無線高低壓電流變比測試儀
更新時間:2025-02-08 22:17:38 瀏覽次數:7 公司名稱:青島 天正華意電氣設備有限公司
產品參數 | |
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產品價格 | 666/臺 |
發貨期限 | 1 |
供貨總量 | 1000 |
運費說明 | 含運費 |
最小起訂 | 1 |
質量等級 | 0.05 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 鋁合金 |
產品品牌 | 青島天正華意電氣 |
產品規格 | 158 |
發貨城市 | 青島 |
產品產地 | 青島 |
加工定制 | 是 |
產品型號 | TH |
可售賣地 | 全國 |
產品重量 | 6 |
產品顏色 | 白 |
質保時間 | 三年 |
外形尺寸 | 158 |
適用領域 | 電氣電力 |
質量認證 | 9000 |
產品功率 | 5 |
工作溫度 | 45 |
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無線高低壓電流變比測試儀攀枝花
攀枝花電纜故障探測儀跨步電壓法使用教程。為了更快掌握電纜故障儀的使用方法,可用一根約30米長的電線模擬。如果在模擬的環境下能熟練使用儀器找到故障點,那么在實際使用中就會更方便了。如圖:將電纜拉直放在地面上,電線兩頭剝皮露出銅線,電線一端接信號源,另一端埋入地下約10厘米(埋入點C就是我們要找的故障點)。啟動信號源和手持機,頻率就按默認的65kHz。1、將叉子貼著電線,平行于電線的方向插入地下,調節定點增益,使信號強度約為10(信號約10格)2、調節路徑增益使電磁波信號在10格左右,沿著電線往C點走,如果偏離了電線,電磁波信號會減弱。3、沿著電線往C點走,每隔50厘米,將叉子插入地下,穩定后看信號強度,會發現信號強度逐漸增大。4、到了A點(距離故障點約3米),信號強度可能滿格(15),這時調節定點增益,使信號強度約為10。5、再繼續玩前走,每次走30厘米,會發現A到C信號強度越來越大,然后C到E又變小。這是因為電流由C點往外流,越靠近C點電流越大,檢測到的信號也就越強。6、在B點調節定點增益,使信號強度約為10,從B點往D點走, 每次前進10厘米,會發現B點到C點信號變強,C點到D點變弱。當C點處于叉子的正中心時,信號弱,信號強度可能只有4左右。這是因為故障點到叉子兩端的距離相等,故障點C到叉子兩端的電壓相等,方向相反,所以叉子兩端的電壓約為0,所以信號也約為0。7、然后垂直于電線(或者叉子)畫一條線(圖中虛線),從F點往G點走,每次前進10厘米,會發現和6一樣的檢測效果。沿著虛線,當C點處于叉子的中心時,信號強度小,約為3,其他地方都比較大。8、由此可以判定,實現電線和虛線交叉的地方就是故障點了,故障點可到10厘米左右。按上述步驟來回練習,熟練使用后就可以開始實際應用了。
