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大庆地下电缆管线探测仪注意事项:?接地钎位置的选择:为保证探测效果,接地钎应与管线距离5m以上,而且黑色接地导线应尽量和管线方向垂直。?不要将黑色接地夹连接到自来水管或其他管线上,否则会使这些管线上也会有发射信号,从而干扰目标管线的正常探测。?接地钎和目标管线之间不应有其他管线,否则这些管线上也会感应到发射信号,从而产生干扰。可在打接地钎之前用无源探测的方法进行检查。?确保良好连接:如果管线连接处有绝缘漆或锈蚀严重,需要先将其清理干净,确保红色鳄鱼夹直接和管线的金属部分连接。?管线不同分段之间或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则不能使用直连法,或者需要设法将绝缘的两部分之间进行电气连接。检查方法:确认接线正确后,打开发射机观察输出电流,如果电流过小,以至于无法正常探测,则有可能是管道绝缘。3、界面介绍及管线电压检测长按开关键 ,打开发射机电源。发射机自动检测连接的附件并工作在直联模式。在直连状态下,将会首先进行管线自身电压的测量,屏幕显示如下:图2-1-3 管线电压测量界面若管线自身电压超过限制(50V),则停留在电压检测界面,并显示警告标志,不输出信号以保护仪器不被损坏屏幕显示如下:图2-1-4管线电压超压警告界面若电压正常,则数秒后自动输出信号屏幕显示如下:图2-1-5直连输出界面显示4、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,10kHz,33kHz,83kHz。开机默认1280 Hz。总的来说,选择哪一种频率并没有通用标准,可根据以下原则和实际接收探测效果灵活选择:?一般接地良好的电缆或管线,使用开机默认的1280Hz即能完成大部分测试。?长距离管线的跟踪选择较低频率(640Hz和1280Hz)。低频信号传播距离长,而且不容易感应到其他管线上;而且这两种为复合频率信号,接收机能够进行跟踪正误提示。?一般管线的跟踪可以使用中高频率(10kHz),信号传播距离比较远,对其他管线的感应也不是很强。?高阻管线(如对端浮空的电缆芯线、带防腐层的管道、铸铁管等),选用较高频率(33kHz或83kHz),高频信号辐射能力强,但传播距离较近,且易感应到其他管线。?在能够正常探测的情况下,应优先选择低频。


大庆 地下电缆管线探测仪由于芯线电流和护层电流反向,能在外部一定距离产生磁场信号的有效电流为其差,数值等于通过大地返回的电阻电流。另外由于芯线-护层回路和护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也能够在护层-大地回路产生感生电流。综合效果为有效电流等于大地回路的电阻电流和感应电流的矢量和(两者存在相位差)。根据现场情况的不同,有效电流可能会占总注入电流的百分之几到百分之十几。如果存在同路径敷设(两端位置均相同)的其他电缆,则返回电流主要被几条电缆的护层分流,例如三条电缆同路径,则三条电缆的护层返回电流各占1/3。有效电流正向,占注入值的2邻线电流反向,占1/3。如右图所示。并行电缆的分流效果相线-护层法的优点在于接线简单,不需要解开接地线。缺点是当多条电缆同路径敷设时,各条电缆信号相差不大,仅靠信号幅值有时难以区分;当单线敷设时,有效电流大幅减少,信号较弱,而且有效电流中含有感应电流成分,目标电缆和邻近管线的感应信号相位相同,在使用复合频率探测时,有可能无法根据电流方向排除邻线干扰。4、相间接法:图3-1-5 相间接法如上图所示,发射信号加在电缆两相之间,电缆的对端两相线短路。两相在电缆内部扭绞,其电流值相同且方向相反。由于两相线虽相距很近,但仍有一定间隔,故两相线和接收机线圈之间的距离会有微小差异,两相线在此处产生的磁场方向相反,但强度因距离的差异而不会完全相同,虽大部分相互抵消,但仍有小部分残余,金属护层的屏蔽作用会将其进一步削弱,的剩余信号方能被接收。因为扭绞的原因,信号会沿电缆路径有周期性的幅值和方向的变化。在一个扭绞周期内,对外辐射的磁通因方向连续变化而相互抵消,故不会在护层-大地回路产生感应电流。由于有效信号很小,使用高频信号将比低频信号更易于探测。相间接法无法使用接收机的电流方向测量功能排除邻线干扰。

