршрут кабеля определяется с помощью метода звуковой индукции.
При методе звуковой индукции стабильный высокочастотный синусоидный сигнал переменного тока от генератора звуковой частоты вводится в CUT в конце испытания.который завершает свой путь через землю и доступен на всей кабельной прокладкеСпутниковая катушка датчика маршрута, параллельная земле, подключенная к аудиоприемнику, поймает сигналы.который отображается на приемнике визуально в виде графиков и в виде звука, захваченного через наушникиНаиболее сильный сигнал принимается прямо над кабелем, а сила сигнала уменьшается, если поисковая катушка находится по обе стороны кабеля или вдали от него.Кабельный маршрут определяется путем поиска максимальных звуковых сигналов на аудиоприемнике и наушниках.
![]()
Описание
XHGX507 подземный кабельный трубный локатор в основном используется для локализации кабельной ошибки, идентификации кабеля, пути кабеля и измерения глубины.Он может выполнять задачи, которые могли быть выполнены только несколькими наборами инструментов в прошлом.
Принцип работы
Локатор подземных кабельных труб разработан на основе метода электромагнитной индукции и применения принципа связи.
![]()
Особенности
Основные компоненты
Этот локатор кабельной трубы состоит в основном из передатчика и приемника, с аксессуарами из двух зажимов, одной А-рамки и необходимых проводов подключения.
![]()
![]()
![]()
Технические параметры
Передатчик
| Рабочая частота | низкая частота (815 Гц), средняя частота (8 кГц), высокая частота (33 кГц), радиочастота (83 кГц) |
| Рабочий режим | метод прямого соединения, метод сцепления (метод калипера), метод индукции |
| Соответствующая нагрузка | 5 Омм ≈ 3000 Омм |
| Дисплей импеданции | 5 цифр |
| Перегрев и перенапряжение | автоматическая защита |
| Выходная мощность |
низкая передача, средняя передача, высокая передача |
Приемник
| Рабочая частота | низкая частота (815 Гц), средняя частота (8 кГц), высокая частота (33 кГц), радиочастота (83 кГц), пассивная частота 50 Гц |
| Режим антенны | метод долины (режим нулевого значения), метод вершины (режим пика), метод ступенчатого напряжения и метод тока зажима (A-фрейм) |
| Текущее указание | отображать эффективное значение тока кабеля, подлежащего испытанию (единица: mA) |
| Рабочая температура | -10°C+55°C |
| Показатель мощности | графический дисплей |
| Продолжительность работы батареи | непрерывная работа> 8 часов: прерывистая работа> 16 часов |
| Указание силы сигнала | Диаграмма лестницы, цифровой диапазон 0-999 |
| Получить контроль | ручная регулировка, динамический диапазон 100 дБ |
| Глубина обнаружения | Максимальная глубина обнаружения около 10 метров. |
| Максимальное расстояние обнаружения | Кабель с хорошей изоляцией может быть до 15 км в методе прямого подключения |
| Измерение глубины | нажмите клавишу глубины, чтобы отобразить три цифры, максимальная глубина может быть измерена до 10 метров |
| Точность | Низкая частота: ± (((1-5) %≤2,5 м Радиочастота: ± (((5-12) %≤2,5 м |
Список упаковки
![]()
Случай применения
![]()
![]()
Определение ошибок кабеля
Основываясь на приблизительном расстоянии от дефекта, рассчитанном предварительным локатором, и предполагаемой дефектной зоне, отмеченной с использованием процедуры отслеживания маршрута,выполняется точное определение местоположения или точное определение неисправности кабеля;.
Выявление высоких сопротивлений и неисправностей в мигании
Для определения высокого сопротивления и мигающих неисправностей периодически в дефектный кабель вводится HV-перенапряжение с помощью генератора перенапряжения,генерирующий стукающий звук в точке отказа и создающий сильное магнитное поле вокруг кабеля. These acoustic and magnetic signals are picked with the help of sensor (sensitive ground microphones) and displayed simultaneously on pinpointer receiver in the form of graphs and acoustic signals are heard on the headphonesПоскольку оба сигнала, акустический и магнитный, производятся в точке отказа одновременно, точная точка отказа точно расположена; где временная задержка между ними близка к нулю.Магнитное поле также помогает пользователю определить положение датчика и в результате легкое определение.
![]()
Введение
Прибор для определения точки отказа кабеля питания использует метод акустической и магнитной синхронизации.Электронный флеш-овер генерируется генератором разряда при ударе., подхватывается и усиливается соответствующим зондом, и точное местоположение точки отказа определяется слуховым и зрительным суждением.Это устройство, которое завершает точное расположение точки отказа кабеля в пределах грубого диапазона измерений и собирает акустическую и магнитную разницу во времениОн объединяет технологии позиционирования, тестирования с помощью путей и другие технологии.предоставление нескольких режимов испытаний и богатой и разнообразной оперативной информации для эффективного и точного определения местоположения неисправности кабеля.
Этот прибор с фиксированной точкой подходит для сбоев низкого сопротивления, короткого замыкания, открытого замыкания и отключения кабелей питания, высокочастотных коаксиальных кабелей, кабелей уличного освещения,и закопанные провода из различных материалов с различными поперечными сечениями и носителямиТехнические параметры соответствуют "GB/T 18268".1 Требования к оборудованию для испытаний, используемому на промышленных площадках, в отношении предотвращения помех".
