Der Kabelfehllocker verwendet die Grundsätze der Vibrationsaufnahme und der elektromagnetischen Induktion, um den spezifischen Standort des Kabelfehlpunktes zu bestimmen.Ein Hochspannungspulsgenerator wird verwendet, um eine Flashover-Entladung am Fehlerpunkt zu verursachen- physikalische Phänomene wie Schwingungswellen, Schallwellen,und elektromagnetische Wellen, die durch die Flashover-Entladung am Fehlerpunkt erzeugt werden, werden von einer speziellen Sonde des Zeigegeräts aufgenommenDie genaue Position des Fehlerpunktes wird durch das Gehör und das Sehen des Prüfers bestimmt.Die Aufgabe, den Fehlerpunkt des Kabels "direkt über dem Kabel und im Grobmessbereich" genau zu lokalisieren, ist abgeschlossen..
Dieses feststehende Gerät eignet sich für Niedrigwiderstands-, Kurzschluss-, Offenschluss- und Trennungsfehler von Stromkabeln, Hochfrequenz-Koaxialkabeln, Straßenbeleuchtungskabeln,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, sowie Leckage mit hohem Widerstand und Flashoverfehler mit hohem Widerstand.
| Filterparameter | |
|---|---|
| All-Pass | 100 Hz bis 1600 Hz |
| Niedrigpass | 100 Hz bis 300 Hz |
| Höherer Pass | 160 Hz bis 1600 Hz |
| Bandpass | 200 Hz bis 600 Hz |
| Kanalgewinn | 8 Stufen einstellbar |
| Magnetische Kanalgewinnung | 8 Stufen einstellbar |
| Schrittspannungszuwachs | 8 Stufen einstellbar |
| Ausgangsgewinn | 16 Ebenen (0 bis 112 dB) |
| Ausgangsimpedanz | 350Ω |
| Akustisch-magnetische Positionierungsgenauigkeit | ≤ 0,1 m |
| Schrittspannung Positionierungsgenauigkeit | ≤ 0,5 m |
| Genauigkeit der Pfadbestimmung | ≤ 0,5 m |
| Eingebettete BNR-Hintergrundgeräuschminderungs- und Stummfunktionen | |
| Anzeigesteuerung | 5-Zoll-Hochhelligkeits-Touchscreen |
| Stromversorgung | 4 × 18650 Standard-Lithiumbatterien |
| Bereitschaftszeit | Mehr als 8 Stunden |
| Volumen | 428L × 350W × 230H (mm) |
| Gesamtgewicht | 7 kg |
| Umgebungstemperatur | -25 ~ 65°C; relative Luftfeuchtigkeit ≤ 90% |
Die akustisch-magnetische Synchronisierungsmethode ist eine sehr genaue und einzigartige Methode zur genauen Feststellung des Fehlerortes.Das Prinzip basiert auf der traditionellen Akustikpunktbestimmungsmethode und ergänzt die Erkennung und Anwendung elektromagnetischer Signale.
Wenn der Hochspannungsgenerator eine Schlagentladung auf das defekte Kabel ausführt, wird der durch die Entladung am Fehlerpunkt erzeugte Ton an die Erde übertragen.Das Schallsignal wird von einer hochempfindlichen Sonde aufgenommen.. Nach der Verstärkung kann ein "Pop"-Sound durch das Hören mit Kopfhörern gehört werden.
Die eingebaute Sonde der Sonde empfängt das Magnetfeldsignal in Echtzeit. and uses the principle that the propagation speed of the magnetic field is much higher than the propagation speed of sound to determine the distance of the fault point by detecting the time difference between the electromagnetic signal and the sound signal. Bewegen Sie die Sensorposition, um den Punkt mit dem kleinsten akustisch-magnetischen Zeitunterschied zu finden, dann wird der genaue Standort des Fehlerpunkts darunter sein.
Traditionelle akustische Messgeräte verwenden im Allgemeinen nur Kopfhörer zur Überwachung,oder ergänzt werden durch den Schwung des Zählerzeigers, um das Entladungsgeräusch am Fehlerpunkt zu ermittelnDa der Entladungsgeräusch in einem Augenblick verschwindet und sich nicht viel vom Umgebungsgeräusch unterscheidet, bringt er für wenig erfahrene Bediener oft große Schwierigkeiten.Die akustisch-magnetische Synchronisationsmethode vermeidet effektiv die oben genannten Probleme der traditionellen akustischen Messmethode.