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大庆 地下电缆管线探测仪 注意事项:?管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不绝缘的管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装在两端接地)。?管线不同分段之间,或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则需设法将其电气连接,否则不能使用卡钳耦合法。?是否在管线上有效地感应出电流,只能通过接收机的探测效果来判断,如果不能正常探测,则换用其它信号发射方法。?卡住管线时,确保卡钳的钳口完全闭合,并确保钳口无异物、不生锈。3、界面介绍发射机开机状态下,自动检测连接的附件并工作在卡钳模式,屏幕显示如下:图2-2-3 卡钳耦合输出界面显示4、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,10kHz,33kHz,83kHz。开机默认1280 Hz。卡钳耦合法的频率选择方法和直连法相同。5、输出功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。使用卡钳耦合到管线上的电流远小于直连法,应尽量使用输出水平。卡钳耦合法无法显示耦合到管线上的电压和电流。三、辐射感应法当管线无外露点,需要使用辐射感应法;在地面开挖前,需要探查地下有无管线时也主要使用辐射法。


大庆 地下电缆管线探测仪发射机利用内置的辐射线圈向外辐射高频电磁场(一次场),金属管线-大地回路耦合出感生电流,感生电流再辐射电磁场(二次场),接收机接收二次场进行管线探测。辐射感应法的优点在于使用方便,无须接线,不和管线进行任何形式的电气连接,特别适用于无外露点的管线探测,也是一种区域管线探查的主要手段。其缺点在于管线感应电流小于直连法和卡钳法,尤其管线深度较大时效果较差,适用于深度小于2m的管线;对一定范围内的所有管线均能感应出信号,会对特定管线的识别造成困难。1、发射机的放置使用辐射感应法时,发射机无须连接任何附件,发射机自动识别为“辐射”法。用于管线跟踪时:在预计管线的上方,将发射机垂直放于地面,并且和预计的管线方向垂直。探测过程中需要和接收机配合,根据探测到的管线实际方向和位置进行调整,如下图所示:图2-3-1 辐射感应法用于管线区域探查时:在需要探查的区域,由两人操作,发射机和接收机间隔一定距离同步移动,并保持发射机和接收机的方向一致(详见P28:辐射探查)。注意事项:?管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不绝缘的管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。?绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。?不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。?发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。

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大庆地下电缆管线探测仪概述近几年来,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,时间长,很难快速准确查到故障点。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。

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大庆地下电缆管线探测仪?其他:1.体积:发射机270×220×85mm,接收机700×270×120mm。2.质量:发射机2.2kg,接收机2.2kg。3.充电器:输入AC100~240V,50/60Hz,输出DC8.4V,2A。4.使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%RH,海拔<4500m。四、设备配置1、发射机 图1-4-1 发射机整体 图1-4-2 发射机键盘1.LCD显示器2.键盘3.输出插座4.充电插座5.开关键6.频率减小键7.频率增大键8.输出水平减小键9.输出水平增大键2、接收机 图1-5-1 接收机整体 图1-5-2 接收机键盘1.LCD显示器2.键盘3.增益调节旋钮4.充电插座5.附件输入插座6.开关/静音键7.模式键8.频率减小键9.频率增大键10.标定键11.测量键3、标配附件 序号 名称 图样和说明 数量1 发射机直连输出线缆 12 接地钎 23 接地延长线 14 充电器 标配两只,发射机接收机可单独充电 24、选配附件 (订货时须特别指定,未指定默认不选配)序号 名称 图样和说明 备注1 接收机附件连接线缆 (蓝色6芯插头弹簧线) 2 发射机附件输出线缆 (红色5芯插头) 3 发射卡钳 4 接收卡钳 5 A字架 第二章 发射信号的一般方法发射机对管线发射信号的方法有三种:直连、卡钳耦合和辐射感应,本章作为这些方法的一般介绍,对于电缆探测来说有其特殊性,在第三章中专门介绍。一、直连法直连法是将发射机的输出线直接接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用于:自来水管道、燃气管道、通信电缆、电力电缆、阴极保护管道测试点或其它接入点,以及有长线特征的连续性金属结构等。发射机发出的电流经过管线,在其接地点流入大地,或通过管线和大地之间的分布电容流入大地,返回发射机。管线上的电流会产生电磁场辐射,接收机通过接收磁场进行管线探测。相比于其他方法,直连法能够得到的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。1、直连输出线缆连接将发射机直连输出线缆一端的5芯红色航空插头插入发射机的输出插座。2-1-1 直连法附件连接2、直连接线将红色鳄鱼夹和管道露出的金属部分(如阀门等)连接,黑色鳄鱼夹和打入大地(土壤)的接地钎连接,如果接地线不够长,则使用延长线续接。

