铜川无线钩式大电流电缆漏电检测仪

铜川电缆故障探测仪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。在实际的电缆故障定位现场,情况往往非常复杂。有以下几点应注意:1、若现场环境噪声很大(如车辆流量大的公路旁、走的人多的街道或在工地附近等)。闪络冲击放电时,除故障点传来的振动波外,还有汽车引擎声、喇叭声、脚步声、说话声、机器轰鸣声……。这些噪声将严重地影响定点仪稳定性,使得读数似乎杂乱无章。其实,还是有其规律性的,仔细观察读数便可发现,计数屏的读数总有一个相对稳定的读数,

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铜川电缆故障探测仪工频自适应对消理论及高工频陷波技术,大大加强了在强工频电场环境中对50Hz工频信号的抑制及抗干扰能力,缩小了定点盲区。在仪器功能上,利用声电同步接收显示技术,有效地克服了定点现场环境噪音干扰造成的定点困难问题。尤其是故障距离的数字显示省去了操作员对复杂波形的分析判断,在相当程度上替代了闪测仪的粗测距离功能。对于数百米长的故障电缆,一般不用粗测便可实施定点,真正实现了高效、快速、准确。利用15kHz幅度调制电磁波和幅度检波技术作路径探测和电缆埋设深度测定,避免了原等幅15kHz信号源时电视机行频对定点仪的干扰。 4、操作极其简便,打开电源开关即可,无须换挡和功能选择。结构紧凑、小巧、模块化,便于携带维修,功能强大。三、面板示意图四、技术参数1、数显距离:99.9米,小0.1米。2、粗测误差小于10%,定点误差小于0.1米。3、电磁通道增益≥110dB。4、电磁通道接收机灵敏度≤5μV。5、声音通道音频放大器增益≤120dB。6、工频抑制能力>40dB。7、声磁同步定点仪:即现场定点时,数字屏在冲击高压形成的冲击电磁波作用下计数一次,并显示故障距离或满亮(99.9米)。同时,由高阻耳机监听电缆故障点在冲击放电击穿时火花产生的地震波,以便排除环境杂波干扰。

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铜川电缆故障探测仪 很多用户都习惯使用此方法。是三次脉冲法测试电缆故障的一种补充方法。外接线路较为简单,但是波形分析的难度较大,只有在大量测试的基础上,有一定经验后才能熟练掌握,远没有三次脉冲法简单,但还是一种行之有效的测试方法。将仪器附带的电流取样器用信号线与主机连接后放在电缆与高压设备间的接地线旁即可。只要冲击高压发生器输出的电压足够高,故障点在此冲击高压的冲击下图六 高压闪络测试法接线图被击穿,电缆中就会产生电波反射。电流取样器将地线上的电流信号通过磁耦合取得的感应反射电波传电缆故障预定位测试主机,经过A/D采样和数据处理,并将采得的波形显示在屏幕上进行故障距离分析。图七 高压闪络法测试波形仪器的预置方法和三次脉冲法的预置一样,只是在预置时将采样方法改成高压闪络法即可。电缆类型和采样频率确定以后就可以点击“采样”键 ,进行采样等待。一旦高压发生器进行冲击高压闪络,仪器就自动进行数据采集和波形显示。屏幕上方红色波形是经过局部放大后的波形,下方蓝色波形为测试波形全貌。当采集到较为理想的波形后,便可操作“波形缩放”和位移、移动游标来标定故障距离。操作方法与低压脉冲法一致。4.波速测量不同厂家生产的电缆,尽管型号相同,因为工艺和介质配方的差异,会导致电波传播速度的差异。如果直接使用仪器给出的平均电波传播速度,会造成一定的测试误差。为了更加精确地测试故障距离,往往需要重新核对(测试)该电缆的电波传播速度。电波测速的方法如下:A.首先选一段已知长度被测电缆。如果此次被测电缆的长度为已知,也可以用此电缆进行测速。B. 仪器进入设置界面后,按“采样方法”后选择“速度测量键”。 选取适当的采样频率和脉冲宽度。仪器的测量夹子线接在被测电缆的芯线和外皮上。按“电缆长度”键,弹出对话框,填写电缆长度值,按“OK”键。点击“采样”键 ,仪器屏幕将显示低压脉冲开路测试波形,通过游标定位仪器将自动显示所选的电缆的测试速度。

