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 przeznaczonyTen 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.
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 pracyDźwięk 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. |
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 punktowejPonieważ 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 |
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.
W przypadku awarii instrumentu, skontaktuj się niezwłocznie z producentem — nie demontuj go na własną rękę.
Często zadawane pytaniaSkontaktuj się z XZH TEST w celu uzyskania porady dotyczącej konfiguracji i wyceny lokalizatora uszkodzeń kabli akustyczno-magnetycznych XHDD503C+.
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje