高压电缆刺扎器2023实时更新(实时行情)

连云港电缆故障探测仪 分体式高压发生器接线如下图示:一体式高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先开启冲击闪络并保证故障点放电充分;按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“高压闪络”。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点每放一次电,仪器采样刷新一次,同时可调节中值、幅度旋钮配合采样,直到波形适合分析为止。再次点触采样键,此时采样键回复原色仪器停止采样。4)判读:按照闪络波的分析判读方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例5、多次脉冲法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成多次脉冲法的接线;然后,用测试线将多次脉冲耦合单元与测距主机相连接。分体式高压发生器接线图示:一体化高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“低压脉冲”,并调整采集一个合适的低脉冲波形,在选择“三次脉冲”或“八次脉冲”;其次开启冲击高压并保证故障点放电充分。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点放一次电,仪器采样刷新,直到波形适合分析为止。反之,再次点触采样键。

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连云港电缆故障探测仪测试方法的操作简介1、低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离1)接线:先将双夹测试线接至“信号”端口,再将测试线的红夹子夹在故障电缆的一个故障相,黑夹子夹在故障电缆的另一个故障相。低压脉冲法连线示意图2)开机:按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。此时系统默认测试方式为“低压脉冲法”、脉宽“0.2μs”、电缆类型为“交联乙烯”、精度“2m”。然后依据被测电缆绝缘材质、长度等因素再调整默认项目为适合本次测试的内容。3)采样:点击“采样”键,仪器发出测试脉冲并自动触发捕捉到反射脉冲。此时界面将显示电缆的断线和短路波形如下图示。波形的幅度、位置智能自适应大小,不需要人工调节中值或幅度。脉冲法测量图形4)判读:低压脉冲波的判读比较容易,只要将游标分别定位到发射波及反射波的起点即可(详见波形分析基础理论),游标通过左移键或右移键操作。2、低压脉冲法测试电缆长度(全长)接线:先将双夹测试线接至(预定位仪后侧板)采样端口,再将测试线的红夹子夹在电缆的一个好相,黑夹子夹在电缆的另一个好相。2)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。3、波速测量仪器直接给出了4种常用电缆的平均波速,有时也会碰到需要测试未知波速的电缆,此时就要用到波速测量功能。波速的测试方法如下:1)选一条已知长度的电缆,是100米以上,越长测量结果越准确。2)接线:与“低压脉冲法测试电缆长度”中的1)相同。3)开机:按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式调整为“速度测量”;按“全长”键将电缆类型显示区调整为已知电缆的长度。4)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。距离显示区显示的就是该电缆的波速。4、冲击闪络法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成高压闪络的接线;然后,用双夹测试线将采样盒与测距主机相连接,再把采样盒放置于高压电容器的接地线旁边。

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连云港电缆故障探测仪TH-2003智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合市场需求,历经十多年现场经验积累研发,采用多次弧反射法、低压脉冲法、脉冲电流法、衰减法等新技术。TH--2003智能型电缆故障测试仪主机集测距、路径一体,整机采用高档PP塑料机箱,小巧精致,易携带;操作界面友好,即使非专业人员操作,依然可以很快熟悉并使用,高效、准确的完成电缆故障测试工作。该系统测试由系统主机和故障定位仪以及电缆路径仪三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度,以及铁路、机场信号控制电缆、和路灯电缆故障的精确测试。敬 告:本套设备测试电缆高阻故障时,采用冲击闪络法,故障点须放电且有明火现象。请注意严禁在高瓦斯、高浓度易燃气体环境中测试!如遇此状况,请与厂家联系,采取其它测试方式。由此发生的安全事故与设备生产商无关!


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连云港电缆故障探测仪 设备组成单相接地故障点巡查装置是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三部分组成。(1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入检测信号,用以检测接地故障;(2)信号采集器:为手持可移动测量装置,检测异频电流信号用于定位单相接地点,在线路正常运行时,可实时检测线路负荷电流;(3)信号接收定位器: 用于接收并显示信号采集器发送异频电流、负荷电流和钳表电压及本机电压等测量数据,确定故障点方向及位置。2.2操作原理当线路发生接地故障时,在停电状态下,信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的异频信号,该信号会通过接地点流向大地,即信号源、线路、接地点和大地之间形成回路。可以通过在线路任意位置检测该信号的存在与否,判断故障点的位置。示意图如下:

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连云港电缆故障探测仪仪器自动采样刷新一次,同时可调节增益旋钮配合采样,如果波形的尖峰成方形,这是增益调的过大现象,这时要适当的减小增益,直到波形适合分析为止。采到了合适的波形后,要停止采样,如果不停止,就会再次刷新数据。5)、分析数据:按照闪络波的分析分析方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例第二章 声磁数显同步定点仪一、简介本产品用于埋地电绝缘故障点的快速、精确定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。二、主要特点1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大,大大提高了仪器定点和路径探测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感探头间的距离,极大地消除了定点时的盲目性。2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使任何定点仪束手无策,无法判定封闭性故障的具体位置。如今,只要将本仪器传感器探头接触故障电缆或近旁的电缆上,便可精确显示故障距离及方向,毫不费力地快速确定故障位置。


