logo
Do domu > Produkty >
Lokalizator usterek kablowych
>
Lokalizator usterek kablowych. Akustyczno-magnetyczny wskaźnik usterek kablowych z dokładnością pozycjonowania 0,1 m. XHDD503C+

Lokalizator usterek kablowych. Akustyczno-magnetyczny wskaźnik usterek kablowych z dokładnością pozycjonowania 0,1 m. XHDD503C+

Szczegóły produktu:
Miejsce pochodzenia: Xi'an Shaanxi Chiny
Nazwa handlowa: XZH TEST
Orzecznictwo: ISO CE
Numer modelu: XHDD503C+
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Xi'an Shaanxi Chiny
Nazwa handlowa:
XZH TEST
Orzecznictwo:
ISO CE
Numer modelu:
XHDD503C+
Aplikacja:
Awarie kabli zasilających, koncentrycznych i niskonapięciowych
Metoda pozycjonowania:
Synchronizacja akustyczno-magnetyczna
Dokładność wykrywania:
Pozycjonowanie <=0,1m, Ścieżka <=0,5m
Wyświetlacz:
Ekran dotykowy, 480x850, 350 nitów
Tryby filtrów:
Pełnoprzepustowy, pasmowy, dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy
Wyzwalacz magnetyczny:
Regulowane poziomy 0-99
Wzmocnienie magnetyczne:
1-8 regulowanych poziomów
Wzmocnienie dźwięku:
16 poziomów, 0-112 dB, 350 omów
Zasięg wykrywania:
0,00–99,99 ms
Metoda filtrowania:
Filtr superpozycji piątego rzędu
Bateria:
3,7 V, 18650 ogniw x4
Czas czuwania:
Więcej niż 8 godzin
Ocena wodoodporności:
IP65
Temperatura otoczenia:
-25 do 65 C
Podkreślić:

High Light

Podkreślić:

Acoustic-Magnetic Synchronous Positioning

,

0.1m Fault Point Accuracy

,

IP65 Digital Noise-Reducing Probe

Trading Information
Minimalne zamówienie:
1 jednostka
Cena:
Negocjowalne
Szczegóły pakowania:
Drewniana skrzynka
Czas dostawy:
5-8 dni roboczych
Zasady płatności:
T/T
Możliwość Supply:
2000 jednostek/rok
Opis produktu

Lokalizator uszkodzeń kabli XHDD503C+ wykorzystuje zasadę synchronizacji akustyczno-magnetycznej odbioru wibracji i indukcji elektromagnetycznej do określenia dokładnej lokalizacji uszkodzenia kabla. Generator impulsów wysokiego napięcia indukuje wyładowanie łukowe w punkcie uszkodzenia; powstałe fale wibracyjne, fale dźwiękowe i fale elektromagnetyczne są zbierane przez dedykowaną sondę, inteligentnie przetwarzane przez jednostkę główną i wyświetlane jako przebieg uszkodzenia z wyjściem dźwiękowym. Operator następnie wykorzystuje słuch i wzrok razem, aby potwierdzić precyzyjną lokalizację uszkodzenia — bezpośrednio nad kablem, w przybliżonym zmierzonym zakresie. Lokalizator nadaje się do uszkodzeń o niskiej rezystancji, zwarć, przerw i zerwanych obwodów w kablach zasilających, kablach koncentrycznych i kablach niskiego napięcia o różnych poziomach napięcia, przekrojach i mediach, a także do uszkodzeń wysokorezystancyjnych z wyciekiem i wyładowaniem łukowym. 

Dla kogo jest przeznaczony
Na etapie lokalizacji wyładowania łukowego, gdy przybliżona odległość musi stać się punktem na ziemi

Ten lokalizator nie jest trasownikiem ani identyfikatorem kabli; przejmuje pracę w momencie, gdy trasa jest już znana, a uszkodzenie musi zostać zlokalizowane w jednym miejscu przed rozpoczęciem prac ziemnych. Służy w szczególności dwóm grupom:

Inżynierowie testujący uszkodzenia kabli i ekipy terenowe, które używają generatora impulsów wysokiego napięcia na etapie wyładowania łukowego. Po uzyskaniu przybliżonej odległości, te ekipy muszą przekształcić ją w dokładny punkt. Metoda synchronizacji akustyczno-magnetycznej mierzy różnicę czasu między sygnałem elektromagnetycznym (który rozchodzi się znacznie szybciej niż dźwięk) a dźwiękiem wyładowania, więc najmniejsza różnica czasu oznacza uszkodzenie poniżej — potwierdzenie na ekranie, które zastępuje tradycyjną metodę słuchania tylko uszami, która jest ulotna i trudna do odczytania dla mniej doświadczonych operatorów.

Zespoły eksploatacji miejskich i gminnych sieci dystrybucyjnych, które muszą minimalizować wykopaliska. Na terenach zabudowanych niepotrzebny wykop jest kosztowny i uciążliwy, dlatego lokalizacja musi być niezawodna. Wraz z podpowiedzią zbliżającego się uszkodzenia i wskazaniem odchylenia trasy, cyfrowa sonda redukująca szumy pomaga ekipie z pewnością zdecydować się na jeden punkt, nawet w przypadku uszkodzeń wysokorezystancyjnych lub wycieków, gdzie dźwięk wyładowania jest słaby.

Cechy produktu
Jasny ekran dotykowy (480 × 850, 350 nitów), który jest widoczny nawet w świetle słonecznym.
Technologia pozycjonowania synchronicznego akustyczno-magnetycznego, która automatycznie oblicza różnicę czasu akustyczno-magnetycznego.
Automatyczna i ręczna regulacja wzmocnienia sygnału dźwiękowego i wartości wyzwalania.
Technologia redukcji szumów tła z wyborem opcji filtrowania, a także redukcja szumów tła BNR i redukcja szumów wyciszających (tłumiących).
Wskazanie odchylenia trasy i podpowiedź zbliżającego się punktu uszkodzenia.
Bardzo czuła, odporna na szumy, w pełni cyfrowa sonda punktowa.
Wielowarstwowe fizyczne czujniki izolacji sygnału, stopień ochrony IP65.
Wbudowana bateria litowa o dużej pojemności z bardzo długim czasem czuwania i szybką ładowarką.
Kompaktowy i lekki, łatwy w obsłudze, z prostym interfejsem człowiek-maszyna.
Zasada działania

Urządzenie wykorzystuje metodę synchronizacji akustyczno-magnetycznej do precyzyjnej lokalizacji uszkodzeń, opartą na tradycyjnej metodzie akustycznej z dodanym wykrywaniem sygnału elektromagnetycznego. Gdy generator wysokiego napięcia wyładowuje się przez uszkodzony kabel, dźwięk wytworzony przez wyładowanie w punkcie uszkodzenia rozchodzi się do ziemi; jest on odbierany przez bardzo czułą sondę, wzmacniany i słyszany przez słuchawki jako dźwięk "pop". Wbudowana cewka indukcyjna pola magnetycznego sondy odbiera sygnały pola magnetycznego w czasie rzeczywistym, a ponieważ pole magnetyczne rozchodzi się znacznie szybciej niż dźwięk, odległość do punktu uszkodzenia jest określana na podstawie różnicy czasu między sygnałami elektromagnetycznymi i dźwiękowymi. Ciągłe przesuwanie sondy pozwala znaleźć punkt z najmniejszą różnicą czasu akustyczno-magnetycznego — dokładna lokalizacja uszkodzenia znajduje się poniżej tego punktu.

Tradycyjne lokalizatory akustyczne polegają wyłącznie na słuchawkach lub ruchomym wskaźniku miernika do rozróżnienia dźwięku wyładowania w punkcie uszkodzenia; ponieważ ten dźwięk jest ulotny i łatwo mylony z szumem otoczenia, często jest trudny dla mniej doświadczonych operatorów. Metoda synchronizacji akustyczno-magnetycznej pozwala uniknąć tych problemów.

Wybór odpowiedniego filtra dla miejsca pracy

Dźwięk wyładowania udarowego w punkcie uszkodzenia jest silnie zależny od medium i odległości, jaką pokonał dźwięk. Pod twardymi pokryciami, takimi jak cement lub płyty kamienne, dźwięk rozchodzi się szybciej, a składowa wysokiej częstotliwości jest silniejsza; pod piaskiem lub błotem składowa wysokiej częstotliwości jest tłumiona, a dominuje składowa niskiej częstotliwości. Wybierz filtr pasujący do miejsca pracy:

Filtr Częstotliwość Najlepiej stosować, gdy
Pełne pasmo 100 Hz – 1600 Hz Maksymalna szerokość pasma roboczego, do słyszenia dźwięku wyładowania impulsowego z minimalnym zakłóceniem; zakłócenia niskoczęstotliwościowe przy dużej głośności mogą utrudnić odczyt różnicy czasu.
Filtr dolnoprzepustowy 100 Hz – 300 Hz Gdy punkt pomiarowy jest daleko od uszkodzenia, lub nadkład jest luźną glebą lub piaskiem (stłumiony dźwięk).
Filtr górnoprzepustowy 160 Hz – 1600 Hz Na twardych powierzchniach i blisko punktu uszkodzenia, gdzie szumy tła o niskiej częstotliwości są maksymalnie zredukowane.
Filtr pasmowoprzepustowy 200 Hz – 600 Hz Kompromis między filtrem dolnoprzepustowym a górnoprzepustowym, przydatny do pomiaru różnicy czasu akustyczno-magnetycznego przy użyciu filtrowania dolnoprzepustowego.
Używanie instrumentu Komponenty

