| Nazwa produktu | Pozycja | Co to jest? | Wskazania |
| Wykrywacz usterek kablowych | XHGG502 | 1 jednostka | Metoda badania: impuls niskiego napięcia ((tdr), przebłysk wysokiego napięcia ((ICE, rozpad, pojedynczy strzał ARC), wielokrotny impuls ARC |
| Lokalizator punktu lokalizacji kabla | XHDD503C | 1 jednostka | Cyfrowa, akustyczna i magnetyczna synchronizacja |
| Lokalizator rury kablowej | XHGX507 | 1 jednostka | Badanie ścieżki kabla, prądu, głębokości, identyfikacja kabli aktywnych i nieobciążonych, zlokalizować usterki niskiego oporu do ziemi |
| Przenośny wysokonapięciowy generator impulsowy | XHHV535-4Z | 1 jednostka | 0-28kV, moc rozładowania 0-1568J |
Wstępna lokalizacja usterki kablowej
Określenie odległości uszkodzenia kabla (w metrach lub stóp) od końca badania jest zdefiniowane jako wstępna lokalizacja uszkodzenia kabla.ponieważ precyzyjna lokalizacja usterki kablowej zmniejsza czas potrzebny do ostatecznej lokalizacji usterki w porównaniu z konwencjonalnym generatorem napięć i metodą określonąWykorzystuje metody niskiego napięcia, takie jak refleksometr czasoprzestrzenny (TDR) i metody wysokiego napięcia, takie jak SIM, ARC, MIM, ICM / ICE i metoda rozkładu napięcia.
Wprowadzenie
XHGG502Wykrywacz usterek kablajest specjalnym instrumentem do pomiaru i analizy stanu kabla zasilania i odległości usterki. łączy w sobie nowoczesną technologię elektroniczną i technologię komputerową w celu realizacji filtracji sygnału, pozyskiwania,przetwarzanie danych, graficzne wyświetlanie i graficzna analiza w celu zakończenia pomiaru prędkości kabla, badanie długości kabla, badanie odległości uszkodzenia kabla.
![]()
Główna jednostka Pulsowy sprzęgłowiec (wielokrotny pulsowy zbiornik próbek)
Główne cechy
Tryby pracyXHGG502 ARC lokalizator usterek kablaW tym przypadku koncentruj się na metodzie wielokrotnego impulsu, która różni się od innych urządzeń.
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 cableW celu uzyskania standardowego i przejrzystego podobnego zwarcia podczas stosunkowo stabilnego łuku zwarcia w punkcie uszkodzenia.
Różne impulsowe wysokie napięcia, różne długości kabli, różne odległości uszkodzenia kabli oraz okres i czas trwania dużych oscylacji kosynusu są bardzo różne.Forma fali zbierana przez prostą metodę impulsu wtórnego jest często zakłócana przez dużą oscylację kosynusu z powodu niewystarczającego czasu opóźnienia transmisji, a forma fali jest chaotyczna i trudna do analizy. Można ją zapewnić jedynie poprzez regulację opóźnionego czasu uruchomienia impulsu testowego lub za pomocą urządzenia rozszerzającego łuk średniego napięcia,co zwiększa trudności w obsłudze oraz masę i koszt urządzeniaMetoda wielokrotnych impulsów po prostu przezwycięża te trudności i znacznie upraszcza procedury testowania.Osiem zestawów próbnych form fal uzyskuje się w procesie flashover wysokonapięciowego z jednego uderzeniaJest to również zaleta metody wielokrotnego impulsu w porównaniu z metodą drugiego impulsu.
Wyświetlenie systemu operacyjnego
![]()
Testy rozstawy uszkodzenia kabla w trybie testu flashover wysokiego napięcia, ta metoda badawcza jest odpowiednia do wykrywania różnych uszkodzeń wysokiego oporu.Poprzez dostosowanie pozycji dwóch linii kursora, można określić odległość uszkodzenia.
![]()
Badanie odległości uszkodzenia kabla w trybie testowym ARC ((wielowystrzał), ta metoda badawcza jest odpowiednia do wykrywania różnych uszkodzeń wysokiego oporu.takie jak błędy kabli o niskim oporze i podwodnych, metoda wielokrotnego impulsu jest łatwiejsza do analizy i może pomóc użytkownikom szybko określić odległość usterki.
![]()
Badanie odległości uszkodzenia kabla w trybie testowania impulsu niskiego napięcia.