连云港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。

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连云港电缆故障探测仪 仪器面板结构示意图2.面板结构和功能键说明本仪器主机面板设有三个功能键:一个调节幅度旋扭①、一个垂直位移旋扭②、一个电源开关③。④是液晶屏显示界面,如图二所示。下面逐一说明它们的功能和使用方法。?幅度旋钮①:采样时调节此旋钮,可以改变测试波形在屏幕上的幅度(此项功能只对重新采样后的波形起作用)。?中值旋钮②:采样时调节此旋钮,可以改变测试波形在屏幕上的垂直位置(此项功能只对重新采样后的波形起作用)。?开关键③:按键为电源开关键。仪器10分钟无按键操作将自动关机。3.液晶屏幕菜单说明(图三)图三 液晶屏菜单显示示意图?采样方法按采样方法键,弹出子菜单。子菜单中包括3个选项为低压脉冲/闪络方法/速度测量,仪器默认选中低压脉冲,根据测量需要,可选择相应的采样方法。再按“采样方法键”退出此项功能。?脉冲宽度此菜单在高压闪络测试法中无效。按脉冲宽度键,弹出脉冲宽度选择子菜单。可根据测试距离选择合适的脉冲宽度按对应的子菜单键,可以对脉冲宽度进行选择。脉冲宽度大小为50纳秒、100纳秒、200纳秒、1微秒、2微秒、5微妙、8微秒共7个档位。当选中50纳秒脉宽时,电脑自动锁定读数精度为1米;当选中8微秒时,电脑自动锁定读数精度为8米;选择其他脉宽时,可以按读数精度键任意调节,仪器初始值为200纳秒。再按“脉冲宽度键”退出此项功能。?

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连云港电缆故障探测仪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。但是,在现场进行故障点定位时有可能出现两种情况:种是探头距故障点太远,高压设备对电缆冲击放电时,定点仪只是由电磁传感器接收到辐射电磁波后计数器开始计数,而没有地震波来使计数器停止计数,耳机也听不到地震波。所以此时计数器将一直计到原设定数99.0米。而且每冲击放电一次,计数器将重新刷新一次,但仍显示99.0米,屏幕信息仅告诉操作者高压设备的冲击闪络功能正常,

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连云港电缆故障探测仪TH-2003智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合市场需求,历经十多年现场经验积累研发,采用多次弧反射法、低压脉冲法、脉冲电流法、衰减法等新技术。TH--2003智能型电缆故障测试仪主机集测距、路径一体,整机采用高档PP塑料机箱,小巧精致,易携带;操作界面友好,即使非专业人员操作,依然可以很快熟悉并使用,高效、准确的完成电缆故障测试工作。该系统测试由系统主机和故障定位仪以及电缆路径仪三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度,以及铁路、机场信号控制电缆、和路灯电缆故障的精确测试。敬 告:本套设备测试电缆高阻故障时,采用冲击闪络法,故障点须放电且有明火现象。请注意严禁在高瓦斯、高浓度易燃气体环境中测试!如遇此状况,请与厂家联系,采取其它测试方式。由此发生的安全事故与设备生产商无关!

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连云港电缆故障探测仪共有四种类型供选择:“油浸纸型”、“不滴流型”,“交联乙烯”,“聚氯乙烯”,“自选介质”五个菜单项。选择其中一项就等于选择一种速度,即电波在该电缆中的传播速度。数据采样与测量:共有八个按键。“采样”键:在系统测试时采用。每按动一次“采样”键,系统便采集一次数据,并可以在图形显示区绘出波形图来。“扩展”键:为了精确计算故障距离,按此键可将显示的波形扩展后再计算故障距离。每按一次波形扩展一倍,按四次为一个循环。“卷动”键:波形被扩展后故障点特征波形可能会处于屏以外的其它屏内,按此键可将显示内容一屏一屏地向左移动,直到故障波形在当前屏內显示出来,便于光标精确定位。“归位”键:需要光标快速回到屏幕左端时按此键。“定位”键:计算距离起点键。在光标移动到特征波形的起始拐点处按此键。“左移”键和“右移”键:这两个键用于控制光标的左右位移。当按动它们时,游标移动,每按一次移动一个单位。如果需要快速移动游标,可以用鼠标拖动游标,到合适的位置松开即可;也可以在波形的特征点上点鼠标的左键直接对准游标。“复位”键:系统复位键。无论系统处于何种状态,按此键均可退回到系统主界面。“存储”键:按此键可将测试的波形和数据存储于电脑内存中。(“存储”与数据管理菜单里的“存盘”不同。“存盘”是将数据存储在磁盘上,可长期保存,而“存储”只是将数据存储在电脑内存中,关机后数据会丢失。)“调用”键:与“存储”配合使用。

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连云港电缆故障探测仪 低压脉冲法测试电缆长度(全长 接线:先将双夹测试线接至(预定位仪后侧板)采样端口,再将测试线的红夹子夹在电缆的一个好相,黑夹子夹在电缆的另一个好相。2)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。3、波速测量仪器直接给出了4种常用电缆的平均波速,有时也会碰到需要测试未知波速的电缆,此时就要用到波速测量功能。波速的测试方法如下:1)选一条已知长度的电缆,是100米以上,越长测量结果越准确。2)接线:与“低压脉冲法测试电缆长度”中的1)相同。3)开机:按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式调整为“速度测量”;按“全长”键将电缆类型显示区调整为已知电缆的长度。4)与上述“低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离”中的2)、3)、4)相同。距离显示区显示的就是该电缆的波速。4、冲击闪络法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成高压闪络的接线;然后,用双夹测试线将采样盒与测距主机相连接,再把采样盒放置于高压电容器的接地线旁边。如下图示:2)开机:首先开启冲击闪络并保证故障点放电充分;按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“高压闪络”。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点每放一次电,仪器采样刷新一次,同时可调节中值、幅度旋钮配合采样,直到波形适合分析为止。再次点触采样键,此时采样键回复原色仪器停止采样。4)判读:按照闪络波的分析判读方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。


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