Zestaw zawiera lokalizator uszkodzeń kabli (jednostka główna), sondę (z drążkiem łączącym, podstawą, bolcem uziemiającym, złączem sondy i złączem dysku), słuchawki, 7-żyłowy ekranowany kabel sygnałowy, ładowarkę i klucz wielofunkcyjny.

Kroki lokalizacji punktowej
Zmontuj sondę, podłącz ją do portu czujnika i podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego.
Na wybranym obszarze (w promieniu około ±50 m od przybliżonego pomiaru) umieść czujnik płasko na ziemi bezpośrednio nad kablem, skierowany wzdłuż kierunku kabla.
Zacznij od niskiego progu, wysokiego wzmocnienia i dużej głośności; obserwuj przebieg i słuchaj. Jeśli nic nie słychać po kilku wyładowaniach, zwiększ odległość przesuwania sondy.
Gdy pojawią się przebiegi dźwiękowe i akustyczno-magnetyczne, przesuwaj sondę co 1–2 m, słuchając każdego punktu przez co najmniej dwa cykle wyładowania i odnotowując zmiany w dźwięku, różnicy czasu i przebiegu.
Gdy sygnał ponownie zaniknie, wróć i zlokalizuj ponownie z wyższym progiem, niższym wzmocnieniem i niższą głośnością; punkt, w którym dźwięk i przebieg są największe, a różnica czasu najmniejsza, jest punktem uszkodzenia.

Ponieważ prędkość dźwięku w otaczającym medium i dokładna głębokość zakopania są trudne do poznania, różnica czasu jest tylko przybliżonym oszacowaniem. Przy określaniu lokalizacji, traktuj dźwięk jako czynnik główny, a różnicę czasu jako czynnik drugorzędny.

Specyfikacje techniczne
Parametry filtrowania Pełne pasmo 100–1600 Hz; pasmowoprzepustowy 200–600 Hz; dolnoprzepustowy 100–300 Hz; górnoprzepustowy 160–1600 Hz
Regulacja kanału Sygnały dźwiękowe i magnetyczne w 8 poziomach; próg wyzwalania sygnału 0–99 poziomów
Wyjście dźwiękowe Wzmocnienie 16 poziomów (0–112 dB); impedancja 350 Ω
Zakres detekcji 0.00 – 99.99 ms
Metoda filtrowania Filtr superpozycji piątego rzędu
Dokładność detekcji Pozycjonowanie ≤ 0.1 m; trasa ≤ 0.5 m
Zasilanie robocze 3.7V, ogniwa 18650 × 4
Czas czuwania Ponad 8 godzin
Temperatura otoczenia -25 do 65 °C; wilgotność względna ≤ 90%
Stopień ochrony IP IP65
Środki ostrożności i typowe usterki
Przed i w trakcie użytkowania

Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj odpowiednich środków ostrożności; gwałtowne uderzenia w instrument są surowo zabronione. Naładuj urządzenie, gdy poziom baterii wyświetlany na ekranie jednostki głównej spadnie poniżej 20%. Sonda jest elementem wrażliwym i nie wolno jej demontować bez autoryzacji. Nie czyść ekranu LCD rozpuszczalnikami żrącymi, takimi jak rozpuszczalniki chemiczne lub alkohol — użyj lekko wilgotnej, niestrzępiącej się ściereczki nasączonej ciepłą wodą, a następnie suchej ściereczki z mikrofibry. Nie umieszczaj czujnika bezpośrednio na korpusie kabla w celu lokalizacji punktowej: powoduje to słabe trzaskanie w dowolnym miejscu wzdłuż kabla (wibracje od chwilowego wyładowania dużego prądu, lub słabe wyładowanie od utlenienia/rdzy na zakładce pancerza), które nie mogą być wykorzystane do lokalizacji punktowej.