![]()
Parametry techniczne
| Częstotliwość pobierania próbek | 400 MHz |
| Minimalna rozdzielczość | 0.5m (100m/us) |
| Szerokość impulsu niskiego napięcia | 0.2uS/2uS/4uS |
| Strefę ślepą badania | ≤ 20 m |
| Zakres działania | ≥ 68km |
| Błąd pomiarowy | ≤±(0,5%*L+1m), L to długość kabla |
| Istnieją trzy długości kabli testowych | < 1 km (krótkie odległości); <3 km (średnie odległości); > 3 km (długie odległości) (amplituda badania impulsu niskiego napięcia: 400 Vpp) |
| Połączenie impulsowe wytrzyma napięcie | 35 kV prądu stałego |
| Warunki pracy | temperatury -25°C+65°C, wilgotności względnej 85%, ciśnienia atmosferycznego 750±30mmHg |
| Objętość i masa |
Badanie usterek kabli 430*380*220mm-10kg; Połączenie impulsowe 430*380*220mm-10kg |
Wprowadzenie do panelu
![]()
Wykaz opakowań
![]()
![]()
Śledzenie trasy kablowej, identyfikacja kabli, naprawa i ponowne testowanie
Śledzenie trasy kablowej
Często ustalenie usterki kabla zajmuje więcej czasu, ponieważ nie przeprowadzono śledzenia trasy testowanego kabla (CUT) lub trasa kabla jest nieznana.Dokładna trasa kabla jest określona przy użyciu metody indukcji dźwięku.
W metodzie indukcji dźwięku stabilny synowy sygnał AC o wysokiej częstotliwości z generatora częstotliwości dźwięku jest wstrzykiwany do CUT na końcu badania,który kończy swoją drogę przez ziemię i jest dostępny na całej linii kablaSterownik śledzący trasę, równoległy do ziemi, podłączony do odbiornika dźwiękowego, odbiera sygnały.który jest wyświetlany na odbiorniku wizualnie w postaci wykresów i w postaci dźwięku wychwyconego przez słuchawkiNajmocniejszy sygnał jest odbierany dokładnie nad kablem, a moc sygnału zmniejsza się, jeśli cewka poszukiwawcza znajduje się po obu stronach kabla lub z dala od niego.Trasa kablowa jest określona poprzez znalezienie maksymalnych sygnałów dźwiękowych na odbiorniku dźwięku i słuchawkach.
![]()
Opis
Lokalizator przewodów kablowych podziemnych XHGX507 jest wykorzystywany głównie do lokalizacji usterek kablowych, identyfikacji kabli, ścieżki kablowej i pomiaru głębokości.Może wykonywać zadania, które w przeszłości mogły być wykonywane tylko przez kilka zestawów instrumentów.
Zasada działania
Lokalizator przewodów kablowych podziemnych został zaprojektowany w oparciu o metodę indukcji elektromagnetycznej i zastosowanie zasady komunikacji.
![]()
Cechy
Główne składniki
Ten lokalizator rury kablowej składa się głównie z nadajnika i odbiornika, z dodatkiem dwóch zacisków, jednej ramy A i niezbędnych przewodów łącznikowych.
![]()
![]()
![]()
Parametry techniczne
Przekaźnik
| Częstotliwość pracy | niska częstotliwość (815 Hz), częstotliwość średnia (8 kHz), wysoka częstotliwość (33 kHz), częstotliwość radiowa (83 kHz) |
| Tryb pracy | metodę bezpośredniego podłączenia, metodę sprzężenia (metodę zacisku), metodę indukcji |
| Obciążenie odpowiadające | 5 ohmów ∼3000 ohmów |
| Wyświetlacz impedancji | 5 cyfr |
| Przegrzewanie i prąd | ochrona automatyczna |
| Moc wyjściowa |
bieg niski, bieg środkowy, bieg wysoki |
Odbiornik
| Częstotliwość pracy | niska częstotliwość (815 Hz), średnia częstotliwość (8kHz), wysoka częstotliwość (33 kHz), częstotliwość radiowa (83 kHz), pasywna częstotliwość 50 Hz |
| Tryb anteny | metoda doliny (tryb wartości zerowej), metoda szczytowa (tryb szczytowy), metoda napięcia stopniowego i metoda prądu zacisku (ramy A) |
| Obecne oznaczenie | wyświetla wartość prądu rzeczywistego poddawanego badaniu kabla (jednostka: mA) |
| Temperatura pracy | -10°C+55°C |
| Wskaźnik mocy | wyświetlacz graficzny |
| Żywotność baterii | praca ciągła> 8 godzin: praca przerywana> 16 godzin |
| Wskazanie siły sygnału | schemat drabiny, zakres cyfrowy 0-999 |
| Zyskaj kontrolę | ręczna regulacja, zakres dynamiczny 100 dB |
| Głębokość wykrywania | Maksymalna głębokość wykrywania wynosi około 10 metrów. |
| Maksymalna odległość wykrywania | Kabel z dobrą izolacją może być do 15 km w metodzie bezpośredniego podłączenia |
| Pomiar głębokości | nacisnąć klawisz głębokości, aby wyświetlić trzy cyfry, maksymalna głębokość można zmierzyć do 10 metrów |
| Dokładność | Niska częstotliwość: ± (((1-5) %≤2,5 m Częstotliwość radiowa: ± (((5-12) %≤2,5 m |
Wykaz opakowań
![]()
Sprawa wniosku
![]()
![]()
Wykrywanie usterek kablowych
W oparciu o przybliżoną odległość uszkodzenia obliczoną przez Pre-locator i podejrzany obszar uszkodzenia oznaczony za pomocą procedury śledzenia trasy,dokładna lokalizacja usterki kablowej lub określenie usterki jest przeprowadzone;.