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铜川电缆故障探测仪 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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铜川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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铜川电缆故障探测仪 当设备处于高压输出状态,此时按高压合/分按钮,高压电路停止工作,”高压分”指示灯亮,同时将内部的高压储能电容存储和被测电缆上的电荷放掉。只有将调压旋钮调到零位后,按高压合/分按钮才能再次启动高压电路工作。4.高压合指示灯:高压电路工作时该指示灯点亮。5.高压分指示灯:高压电路停止工作时该指示灯点亮。6.高压调整旋钮:根据被测电缆的耐压水平调节输出电压。7.电压显示:LED显示输出电压。当设备对电缆进行一次高压冲击时,若LED显示的数值变化较大,说明故障点已经被击穿;若LED显示的数值变化较小,说明故障点没有击穿。8.放电模式选择开关:放电模式有直流、单次和周期三个档。直流档是专门为闪络性故障测距设置的,通常与高压调整配合使用。单次档是为高阻性故障测距设置的,只有按一下“单次放电”按钮才进行一次放电,周期档是为故障定点设置的,设备在该挡时将按照放电周期设定的时间周期自动放电。当使用电缆故障定点仪进行精确定点时,应选择周期放电模式,放电周期约为5秒。9.单次放电按钮:当“放电模式”选择开关在单次位置时,只有按一下单次放电按钮才进行一次放电和信号输出,当选择直流和周期档时,该按钮无效。三、输出线高压输出线和保护接地线从设备后部的附件包中引出和收纳。1.高压输出线:连接被测的故障电缆,将高压信号发生器产生的高压与信号施加到故障电缆。其中,红色夹钳为负高压输出,黑色夹钳为测试地。相铠故障时黑色夹钳接电缆护层,红色夹钳接故障芯线,而相间故障时,黑色夹钳和红色夹钳分别接两故障芯线。为了确保人身安全,控制单元内部设有工作电源停电后能自动对电缆放电的装置。在本设备工作时,要远离输出夹钳。设备使用完毕后,要先放电,当高压指示为零后再拆线。2.保护接地:是设备保护接地点,为保障人身及设备安全,必须可靠接地。



铜川电缆故障探测仪 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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铜川电缆故障探测仪 精确定点:⑴、使用高压发生器对故障电缆作高压冲击时 ,冲击高压幅度要足够高,以保证故障点充分击穿放电,放电频率控制在3-5秒钟左右放一次电,将震动传感器探头放置在电缆路径(或故障电缆本体)上方,连接声磁同步探测仪,选择“声磁定点”档。⑵、刚开始查找故障时,先把定点增益适当调大,通过耳机监听声磁波,观察声磁同步定点仪的显示屏通过观察磁信号的强弱判断故障的距离。在未听到声磁波时(测听点距故障点太远),每冲击放电一次,距离显示屏计数并刷新一次,在电缆上方沿路径不断移动传感探头,直至听到故障点的声音(此时表明距故障点不远了)。⑶、当听到的地震波声音足够强时,放电时长在30ms左右,故障点显示只有10m左右时,故障点就应该在附近,定点增益就要适当调小,增益调到小,声波波形,听到较沉闷的一声“啪”声音,时间小,故障距离显示小才是的。此时便可将传感器探头直接按距离数放在相应处。在该处前后移动探头,找到数显值小处,此处即为故障精确位置。⑷、在远离故障点时,如果看到是下面的波形图,波形幅度小,仔细的监听,有时能够在电缆全长上都能听到很微弱的啪啪声,且不会随传感器位置的不同而发生变化,那是电缆在高压闪络冲击产生应力造成的震动,其与真正的故障放电声差别很大,注意不要误判。尽量不要将传感器置于电缆本体上进行定点,否则会在电缆任何位置都能听到微弱的啪啪声。