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攀枝花電纜故障探測儀、內置65kHz電磁傳感器,可作電纜路徑和電纜埋設深度的探測。9、工作電源:內置可充電池供電,連續工作時長>12小時。10、功耗:≤0.7W五、原理簡介1、本儀器由電磁波傳感器,聲波振動傳感器,數據處理器,LED距離顯示器及音頻放大器五大部分組成。2、在進行沖擊高壓放電定點時,電磁傳感器接收到由電纜輻射傳來的電磁波后,送至數據處理器,經放大整形處理,啟動內部的距離換算電路工作。當拾音傳感器接收到由地下傳來的故障點地震波后也送至數據處理器放大整形,產生計數中斷信號,讓距離顯示器顯示終處理結果 (故障距離數)。并凍結顯示數字,提供穩定觀察。第二次沖擊放電時重復上述過程并刷新上次顯示數據。由于電磁波傳播速度極快,遠高于地表聲波傳播速度,根據電磁波與聲波的傳播時間差,利用公式I=TV (I:距離,單位米; T:時間差單位秒; V:聲波在地表層或電纜中的傳播速度,XXX米/秒),由數據處理電路換算出故障距離來。3、音頻放大器可放大拾音傳感器拾取的微弱地震波信號,由耳機監聽其大小,配合顯示屏數據定點。如果地震波太弱,形不成計數中斷信號,距離顯示器將自動發出中斷信號使其滿亮顯示99.9米。六、儀器操作使用方法1、聲音通道設置:儀器出廠時默認為全通。故障點沖擊放電的聲音頻率,受聲波傳播介質和傳播距離的影響非常大。聲波傳播速度越快,距離聲源的距離越小,聲波的高頻衰減就越少。在實際現場中,堅硬覆土物(比如水泥、石板下)的聲波傳播速度快,聲波高頻成分多。而在沙灘或泥土的覆土物上,放電聲音的高頻成分被大大的衰減,聲波低頻成分居多。
<攀枝花>天正華意電氣設備有限公司 無線高低壓電流變比測試儀攀枝花攀枝花電纜故障探測儀 面板示意圖四、技術參數1、數顯距離:99.9米,小0.1米。2、粗測誤差小于10%,定點誤差為零。3、電磁通道增益≥110dB。4、電磁通道接收機靈敏度≤5μV。5、聲音通道音頻放大器增益≤120dB。6、工頻抑制能力>40dB。7、聲磁同步定點儀:即現場定點時,數字屏在沖擊高壓形成的沖擊電磁波作用下計數一次,并顯示故障距離或滿亮(99.9米)。同時,由高阻耳機監聽電纜故障點在沖擊放電擊穿時火花產生的地震波,以便排除環境雜波干擾。8、內置65kHz電磁傳感器,可作電纜路徑和電纜埋設深度的探測。9、工作電源:內置可充電池供電,連續工作時長>12小時。10、功耗:≤0.7W五、原理簡介1、本儀器由電磁波傳感器,聲波振動傳感器,數據處理器,LED距離顯示器及音頻放大器五大部分組成。2、在進行沖擊高壓放電定點時,電磁傳感器接收到由電纜輻射傳來的電磁波后,送至數據處理器,經放大整形處理,啟動內部的距離換算電路工作。當拾音傳感器接收到由地下傳來的故障點地震波后也送至數據處理器放大整形,產生計數中斷信號,讓距離顯示器顯示終處理結果 (故障距離數)。并凍結顯示數字,提供穩定觀察。第二次沖擊放電時重復上述過程并刷新上次顯示數據。由于電磁波傳播速度極快,遠高于地表聲波傳播速度,根據電磁波與聲波的傳播時間差,利用公式I=TV (I:距離,單位米; T:時間差單位秒; V:聲波在地表層或電纜中的傳播速度,XXX米/秒),由數據處理電路換算出故障距離來。3、音頻放大器可放大拾音傳感器拾取的微弱地震波信號,由耳機監聽其大小,配合顯示屏數據定點。如果地震波太弱,形不成計數中斷信號,距離顯示器將自動發出中斷信號使其滿亮顯示99.9米。