Zidentyfikowanie wysokiej odporności i błędów migających
W celu określenia wysokiego oporu i błyskających usterek, do uszkodzonego kabla okresowo stosuje się przepływ HV za pomocą generatora przepływu,wytwarzające uderzający dźwięk w punkcie usterki i wytwarzające silne pole magnetyczne wokół kabla. 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 headphonesPonieważ zarówno sygnały akustyczne, jak i magnetyczne są wytwarzane w punkcie uszkodzenia jednocześnie, dokładny punkt uszkodzenia jest precyzyjnie zlokalizowany, gdzie opóźnienie czasowe między nimi jest bliskie zera.Pole magnetyczne pomaga również użytkownikowi określić położenie czujnika i w rezultacie łatwe wskazanie.
![]()
Wprowadzenie
Instrument lokalizujący usterkę w kablu wykorzystuje metodę synchronizacji akustycznej i magnetycznej do określenia punktu usterki w kablu zasilania.Elektroniczny przebłysk jest generowany przez generator rozładowań uderzeniowych, odbierane i wzmocnione przez odpowiednią sondę, a dokładne położenie punktu usterki jest określane przez osąd słuchowy i wzrokowy.Jest to urządzenie, które kończy precyzyjne pozycjonowanie punktu uszkodzenia kabla w obrębie okresowego zakresu pomiaru i zbiera różnicę czasu akustycznego i magnetycznegoZintegrowany z technologią pozycjonowania, testami wspomaganymi ścieżką i innymi technologiami.dostarczanie wielu trybów badań i bogatych i zróżnicowanych szybkich informacji w celu efektywnego i dokładnego określenia lokalizacji usterki w kablu.
Ten przyrząd stacjonarny nadaje się do rozwiązywania problemów o niskim oporowości, zwarciu, otwartym obwodzie i odłączaniu kabli zasilania, kabli koaksjalnych o wysokiej częstotliwości, kabli oświetlenia ulicznego,i przewody zakopane wykonane z różnych materiałów o różnych przekrojach i nośnikach, a także wycieków o wysokiej odporności i przebłysków o wysokiej odporności.1 Wymogi dotyczące przeciwdziałania zakłóceniom dla urządzeń badawczych stosowanych w zakładach przemysłowych".
Spełnia standardowe wymagania dotyczące mocowania akustycznego i magnetycznego określone w normie "DL?? T 849.2-2019 Ogólne warunki techniczne dla specjalnych testerów urządzeń energetycznych Część 2:Instrument wykrywający usterki w kablu".
Cechy
Wskaźniki techniczne
| 1 | Parametry filtra |
Wszystkie przejścia: 100Hz~1600Hz. Niskie przejście: 100 Hz ~ 300 Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. Przejście pasmowe: 200Hz~600Hz. |
| 2 | Wzrost kanału | 8 poziomów regulowanych. |
| 3 | Wzrost kanału magnetycznego | 8 poziomów regulowanych. |
| 4 | Zwiększenie wydajności | 16 poziomów (0~112db) |
| 5 | Impedancja wyjściowa | 350Ω |
| 6 | Dokładność pozycjonowania akustomagnetycznego | mniej niż 0,2 m. |
| 7 | Dokładność identyfikacji ścieżki | mniej niż 0,5 m. |
| 8 | Zasilanie | 4*18650 standardowych baterii litowych. |
| 9 | Czas gotowości | więcej niż 8 godzin. |
| 10 | Objętość | 428L*350W*230H |
| 11 | Waga | 6.5 kg. |
| 12 | Temperatura otoczenia | -25~65°C; wilgotność względna: ≤90%. |
Zasada działania
Urządzenie to wykorzystuje metodę synchronizacji akustycznej i magnetycznej w celu dokładnego zlokalizowania usterek.Jego zasada opiera się na tradycyjnej metodzie określania punktu akustycznego i dodaje wykrywanie i stosowanie sygnałów elektromagnetycznych.
