XHGG502
XHGG502 Kabelfehlervorortung ist ein spezielles Instrument zur Messung und Analyse des Zustands und der Fehlerdistanz von Stromkabeln.Es kombiniert moderne elektronische Technologie und Computertechnologie, um die Signalfilterung zu realisieren, Erfassung, Datenverarbeitung, grafische Anzeige und grafische Analyse zur Fertigstellung der Kabelgeschwindigkeitsmessung, Kabellängeprüfung, Kabelfehlstreckenprüfung.
Dieser Kabelfehllocker verwendet 12,1-Zoll-Computersteuerung, Windows-Betriebssystem, Touch-Betriebsmodus, ultra-hohe Helligkeit,für eine benutzerfreundliche Verwendung mit einer großen LCD-Bildschirmoberfläche, automatische kontinuierliche Probenahme und genaue Echtzeit-Wellenformgewinnung.
Der XHGG502 ARC Kabelfehlervorortungsgerät verwendet die neueste Technologie des eingebetteten Industriecomputers und die fortschrittlichste "Acht-Impuls-Methode" (Mehrimpuls-Methode),so dass jede hohe Widerstandsfehler präsentiert die einfachste Kurzschlussfehler Wellenform ähnlich wie Niederspannungspuls Merkmale sind leicht zu lesenEs verfügt auch über die Betriebsmodi von Schock-Hochspannungs-Flashover-Methode und Niederspannungspuls-Methode, die bequem ist, um verschiedene Kabelfehler zu erkennen.die Prüfgenauigkeit und der Testkomfort sind besser als alle inländischen Prüfgeräte.
Hauptmerkmale
• Das vom Pulskopplungsgerät gesendete reflektierte Signal wird automatisch angezeigt, und gleichzeitig wird die volle Wellenform des offenen Kabels angezeigt.
• Automatische Berechnung und Anzeige der Fehlerdistanz;
• Es hat die Funktion, massive Testwellenformen zu speichern: Die aus dem Feldversuch gewonnenen Wellenformen können bequem in dem Gerät in der angegebenen Reihenfolge gespeichert werden,und kann jederzeit zurückgerufen und beobachtet werden;
• mit Standard-USB-Schnittstelle für Drucker;
• Einfache Bedienung und hohe Zuverlässigkeit.
• Ein integriertes Lithium-Polymer-Akkus, das Kabel-Offenkreislauf und Leerstands-Kurzschlussfehler ohne Stromversorgung testen kann.
Die Prüffunktionen des Fehlervorfinders des Kabels XHGG502 ARC umfassen die Niederspannungspulsmethode, die Hochspannungspulsmethode und die Mehrfachpulsmethode.Hier konzentrieren sich auf die mehrfache Puls-Methode, die sich von anderen Geräten unterscheidet.
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 cableDie Schallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschallschall
Unterschiedliche Impulshöhe Spannungen, unterschiedliche Kabellängen, unterschiedliche Kabelfehlstrecken und die Periode und Dauer großer Cosinus-Oszillationen sind sehr unterschiedlich.Die Wellenform, die durch die einfache Sekundärimpulsmethode erfasst wird, wird oft durch die große Cosinus-Oszillation aufgrund unzureichender Übertragungsverzögerungszeit gestört., und die Wellenform ist chaotisch und schwer zu analysieren. Sie kann nur durch Anpassung der Verzögerungszeit des Prüfimpulses oder durch Verwendung einer mittelschweren Lichtbogenverlängerung gewährleistet werden,die die Schwierigkeit des Betriebs sowie das Gewicht und die Kosten der Ausrüstung erhöhtDie Multiple-Pulse-Methode überwindet diese Schwierigkeiten und vereinfacht die Prüfverfahren erheblich.Bei der Hochspannungs-Flashover-Verarbeitung mit einem Aufprall werden acht Sätze von Prüfwellenformen ermittelt., und es gibt immer mehrere Wellenformen, die für die Interpretation der Fehlerdistanz geeignet sind. Dies ist auch der Vorteil der Mehrfachen-Impuls-Methode im Vergleich zur zweiten Impuls-Methode.