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大庆地下电缆管线探测仪接线步骤1、拆开电缆两端的接地铜辫子(如果有困难,可以只拆开近端的)。2、发射机黑色测试线接系统地。3、发射机红色测试线接电缆线芯,接一相即可。如果识别故障电缆,红色测试线要接在绝缘电阻的那一相上。需要先做导通试验,确保该相没有断线。如果是故障电缆,故障点处一般烧毁的很严重。使用电缆故障测试仪的高压单元,采用周期放电模式给故障相施加高压脉冲。故障点处会发出响亮的放电声、并伴有放电火花。这种情况就没有必要使用本仪器识别了。4、把红色测试线所接的那一相线的远端接地。接线参考图:无论是单芯或三芯电缆,如果两端有接地铜辫子,请务必按照以下图示接线:如果目标电缆没有铜屏蔽和铠装,请按照下面的图示接线:3.接收机测试操作注意 有电,危险!必须由经培训并取得授权资格的人员操作,操作者必须严格遵守安全规则,否则有电击的危险,造成人身伤害或设备损坏。危险!电压测量不能用于测量超过600V的电压线路,否则有电击危险,造成人身伤害或设备损坏。测试前,先将测试线连接到仪表上,再将测试线连接到被测试线路中进行测试线缆识别时,请确认柔性线圈上的箭头指向电缆远端(电缆芯线接地的那一端),即脉冲编码电流信号正输入端。测试完毕后须先将仪表关机,再将测试线撤离被测线路,才能从仪表上拔出。线缆识别把Φ200mm柔性线圈按照图示箭头方向依次环绕在各条电缆上。以下接线图适合于目标电缆为停电电缆的现场识别,请确认柔性线圈上的箭头指向电缆远端(电缆芯线接地的那一端),即注意脉冲编码电流信号正输入的方向。


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大庆 地下电缆管线探测仪我国10~66kV配电网绝大多数都采用中性点非有效接地方式,又称小电流接地系统。其优点是发生单相接地故障时,不需要立刻断开故障线路,允许带故障运行一到两个小时。缺点是在发生单相接地故障时无法确认问题出在哪一条线路上,无法迅速找到故障点。由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。接地故障的发生,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,时间长,很难快速准确查到故障点。这种落后的寻找方法与当今电网自动化水平极不相适应。电力工作者对这一问题做出了长时间巨大的努力,但仍然没有满意的结果,因此成为困扰电力部门的重大技术难题。现有的接地故障定位仪多以交流法、交流直流混合方法等方式进行检测,因此不能根本解决故障线路分布电容对检测信号的影响。此类仪器普遍存在体积和重量较大,需要外接电源现场取电的问题突出,极大的限制了仪器的使用范围和其便捷性。同时,仪器的操作较为复杂,对使用人员的有较高的专业技术要求,也给使用人员带来困扰。