Gdy generator wysokiego napięcia wykonuje rozładowanie uderzeniowe na uszkodzonym kablu, dźwięk wygenerowany przez rozładowanie w punkcie uszkodzenia jest przesyłany do ziemi.Sygnał dźwiękowy jest odbierany przez sondę o wysokiej czułościPo wzmocnieniu można usłyszeć dźwięk "pop" słuchając z słuchawkami.
Wbudowana sonda sondy odbiera sygnał pola magnetycznego w czasie rzeczywistym, 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 signal. Przesunięcie pozycji czujnika, aby znaleźć punkt z najmniejszą różnicą czasu akustyczno-magnetycznej, a następnie dokładna lokalizacja punktu usterki będzie poniżej niego.
Tradycyjne instrumenty pomiarowe akustyczne zazwyczaj używają słuchawek do monitorowania,lub są uzupełnione za pomocą huśtawki wskaźnika licznika w celu zidentyfikowania dźwięku rozładowania w punkcie usterkiPonieważ dźwięk wyładowania znika w mgnieniu oka i nie różni się znacznie od hałasu otoczenia, często powoduje duże trudności dla operatorów, którzy nie mają dużego doświadczenia.Metody synchronizacji akustyczno-magnetycznej skutecznie unikają powyższych problemów tradycyjnej metody pomiaru akustycznego.
Wykaz opakowań
![]()
Wprowadzenie panelu operacyjnego
![]()
![]()
Wprowadzenie interfejsu i funkcji
![]()
Interfejs obsługi obejmuje obszar wyświetlania formy fali i obszar regulacji parametrów.
![]()
![]()
Aby zidentyfikować wysoki opór i błędy migotania, generator przepływu jest używany do okresowego stosowania wysokich napięć w wadliwym kablu,wytwarzające uderzający dźwięk w punkcie uszkodzenia i silne pole magnetyczne wokół kablaSygnały akustyczne i magnetyczne te są odbierane za pomocą czujników (wrażliwych mikrofonów naziemnych) i jednocześnie wyświetlane na odbiorniku pozycjonowania w postaci grafiki.i sygnał akustyczny można usłyszeć przez słuchawkiPonieważ sygnały akustyczne i magnetyczne są generowane w punkcie uszkodzenia w tym samym czasie, można dokładnie określić punkt uszkodzenia; opóźnienie czasowe między nimi jest bliskie zera.Pole magnetyczne może również pomóc użytkownikom określić lokalizację czujnika, co ułatwia określenie punktu usterki.
![]()
Opis
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"Używany jest głównie do wyładowania uderzeniowego podczas badań usterek kabli o napięciu 35 kV i poniżej; może być również stosowany do badań napięcia stałego prądu innych urządzeń elektrycznych.
To urządzenie łączy w sobie źródło wysokiego napięcia prądu stałego, kondensator magazynowania energii i rozładowanie w jednym.To urządzenie całkowicie zastępuje tradycyjny przetwornik testowy o wadze setek kilogramów, skrzynki sterującej i kondensatora do magazynowania energii impulsowej (zwykle zestaw transformatora o mocy 5kVA waży więcej niż 60 kg, a skrzynka sterująca więcej niż 30 kg,i kondensatorów magazynowania energii impulsowej o masie większej niż 20 kg).
zasilacz przyjmuje wysokiej precyzji, wysokiej stabilności specjalne wysokonapięciowe komponenty elektroniczne i technologię wysokonapięciową o wysokiej częstotliwości,co sprawia, że cała maszyna jest prosta w budowie i bardzo lekkie w wadzeGenerator impulsowy przyjmuje humanizowaną konstrukcję i tryb działania, który jest bezpieczny i niezawodny.i może również działać normalnie, gdy wysokie napięcie jest zwarte do ziemiObecnie jest to najlżejsze i najbardziej przyjazne dla użytkownika przenośne urządzenia wysokonapięciowe DC. Jest to idealny produkt do wykrywania usterek kabli zasilania.
![]()
Parametry techniczne
| Wysokie napięcie uderzeniowe | 0 ≈ 28 KV |
| Wysoko napięcie ciśnienie częściowe | 2Poziom.5 |
| Wbudowany kondensator | 4 μF |
| Moc rozładowania | 1568J |
| Siła uderzenia | 400 W |
| Ochrona przed nadciśnieniem | 85°C |
| Objętość ((mm) | 420L*325W*480H |
| Waga | nie więcej niż 40 kg |
| Zasilanie | AC220V±10%, 50Hz±1Hz ((60Hz można dostosować) |
| Temperatura otoczenia | -20°C+65°C |
Wprowadzenie do panelu
![]()
Wykaz opakowań
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami, jeśli masz dalsze pytania i wymagania!