Betriebssystem
Das Gerät verfügt über drei Prüfmethoden, nämlich die Multiple-Pulse-Methode, die Niederspannungspulsmethode und die Hochspannung-Flashover-Methode.
Die Niederspannungspulsmethode eignet sich für die Prüfung von Niedrigwiderstandsfehlern, der gesamten Länge des Kabels oder des offenen Schaltkreislaufs und des Kurzschaltkabels.
Die Hochspannungs-Flashover-Methode und die Mehrschwingungsmethode eignen sich für die Prüfung der Fehlerdistanz von Hochwiderstandskabeln.
Technische Parameter
| Probenahmefrequenz | 400 MHz |
| Mindestauflösung | 0.5m (100m/US) |
| Niederspannungspulsbreite | 0.2uS/2uS/4uS |
| Testblinde Zone | ≤ 20 m |
| Abstand | ≥ 68 km |
| Messfehler | ≤±(0,5% × L+1m), L ist die Kabellänge |
| Es gibt drei Testkabellängen | < 1 km (kurze Strecke); < 3 km (mittlere Strecke); > 3 km (lange Strecke) (Niedrigspannungspulstestamplitude: 400 Vpp) |
| Impulskopplung widersteht Spannung | Gleichspannung 35 kV |
| Pulsmessung | Niederspannungspuls 300V±10% |
| Ausgangsimpedanz | 350 Ohm |
| Eintrittssignalgewinn | ± 64 dB |
| Stromverbrauch | 120 V |
| Ausbreitungsgeschwindigkeit | 10 bis 300 m/μs |
| Arbeitsbedingungen | Temperatur -25°C+65°C, relative Luftfeuchtigkeit 85%, Luftdruck 750±30mmHg |
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Das Gerät kann gleichzeitig 8 Sätze von Wellenformen für Kabelinformationen sammeln und die beste und am einfachsten zu analysierende Wellenform für die Analyse auswählen.
Einführung des Gremiums
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1 Anzeige:12.1-Zoll-Touchscreen für die Industrie;
2 Kommunikation:Schnittstelle für den Ausgang des Impulssignals nach dem Niederspannungs-Impulsverfahren, Schnittstelle für den Signalempfänger nach dem Hochspannungs-Flashover-Verfahren;
3 Strafe:Sicherheitseinbau-Terminal;
4 Leistungsanzeige:Anzeigt die interne Batterieleistung in 4 Gitter;
5 USB-1:"Technologie" für die "Herstellung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten" für die "Herstellung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten" für die "Herstellung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten" für die "Herstellung" oder "Verarbeitung" von "Technologien".
6 USB-2:"Technologie" für die "Herstellung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten" für die "Herstellung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten" für die "Herstellung" oder "Verarbeitung" von "Technologien" oder "Produkten" für die "Herstellung" oder "Verarbeitung" von "Technologien".
7 Stromschalter:Position "I", AC 220V-Stromversorgung zur Stromversorgung des Systems;
Das II-Gang nutzt die interne Batterie, um das System zu versorgen; wenn die Power Socket an die AC 220V-Stromversorgung angeschlossen ist, lädt sie gleichzeitig auch die Batterie;
"O"-Gang, Systemstrom abschalten;
8 Steckdose:Betriebsstromversorgung des Geräts, AC 220V-Anschlussanschluss;
9 Sicherung:der Ort, an dem die Sicherung des 220-Volt-Stromversorgungssystems installiert ist;
10 Selbstkontrolle:Signale unter mehreren Impulsen übertragen;
11 Einschalten/AusschaltenEinschalten und ausschalten der Arbeitsleistung des Industriecomputers;
12 Amplitude:Bei der Sammlung von Wellenformen wird der Amplitudenknopf eingestellt, um die Amplitude der gesammelten Wellenformen zu ändern.
13 Anzeiglicht:das Anzeiglicht, das die Prüfmethode widerspiegelt;
14 Verlagerung:Bei der Erfassung von Wellenformen ist der Versetzungsknopf so einzustellen, dass die Ausgangshöhe der erworbenen Wellenformen geändert wird.
Verpackungsliste
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