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铜川电缆故障探测仪 精确定点:⑴、使用高压发生器对故障电缆作高压冲击时 ,冲击高压幅度要足够高,以保证故障点充分击穿放电,放电频率控制在3-5秒钟左右放一次电,将震动传感器探头放置在电缆路径(或故障电缆本体)上方,连接声磁同步探测仪,选择“声磁定点”档。⑵、刚开始查找故障时,先把定点增益适当调大,通过耳机监听声磁波,观察声磁同步定点仪的显示屏通过观察磁信号的强弱判断故障的距离。在未听到声磁波时(测听点距故障点太远),每冲击放电一次,距离显示屏计数并刷新一次,在电缆上方沿路径不断移动传感探头,直至听到故障点的声音(此时表明距故障点不远了)。⑶、当听到的地震波声音足够强时,放电时长在30ms左右,故障点显示只有10m左右时,故障点就应该在附近,定点增益就要适当调小,增益调到小,声波波形,听到较沉闷的一声“啪”声音,时间小,故障距离显示小才是的。此时便可将传感器探头直接按距离数放在相应处。在该处前后移动探头,找到数显值小处,此处即为故障精确位置。⑷、在远离故障点时,如果看到是下面的波形图,波形幅度小,仔细的监听,有时能够在电缆全长上都能听到很微弱的啪啪声,且不会随传感器位置的不同而发生变化,那是电缆在高压闪络冲击产生应力造成的震动,其与真正的故障放电声差别很大,注意不要误判。尽量不要将传感器置于电缆本体上进行定点,否则会在电缆任何位置都能听到微弱的啪啪声。

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铜川电缆故障探测仪技术参数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

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铜川电缆故障探测仪、在远离故障点时,如果看到是下面的波形图,波形幅度小,仔细的监听,有时能够在电缆全长上都能听到很微弱的啪啪声,且不会随传感器位置的不同而发生变化,那是电缆在高压闪络冲击产生应力造成的震动,其与真正的故障放电声差别很大,注意不要误判。尽量不要将传感器置于电缆本体上进行定点,否则会在电缆任何位置都能听到微弱的啪啪声。3、高压查找路径:高压闪络时,查找故障的同时也查找电缆路径。点击“路径”菜单进行查找,出现“黄色”或“绿色”的圆形方向键图标。操作人员在电缆前进方向寻找路径,每放一次电,显示屏就会显示出电缆动态位置,如果移动太快,定位偏差就比较大。如果出现“黄色”图标,表示在电缆的左侧,这时就要向右侧移动,如果突然变成“绿色”的,表示在电缆的另一侧,这时就能判断电缆位置,其位置误差在10cm左右。“黄色”和“绿色”方向键图标位置,取决于操作人员前进的方向不同会改变,感应测量电缆位置距离10m左右。七、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。

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铜川电缆故障探测仪 很多用户都习惯使用此方法。是三次脉冲法测试电缆故障的一种补充方法。外接线路较为简单,但是波形分析的难度较大,只有在大量测试的基础上,有一定经验后才能熟练掌握,远没有三次脉冲法简单,但还是一种行之有效的测试方法。将仪器附带的电流取样器用信号线与主机连接后放在电缆与高压设备间的接地线旁即可。只要冲击高压发生器输出的电压足够高,故障点在此冲击高压的冲击下图六 高压闪络测试法接线图被击穿,电缆中就会产生电波反射。电流取样器将地线上的电流信号通过磁耦合取得的感应反射电波传电缆故障预定位测试主机,经过A/D采样和数据处理,并将采得的波形显示在屏幕上进行故障距离分析。图七 高压闪络法测试波形仪器的预置方法和三次脉冲法的预置一样,只是在预置时将采样方法改成高压闪络法即可。电缆类型和采样频率确定以后就可以点击“采样”键 ,进行采样等待。一旦高压发生器进行冲击高压闪络,仪器就自动进行数据采集和波形显示。屏幕上方红色波形是经过局部放大后的波形,下方蓝色波形为测试波形全貌。当采集到较为理想的波形后,便可操作“波形缩放”和位移、移动游标来标定故障距离。操作方法与低压脉冲法一致。4.波速测量不同厂家生产的电缆,尽管型号相同,因为工艺和介质配方的差异,会导致电波传播速度的差异。如果直接使用仪器给出的平均电波传播速度,会造成一定的测试误差。为了更加精确地测试故障距离,往往需要重新核对(测试)该电缆的电波传播速度。电波测速的方法如下:A.首先选一段已知长度被测电缆。如果此次被测电缆的长度为已知,也可以用此电缆进行测速。B. 仪器进入设置界面后,按“采样方法”后选择“速度测量键”。 选取适当的采样频率和脉冲宽度。仪器的测量夹子线接在被测电缆的芯线和外皮上。按“电缆长度”键,弹出对话框,填写电缆长度值,按“OK”键。点击“采样”键 ,仪器屏幕将显示低压脉冲开路测试波形,通过游标定位仪器将自动显示所选的电缆的测试速度。

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铜川电缆故障探测仪技术参数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