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攀枝花電纜故障探測儀在實際的電纜故障定位現場,情況往往非常復雜。有以下幾點應注意:1、若現場環境噪聲很大(如車輛流量大的公路旁、走的人多的街道或在工地附近等)。閃絡沖擊放電時,除故障點傳來的振動波外,還有汽車引擎聲、喇叭聲、腳步聲、說話聲、機器轟鳴聲……。這些噪聲將嚴重地影響定點儀穩定性,使得讀數似乎雜亂無章。其實,還是有其規律性的,仔細觀察讀數便可發現,計數屏的讀數總有一個相對穩定的讀數,無論噪聲干擾如何變化,只要噪聲不是連續的,此讀數的出現率非常高。此讀數即是故障點的距離。對計數屏上經常出現的無規律小讀數,不必理會。隨著探頭接近故障點,其讀數會逐漸減小。當穩定的讀數變到小時,此處即為故障點位置。2、如果定點現場有連續的較大噪聲,如電動機、鼓風機、排風扇、發電機、真空泵等發出的聲音 ,將會導致數顯失效,無論探頭放置何處,數顯屏總是出現零點幾米(甚至0.1米)小數值。此時只能利用定點儀的聲、電同步探測功能聽測與數字屏刷新計數同步的地震波,用人的判斷力去區分環境干擾噪聲,以振動波的點去確定故障位置,不必去關心數顯屏的讀數。3、定位現場的電纜故障點位于埋地穿管之中。沖擊放電時,在穿管的兩個端口處聲音,而在管子中央部位可能聽不到聲音,便有可能出現兩管口有固定讀數,而在其余地方(如管子中央部位或遠離管口)僅顯示滿亮99.9米,此時便可根據兩個穩定讀數點的數值變化規律判斷管中故障位置。只要挖出穿管,便可以用探頭在管子上實施定位。此時的誤差一般不會超過10㎝。
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攀枝花電纜故障探測儀 簡介一、系統組成電纜故障測試儀由測試主機、路徑信號產生器、路徑信號接收器和定位儀等幾部分組成。故障測試主機包括一體化電腦、低壓脈沖產生和數據處理,用于測試故障的距離,也可用來測量電纜的長度和電波在電纜中的傳播速度。路徑信號產生器產生頻率30KHz、幅度30V的斷續正弦波信號,用于尋測電纜路徑。路徑信號接收器用來接收路徑信號,用于查找電纜走向和估測電纜埋設的深度。定位儀用于故障點的定位。二、技術性能1、故障測試系統●可測試各種電力電纜的各類故障及同軸通信電纜和市話電纜的開路、短路故障。●可測量長度已知的任何電纜中電波傳播的速度。●測試距離:不小于16千米●系統誤差:小于0.5米●采樣頻率:25MHz●小分辨率:0.2米●測試盲區:小于16米●電源:直流12V(免維護電瓶)●重量:5Kg2、路徑信號產生器●輸出信號頻率:30KHz●振蕩方式:斷續●輸出功率:30W●電源:220V±10%●重量:4Kg3、定位儀●測試靈敏度:50Ω內阻的信號源輸出300Hz信號,定點儀在維持輸出為2V、信雜比優于20:1的情況下輸入信號不大于10μv。●輸入阻抗:不小于1.2KΩ。●使用2×2000Ω耳機。●工作電壓:DC9V±10%。●使用環境溫度:-20℃~70℃三、進入與退出系統打開電源開關,稍等后系統進入主控界面。按“測試”按鈕進入測試方式;按“幫助”進入幫助系統;按“退出”可退出測試管理系統。關機時請使用windows系統的“開始”、“關閉計算機”。電纜故障測試一、測試原理本儀器采用時域反射(TDR)原理測量電纜故障的距離。對于低阻、開路故障,儀器向被測電纜發射一系列電脈沖有故障的電纜會在故障點產生一個反射信號(如果沒有電纜故障,反射為電纜全長);對于高阻故障,給電纜上加一沖擊直流負高壓,使故障點產生反射脈沖。