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大庆 地下电缆管线探测仪电缆探测的信号发射方法电缆路径探测和性鉴别在金属管线探测中占有重要地位,相比于金属管道的单一连续金属结构,电缆由数根芯线和金属铠装构成,结构和用途的差异造成了探测时的信号施加方式的差异,不同的接法将会产生不同的电磁场,探测效果也有所区别,因此本章对电缆探测的信号发射方式进行单独描述。一、停运电缆的信号发射方法1、基本接线方法:芯线-大地接法 芯线-大地接法是对离线电缆(退出运行的不带电电缆)进行路径探测和鉴别的接线方式,可以充分发挥仪器的功能,并能程度地抗干扰,如下图所示:图3-1-1 芯线-大地接线法将电缆金属护层两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,将发射机的红色鳄鱼夹夹一条完好芯线,黑色鳄鱼夹夹在打入地下的接地钎上。在电缆的对端,对应芯线接打入地下的接地钎。注意:尽量使用接地钎,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地钎,接地钎还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。电流自发射机流经芯线,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法在地面探测时接收机可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,可以充分利用仪器的防误跟踪功能;信号在绝缘良好的芯线上流过,不会流到邻近管线上,尤其不会流到交叉的金属管道上,适于在复杂环境下进行路径查找。另外由于电缆接地,流经电缆的信号电压很低,不容易对邻线产生电容耦合,减少干扰。由于存在芯线和大地之间的分布电容,随距离的增加,电流会逐渐减小。但若接地良好,电容电流很小,可以不予考虑。


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大庆 地下电缆管线探测仪 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。


大庆地下电缆管线探测仪高压电缆介损测试仪,主要针对大容量和高电压容性设备,如高压电机,高压套管的出厂试验,高压电缆等,在采用外部大功率试验变压器或串联谐振等外部加压设备加压的环境下,进行介损测试。仪器分为手持终端和测试主机两部分。手持终端与测试主机之间采用2.4G无线通讯方式。可做正接法测试和反接法测试,正接法和反接法的电流测量量程均可达到2uA-15A的超宽范围。外施高压不同频率可自适应测量,范围可达30Hz-300Hz。仪器主要具有如下特点:?7寸彩色液晶显示工业级电容屏仪器采用高端电容式触摸7寸彩色液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都清晰明了。?超宽电流量程正接法和反接法电流测量量程都可以达到20uA-15A的超宽范围,更大电流可定制。?超宽频率范围外施高压频率可达30Hz-300Hz的超宽范围,自适应测量。?各种高电压可定制外施高压电压能够满足各种高电压环境,可根据用户需求定制。?光纤高压通讯测试主机高压采样与低压采样之间采用工业级光纤通讯模块,在兼顾高低压之间绝缘性能的同时又能程度保障测试数据的精度。?独立手持操作终端手持终端与测试主机完全隔离采用2.4G无线通讯,整个测试过程中用户只需在手持终端上操作即可,程度保障操作人员的人身安全。?锂电池供电手持终端、测试主机低压端、测试主机高压端,都采用锂电池供电,充满电可连续工作8小时以上。?U盘存储本机存储的数据可以通过USB接口保存至U盘中。



大庆 地下电缆管线探测仪这种方法的缺点是需要将电缆两端的接地线全部解开略显繁琐。2、护层-大地接法: 图3-1-2 护层-大地接线法如上图所示,将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,对端的电缆护层保持接地,信号加在护层和接地钎之间(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。同样,由于护层-大地分布电容的存在,信号会自近向远逐渐衰减。潜在的问题:护层外部的绝缘层若有破损,部分电流将由破损点流入大地,造成破损点后的电流突然减小,减小幅度与破损点的接地电阻有关。3、相线-护层接法:图3-1-3 相线-护层接法如上图所示,发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。如果是单条电缆敷设,信号自发射机流经芯线,再经护层和大地两个回路返回。因为护层(铠装及铜屏蔽层)由连续金属组成,电阻很小;大地回路由于存在两端接地电阻,再加土壤电阻,总阻值较大,故大部分电流将通过护层返回,少部分电流通过大地返回。

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