Typowe usterki
Nie można przetestować sygnałów pola magnetycznego. Sprawdź, czy bateria jednostki głównej ma wystarczającą moc, czy wzmocnienie kanału magnetycznego jest odpowiednio ustawione, czy połączenie między jednostką główną a sondą jest niezawodne, i przetestuj ponownie, czy trasa jest prawidłowa.
Brak dźwięku w słuchawkach, gdy sonda jest umieszczona lub stuknięta. Sprawdź, czy bateria jednostki głównej ma wystarczającą moc, czy ustawienie głośności/wzmocnienia jest odpowiednie, czy połączenie jednostki głównej z sondą jest niezawodne, i czy połączenie słuchawkowe jest niezawodne.

W przypadku awarii instrumentu, skontaktuj się niezwłocznie z producentem — nie demontuj go na własną rękę.

Często zadawane pytania
P1. Jakie rodzaje uszkodzeń może zlokalizować XHDD503C+? Nadaje się do uszkodzeń o niskiej rezystancji, zwarć, przerw i zerwanych obwodów w kablach zasilających, kablach koncentrycznych i kablach niskiego napięcia o różnych poziomach napięcia, przekrojach i mediach, a także do uszkodzeń wysokorezystancyjnych z wyciekiem i wyładowaniem łukowym. Lokalizuje uszkodzenie bezpośrednio nad kablem w przybliżonym zmierzonym zakresie.
P2. Jak działa metoda synchronizacji akustyczno-magnetycznej? Generator impulsów wysokiego napięcia indukuje wyładowanie łukowe w punkcie uszkodzenia. Wyładowanie wytwarza fale dźwiękowe i fale elektromagnetyczne; cewka indukcyjna pola magnetycznego sondy odbiera sygnał magnetyczny w czasie rzeczywistym, a ponieważ pole magnetyczne rozchodzi się znacznie szybciej niż dźwięk, odległość do uszkodzenia jest określana na podstawie różnicy czasu między nimi. Punkt z najmniejszą różnicą czasu jest miejscem, gdzie znajduje się uszkodzenie. Zastępuje to tradycyjną metodę słuchania tylko uszami.
P3. Który filtr powinienem wybrać? Użyj pełnego pasma (100–1600 Hz) dla maksymalnej szerokości pasma, dolnoprzepustowego (100–300 Hz), gdy punkt jest daleko od uszkodzenia lub nadkład jest luźną glebą lub piaskiem, górnoprzepustowego (160–1600 Hz) na twardych powierzchniach i blisko uszkodzenia, oraz pasmowoprzepustowego (200–600 Hz) jako kompromisu między dolnoprzepustowym a górnoprzepustowym.
P4. O czym powinienem pamiętać podczas lokalizacji punktowej? Zacznij od niskiego progu, wysokiego wzmocnienia i dużej głośności, a następnie zlokalizuj ponownie z wyższym progiem, niższym wzmocnieniem i niższą głośnością. Przesuwaj sondę co 1–2 m i słuchaj każdego punktu przez co najmniej dwa cykle wyładowania. Ponieważ prędkość dźwięku w medium i głębokość zakopania są niepewne, zawsze traktuj dźwięk jako czynnik główny, a różnicę czasu jako czynnik drugorzędny. Nie umieszczaj czujnika bezpośrednio na korpusie kabla.
P5. Brak sygnału magnetycznego lub brak dźwięku w słuchawkach — co powinienem sprawdzić? Sprawdź, czy bateria jednostki głównej ma wystarczającą moc, czy odpowiednie ustawienia wzmocnienia i głośności są odpowiednie, czy połączenie między jednostką główną a sondą jest niezawodne (a w przypadku braku dźwięku, połączenie słuchawkowe), i przetestuj ponownie, czy trasa jest prawidłowa.
Potrzebujesz zamienić przybliżoną odległość uszkodzenia na dokładny punkt na ziemi?

Skontaktuj się z XZH TEST w celu uzyskania porady dotyczącej konfiguracji i wyceny lokalizatora uszkodzeń kabli akustyczno-magnetycznych XHDD503C+.

Oceny i recenzje

Ogólna ocena

4.0
Na podstawie 50 recenzji tego produktu

Przegląd ocen

Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocen
5 gwiazdy
0%
4 gwiazdy
100%
3 gwiazdy
0%
2 gwiazdy
0%
1 gwiazdy
0%

Wszystkie recenzje

Γ
Γιώργος Κωνσταντίνου
Greece Jul 15.2026
Ο εντοπιστής σφαλμάτων XHDD503C+ δουλεύει πολύ καλά για την ιδιωτική μας ομάδα. Βρήκαμε γρήγορα βλάβη σε υπόγειο καλώδιο στη Θεσσαλονίκη. Έχει μεγάλη ακρίβεια, αντέχει τις δύσκολες συνθήκες στο πεδίο και μας μείωσε πολύ τις εκσκαφές. Το προτείνω ανεπιφύλακτα!