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攀枝花電纜故障探測儀儀器自動采樣刷新一次,同時可調節增益旋鈕配合采樣,如果波形的尖峰成方形,這是增益調的過大現象,這時要適當的減小增益,直到波形適合分析為止。采到了合適的波形后,要停止采樣,如果不停止,就會再次刷新數據。5)、分析數據:按照閃絡波的分析分析方法(詳見波形分析基礎理論)將起始游標和終止游標分別卡到一個周期的起點和終點。沖擊閃絡法測試波形示例第二章 聲磁數顯同步定點儀一、簡介本產品用于埋地電絕緣故障點的快速、定位及電纜埋設路徑和埋設深度的準確探測。二、主要特點1、用特殊結構的聲波振動傳感器及低噪聲專用器件作前置放大,大大提高了儀器定點和路徑探測的靈敏度。在信號處理技術上,用數字顯示故障點與傳感探頭間的距離,極大地了定點時的盲目性。2、電纜溝內架空的故障電纜,過去定點時,全電纜的振動聲使任何定點儀束手無策,無法判定封閉性故障的具體位置。如今,只要將本儀器傳感器探頭接觸故障電纜或近旁的電纜上,便可顯示故障距離及方向,毫不費力地快速確定故障位置。
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攀枝花電纜故障探測儀工作電源:內置電池供電12.連續工作:>4h(亦可使用外接電源使用)13.儲存功能:具有數據存儲功能,可存儲大量現場波形及數據,并隨時調出使用14.波形分析:所有的高阻故障波形僅表現為低壓脈沖法的短路故障波形特征,便于分析卡位15.波形處理:能將測得的故障點波形與好相的全長開路波形同時顯示在屏幕上進行同屏對比和疊加對比,可自動判斷故障距離16.外形尺寸:長370mm×寬270mm×高220mm17.重 量:2.5kg四、工作原理TH--2003采用的是時域反射原理,即對電纜發射一電脈沖,電脈沖將在電纜中勻速傳輸,當遇到電纜阻抗發生變化的地方(故障點),電脈沖將產生反射。測距主機將電脈沖的發射和反射的變化以時域形式通過液晶屏顯示出來,通過屏幕上的波形可直接判讀故障距離。五、儀器操作面板及界面說明1.操作面板介紹1、開關按鍵:按下自鎖接通電源,再按解鎖斷開電源。開機2分鐘無任何操作時,屏幕將變暗進入屏保節能狀態。2、充電端口:用于連接充電器,給電池充電。3、增益旋鈕:測量電纜故障點距離時,順時針旋動幅度增大;逆時針旋動幅度減小。(需采樣刷新才有變化)4、測距端口:測量電纜故障點距離時,從該端口發出信號。5、USB接口:插入U盤,拷貝數據。6、觸摸式彩色液晶屏:詳見“工作界面介紹”。
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攀枝花電纜故障探測儀把本設備的電源線、高壓輸出線連接好(注意:接線時,未使用的相線與測試地一起接大地)。 再將設備的保護接地線接變電站的地網,確保接地良好。同時在測試地線上連接好放電棒。2.根據測試目的選擇接線方式,將高壓輸出接線鉗和故障電纜連接,具體接線方式請參見配套測距儀和定點儀的使用說明書。3.將調壓調整旋鈕旋到零位。接通AC220V電源線,打開電源開關,電源指示燈亮。4.根據電纜的故障性質選擇放電模式 電纜泄漏電流很小的閃絡性故障測距時選擇直流,其他故障測距時選擇單次,定點時選擇周期 。5.再次檢查接線和設備工作方式是否正確!6.將電壓調整旋鈕調至零位,零位指示燈點亮,按高壓合/分按鈕,高壓合指示燈點亮,表示高壓輸入電源已接通。7.根據電纜的耐壓水平,調節高壓調整旋鈕,使高壓指示達到規定的電壓。電壓調整旋鈕離開零位后,零位指示燈熄滅。8.選擇放電模式:一般單次放電方式是為電纜故障測距設置的,只有按一下單次放電按鈕才進行一次放電; 周期放電方式是為故障定點設置的,放電周期約為5秒。9.進行測距或定點時可根據放電時電壓指示變化大小判斷故障點是否擊穿。