Он соответствует стандартным требованиям для акустической и магнитной фиксации в стандарте "DL ¦ T 849.2-2019 Общие технические условия для специальных испытателей для электрооборудования Часть 2:Инструмент обнаружения неисправностей кабеля".
Особенности
Технические показатели
| 1 | Параметры фильтра |
Всепроход: 100 - 1600 Гц. Низкий пропуск: 100 - 300 Гц. Кальком: 160 - 1600 Гц. Пропускная способность: 200-600 Гц. |
| 2 | Прибыль канала | 8 уровней регулируемых. |
| 3 | Увеличение магнитного канала | 8 уровней регулируемых. |
| 4 | Прибыль от выпуска | 16 уровней (0 ~ 112 дБ) |
| 5 | Импеданс выхода | 350Ω |
| 6 | Точность акустомагнитного позиционирования | менее 0,2 м. |
| 7 | Точность идентификации маршрута | менее 0,5 м. |
| 8 | Электрическое питание | 4*18650 стандартных литийных батарей. |
| 9 | Время ожидания | более 8 часов. |
| 10 | Объем | 428L*350W*230H |
| 11 | Вес | 6.5 кг. |
| 12 | Температура окружающей среды | Относительная влажность: ≤ 90%. |
Принцип работы
Это устройство использует метод акустической и магнитной синхронизации для точной локализации неисправностей.Его принцип основан на традиционном методе определения акустической точки и добавляет обнаружение и применение электромагнитных сигналов.
Когда генератор высокого напряжения производит ударный разряд на неисправный кабель, звук, генерируемый разрядом в точке неисправности, передается на землю.Звуковой сигнал воспринимается высокочувствительным зондомПосле усиления можно услышать звук "поп" при прослушивании с помощью наушников.
Встроенный зонд зонда принимает сигнал магнитного поля в режиме реального времени, and uses the principle that the propagation speed of the magnetic field is much higher than the propagation speed of sound to determine the distance of the fault point by detecting the time difference between the electromagnetic signal and the sound signalПродолжайте перемещать позицию датчика, чтобы найти точку с наименьшей акустико-магнитной разницей во времени, тогда точное местоположение точки отказа будет ниже нее.
Традиционные акустические инструменты измерения, как правило, используют только наушники для мониторинга,или дополняются колебанием указателя счетчика для определения звука разряда в точке отказаПоскольку звук разряда исчезает в одно мгновение и не сильно отличается от окружающего шума, он часто создает большие трудности для операторов, которые не очень опытные.Метод акустико-магнитной синхронизации эффективно избегает вышеуказанных проблем традиционного метода акустического измерения.
Список упаковки
![]()
Введение панели управления
![]()
![]()
Введение интерфейса и функций
![]()
Операционный интерфейс включает в себя область отображения формы волны и область регулировки параметров.
![]()
![]()
Для определения высокого сопротивления и блеск ошибок, генератор перенапряжения используется для периодического применения перенапряжения высокого напряжения в неисправный кабель,производит ударный звук в точке отказа и сильное магнитное поле вокруг кабеляЭти акустические и магнитные сигналы улавливаются с помощью датчиков (чувствительных наземных микрофонов) и одновременно отображаются на позиционирующем приемнике в виде графики.и акустический сигнал можно услышать через наушникиПоскольку акустический и магнитный сигналы генерируются в точке отказа одновременно, точная точка отказа может быть определена; временная задержка между ними близка к нулю.Магнитное поле также может помочь пользователям определить местоположение датчика, что облегчает определение точки отказа.
![]()
Описание
The high-voltage pulse generator fully complies with DL/T846-2016 "General Technical Conditions for High Voltage Test Equipment" and DL/T474-2017 "Guidelines for the Implementation of Field Insulation Tests"Он в основном используется для ударного разряда при испытании неисправности кабелей с напряжением 35 кВ и ниже; он также может быть использован для испытаний напряжения постоянного тока другого электрического оборудования.
Это устройство объединяет источник высокого напряжения постоянного тока, конденсатор для хранения энергии и разрядное шаровое отверстие в одно.Это оборудование полностью заменяет традиционный испытательный трансформатор весом в сотни килограммов, операционная коробка и конденсатор для хранения импульсной энергии (обычно комплект трансформатора мощностью 5 кВА весит более 60 кг, а контрольная коробка более 30 кг),и более 20 килограммов импульсных конденсаторов хранения энергии).
Электроснабжение использует высокоточные, высокостабильные специальные высоковольтные электронные компоненты и высокочастотную высоковольтную технологию.что делает всю машину простой по структуре и сверхлегкой по весуИмпульсный генератор использует гуманизированный дизайн и режим работы, который является безопасным и надежным.и он также может работать нормально, когда высокое напряжение короткое замыкание к землеВ настоящее время это самое легкое и удобное для использования портативное высоковольтное оборудование постоянного тока.
![]()
Технические параметры
| Высокое напряжение при ударе | 0 ≈ 28 кВ |
| Частичное давление высокого напряжения | 2.5 уровень |
| Встроенный конденсатор | 4μF |
| Мощность разряда | 1568J |
| Мощность удара | 400 Вт |
| Защита от перегрева | 85°С |
| Объем ((мм) | 420L*325W*480H |
| Вес | не более 40 кг |
| Электрическое питание | AC220V±10%, 50Hz±1Hz ((60Hz можно настроить) |
| Температура окружающей среды | -20°C+65°C |
Введение панели
![]()
Список упаковки
![]()
![]()
Свяжитесь с нами, если у вас есть дополнительные вопросы и требования!