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铜川电缆故障探测仪跨步电压法使用教程。为了更快掌握电缆故障仪的使用方法,可用一根约30米长的电线模拟。如果在模拟的环境下能熟练使用仪器找到故障点,那么在实际使用中就会更方便了。如图:将电缆拉直放在地面上,电线两头剥皮露出铜线,电线一端接信号源,另一端埋入地下约10厘米(埋入点C就是我们要找的故障点)。启动信号源和手持机,频率就按默认的65kHz。1、将叉子贴着电线,平行于电线的方向插入地下,调节定点增益,使信号强度约为10(信号约10格)2、调节路径增益使电磁波信号在10格左右,沿着电线往C点走,如果偏离了电线,电磁波信号会减弱。3、沿着电线往C点走,每隔50厘米,将叉子插入地下,稳定后看信号强度,会发现信号强度逐渐增大。4、到了A点(距离故障点约3米),信号强度可能满格(15),这时调节定点增益,使信号强度约为10。5、再继续玩前走,每次走30厘米,会发现A到C信号强度越来越大,然后C到E又变小。这是因为电流由C点往外流,越靠近C点电流越大,检测到的信号也就越强。6、在B点调节定点增益,使信号强度约为10,从B点往D点走, 每次前进10厘米,会发现B点到C点信号变强,C点到D点变弱。当C点处于叉子的正中心时,信号弱,信号强度可能只有4左右。这是因为故障点到叉子两端的距离相等,故障点C到叉子两端的电压相等,方向相反,所以叉子两端的电压约为0,所以信号也约为0。7、然后垂直于电线(或者叉子)画一条线(图中虚线),从F点往G点走,每次前进10厘米,会发现和6一样的检测效果。沿着虚线,当C点处于叉子的中心时,信号强度小,约为3,其他地方都比较大。8、由此可以判定,实现电线和虚线交叉的地方就是故障点了,故障点可精确到10厘米左右。按上述步骤来回练习,熟练使用后就可以开始实际应用了。


铜川电缆故障探测仪工频自适应对消理论及高工频陷波技术,大大加强了在强工频电场环境中对50Hz工频信号的抑制及抗干扰能力,缩小了定点盲区。在仪器功能上,利用声电同步接收显示技术,有效地克服了定点现场环境噪音干扰造成的定点困难问题。尤其是故障距离的数字显示省去了操作员对复杂波形的分析判断,在相当程度上替代了闪测仪的粗测距离功能。对于数百米长的故障电缆,一般不用粗测便可实施定点,真正实现了高效、快速、准确。利用15kHz幅度调制电磁波和幅度检波技术作路径探测和电缆埋设深度测定,避免了原等幅15kHz信号源时电视机行频对定点仪的干扰。 4、操作极其简便,打开电源开关即可,无须换挡和功能选择。结构紧凑、小巧、模块化,便于携带维修,功能强大。三、面板示意图四、技术参数1、数显距离:99.9米,小0.1米。2、粗测误差小于10%,定点误差小于0.1米。3、电磁通道增益≥110dB。4、电磁通道接收机灵敏度≤5μV。5、声音通道音频放大器增益≤120dB。6、工频抑制能力>40dB。7、声磁同步定点仪:即现场定点时,数字屏在冲击高压形成的冲击电磁波作用下计数一次,并显示故障距离或满亮(99.9米)。同时,由高阻耳机监听电缆故障点在冲击放电击穿时火花产生的地震波,以便排除环境杂波干扰。

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铜川电缆故障探测仪 4、若故障电缆位于电缆沟的排架上,且是封闭性故障(即电缆外皮未破,冲击放电时,故障点的闪络仅在芯线与外皮之间,外面看不到火花)。冲击放电时,在电缆本体上有长距离的较强振动,用声测法和同步定点法都无法确定振动的位置。此时的常规定点仪将完全失效,而数显同步定点仪便可发挥其特长了。只要将探头放置在具有强烈振动电缆本体上,数显屏将会在冲击闪络的同时记录下探头距故障点的距离,操作者便可很快根据距离指示数,将探头放置在故障点附近,寻找数显屏小读数所对应的位置,此位置便是精确的故障点。注意,有时会出现冲闪时电缆全线都有微小振动的现象,各处强度几乎一样,只是接头处可能声音稍大些。这是对电缆进行冲击放电时电缆出现的“电动机”效应,千万不要被此声音迷惑。故障点的振动声很大,与全线“电动机”效应振动的微小振动声音有明显差别。可以不必理会此种微小振动,径直去找明显的较大的振动波(故障点发出的)。

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