當設備對電纜進行一次高壓沖擊時,若高壓指示變化較大,說明故障點已經被擊穿;若高壓指示變化較小,說明故障點沒有擊穿。故障點沒有擊穿時,不能進行故障測距和故障定點,需要進一步調高輸出電壓。10.工作完畢后,按高壓合/分按鈕,高壓分指示燈亮,設備自動將內部的高壓儲能電容存儲的電荷放掉,之后再關閉電源開關,再用放電棒高對壓輸出端放電。強烈建議在關閉電源開關之前,將高壓調整按鈕恢復零位!11.放電完畢后,待高壓指示的指示為零,確保儀器不帶電后,拆除接線,將線纜等收入附件包,以便下次使用。第四章 維護和質保儀器若有質量問題,儀器主機及附件三年保修。 儀器若在保修期之內因為使用不當造成損壞;或超過保修期發生的產品質量問題,我公司負責維修,維修時只收取更換器件的成本費。超過上述期限,維修時只收取更換的器件成本費。本機沒有用戶可自行維修的部分,若出現問題,請不要試圖自行維修,以免擴大故障,甚至發生觸電危險,請立即與本公司聯系,以便維修。
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攀枝花電纜故障探測儀按此鍵可在屏幕上顯示上次存儲的內容,以便分析與計算。“比較”鍵:按此鍵可將當前采樣的的波形和存儲在電腦內存內的波形同時顯示在屏幕上,用戶可對這兩幅波形進行比較分析。“平移”鍵:按此鍵進入圖形左右移動功能,點“左移”“右移”鍵可將屏幕上顯示的兩個波形的起點對齊,以便計算距離。三、故障測試方法 故障測試一般分以下幾個步驟:首先摸清故障電纜的基本情況:用搖表及萬用表測量故障電纜的絕緣電阻,并用低壓脈沖測量電纜的全長、是否有斷線、短路等。第二、根據故障的具體情況確定合適的測試方式,測量電纜故障距離。一般我們把斷線故障和直流電阻值在100Ω以下的電纜故障稱為低阻(開路)故障,采用低壓脈沖法測試,其它的故障采用沖閃法或直閃法。第三、探測故障點附近電纜埋設的路徑及深度。確定故障點的準確位置。測試前將電纜始端和終端頭的所有連線斷開。測試系統的面板上有“輸入振幅”和“位移”兩個旋紐,分別用來調整下次采樣的輸入信號幅度和波形的上下位置。1、低壓脈沖方式低壓脈沖用于測試電纜中電波傳播的速度、電纜全長、低阻故障和開路故障。儀器連接如右圖。將測試儀的輸入線分別加到故障電纜的地線和故障相。根據故障的具體情況,也可以把輸入線加在兩個相線上測試。●測速度對于有些電纜,電波傳播的速度未知,必須通過測試來確定。我們只要知道電纜的全長,就可以通過測試計算出該電纜中電波傳播的速度。在“測試方法”菜單選擇“測速度”,根據電纜的長度選擇“0.2μS”或“2μS”,一般500 m以下用0.2μS。鍵入電纜全長后按“采樣”鍵,配合調整“位移”和“幅度”旋紐,使信號的幅度和基線處于便于觀察的位置。移動游標至低壓脈沖的下降沿后按“定位”,再移動游標至反射信號的前沿,屏幕上即可顯示此種電纜中電波的傳播速度。如果發射和接收的波形離的太近,可按“擴展”鍵將波形擴展后再計算。
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攀枝花電纜故障探測儀共有四種類型供選擇:“油浸紙型”、“不滴流型”,“交聯乙烯”,“聚氯乙烯”,“自選介質”五個菜單項。選擇其中一項就等于選擇一種速度,即電波在該電纜中的傳播速度。數據采樣與測量:共有八個按鍵。“采樣”鍵:在系統測試時采用。每按動一次“采樣”鍵,系統便采集一次數據,并可以在圖形顯示區繪出波形圖來。“擴展”鍵:為了計算故障距離,按此鍵可將顯示的波形擴展后再計算故障距離。每按一次波形擴展一倍,按四次為一個循環。“卷動”鍵:波形被擴展后故障點特征波形可能會處于屏以外的其它屏內,按此鍵可將顯示內容一屏一屏地向左移動,直到故障波形在當前屏內顯示出來,便于光標定位。“歸位”鍵:需要光標快速回到屏幕左端時按此鍵。“定位”鍵:計算距離起點鍵。在光標移動到特征波形的起始拐點處按此鍵。“左移”鍵和“右移”鍵:這兩個鍵用于控制光標的左右位移。當按動它們時,游標移動,每按一次移動一個單位。如果需要快速移動游標,可以用鼠標拖動游標,到合適的位置松開即可;也可以在波形的特征點上點鼠標的左鍵直接對準游標。“復位”鍵:系統復位鍵。無論系統處于何種狀態,按此鍵均可退回到系統主界面。“存儲”鍵:按此鍵可將測試的波形和數據存儲于電腦內存中。(“存儲”與數據管理菜單里的“存盤”不同。“存盤”是將數據存儲在磁盤上,可長期保存,而“存儲”只是將數據存儲在電腦內存中,關機后數據會丟失。)“調用”鍵:與“存儲”配合使用。
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攀枝花電纜故障探測儀 設備組成單相接地故障點巡查裝置是由信號發生裝置、信號采集器、信號接收定位器三部分組成。(1)信號發生裝置:在故障線路停電狀態下,該裝置向10kV故障線路注入檢測信號,用以檢測接地故障;(2)信號采集器:為手持可移動測量裝置,檢測異頻電流信號用于定位單相接地點,在線路正常運行時,可實時檢測線路負荷電流;(3)信號接收定位器: 用于接收并顯示信號采集器發送異頻電流、負荷電流和鉗表電壓及本機電壓等測量數據,確定故障點方向及位置。2.2操作原理當線路發生接地故障時,在停電狀態下,信號發生裝置向故障線路發送一個具有一定功率的異頻信號,該信號會通過接地點流向大地,即信號源、線路、接地點和大地之間形成回路。可以通過在線路任意位置檢測該信號的存在與否,判斷故障點的位置。示意圖如下:
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攀枝花電纜故障探測儀不要輕易拆卸探頭及儀器,以防人為損壞。八、聲磁同步定點儀的操作技巧任何一種儀器設備,在充分了解性能、特點后,方能事半功倍地發揮其功能。該定點儀盡管操作極其簡單方便,但在使用時也得根據現場特點,巧妙地使用,才能充分發揮其優勢。從使用說明書中介紹的原理知道,此定點儀靠儀器中的電磁傳感器接收到故障電纜在沖擊放電時產生的輻射電磁波后開始計數,而在拾音傳感器接收到故障點放電時產生的地震波后停止計數。電磁波與聲音震動波之間的時間差乘以地下聲波傳播的速度,便是探頭至故障點的直線距離(即數字屏顯示的數值)。也就是說,只有在沖擊閃絡之后,探頭測聽到故障點傳來的地震波使計數器停止計數后,所顯示的數值才是有效而可信賴的。但是,在現場進行故障點定位時有可能出現兩種情況:種是探頭距故障點太遠,高壓設備對電纜沖擊放電時,定點儀只是由電磁傳感器接收到輻射電磁波后計數器開始計數,而沒有地震波來使計數器停止計數,耳機也聽不到地震波。所以此時計數器將一直計到原設定數99.0米。而且每沖擊放電一次,計數器將重新刷新一次,但仍顯示99.0米,屏幕信息僅告訴操作者高壓設備的沖擊閃絡功能正常,
<攀枝花>天正華意電氣設備有限公司 無線高低壓電流變比測試儀攀枝花![無線高低壓電流變比測試儀攀枝花](http://ypmimg.17za.com//pub_soft/3611/4620/202302280919090281.jpg)