Die reine Klangmethode besteht aus einem akustischen Vibrationssensor, einem Signalverstärker, einem Filterkreislauf, einer Probenahmeeinheit, einem Prozessor, einer Anzeigeeinheit, einer Leistungsverstärkerinheit, Kopfhörern usw.Die reine Schallmethode wird hauptsächlich zur Messung von Hochwiderstands- und Flashoverfehlern verwendetDas Hauptprinzip besteht darin, eine Hochspannungsquelle zu verwenden, um eine Impulsspannung auf das Fehlerkabel zu übertragen, um einen Auslassbruch am Fehlerpunkt zu verursachen.und dann verwenden Sie den Sound während der Entladung erzeugt, um genau zu lokalisieren, der FehlerDer akustische Vibrationssensor wandelt das akustische Signal in ein elektrisches Signal um, das durch einen Signalverstärker und Filterkreis verstärkt und gefiltert wird.es wird durch Kopfhörer wieder zum Klang gebrachtDer Ort mit der höchsten Schallintensität ist der Fehlerpunkt.
3Die reine magnetische Methode.Die reine magnetische Methode kann den Kabelweg und den genauen Standort des Kabelfehlpunktes bestimmen.Sein Hauptprinzip besteht darin, eine Hochspannungsquelle zu verwenden, um Impulsspannung auf das defekte Kabel anzuwenden, verwenden Sie eine Induktionsspule, um das Pulssignal aufzunehmen, und beurteilen Sie, ob es durch die Eigenschaften des Pulssignals vom Kabel abweicht.Wenn die Eigenschaften der aufgenommenen Pulssignale abweichen, wird er als Fehlerpunkt bestimmt.
4. A-Frame-MethodeWenn in einem vergrabenen Kabel ein Bodenfehler auftritt, können wir die Potenzialdifferenzmethode verwenden, um den Fehlerpunkt zu finden.Das Verfahren besteht darin, eine Prüfspannung zwischen dem Prüfpunkt des defekten Kabels und der Bodenanlage hinzuzufügen., dann wird um den Eintrittspunkt des Kabels ein verteiltes elektrisches Feld konzentrisch mit dem Eingangspunkt gebildet.Es gibt keinen Potenzialunterschied zwischen irgendwelchen Punkten mit dem gleichen Radius in diesem elektrischen Feld, aber zwischen zwei beliebigen Punkten mit unterschiedlichen Radien (Punkte A und B in der Abbildung) besteht ein Potenzialunterschied, und wenn der Abstand zwischen den beiden Punkten festgelegt ist,Je näher das Objekt ist, desto größer ist der Abstand zwischen den beiden Punkten., desto stärker ist die Potenzialdifferenz.
Mit dieser Funktion können wir die Punkte A und B allmählich näher an den Mittelpunkt bringen.Wenn es sich weiter über den Fehlerpunkt hinaus bewegt, wird die Polarität der Potenzialdifferenz umgekehrt, so dass der Erdungspunkt durch Hin- und Herbewegung genau bestimmt werden kann.
Instrumentenausstattung und AnweisungenZusammensetzung des Instruments:
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Wenn der A-Frame angeschlossen ist, tritt er automatisch in die Testoberfläche ein, wie oben gezeigt.mit Rot vorne und Grün hintenDas bedeutet, dass Rot das Ende des Kabels und Grün den Anfang des Kabels anzeigt.
Bewegen Sie den A-Rahmen langsam entlang des Kabelbegräbniswegs zum Ende des Kabels und beobachten Sie die Veränderungen der roten und grünen Balkendiagramme auf dem Prüfbildschirm.Dies spiegelt eine Änderung der Stromrichtung wider..
In großer Entfernung vom Schadenspunkt erscheinen die roten und grünen Balken auf dem Bildschirm leicht unregelmäßig und klein.Zum Beispiel etwa 5 Meter vom Fehlerpunkt entfernt, werden Sie bemerken, dass die rote Balken-Grafik sehr groß wird, wie im Bild oben links gezeigt.
Wenn Sie sich direkt über dem Fehlerpunkt oder etwa 1-2 Meter vor und hinter dem Fehlerpunkt befinden,Sie werden bemerken, dass die roten und grünen Balkendiagramme sehr klein werden und auf dem Bildschirm erscheinen, wie im Bild oben rechts gezeigtWenn Sie den Fehlerpunkt passieren, zum Beispiel etwa 5 Meter vom Fehlerpunkt entfernt, werden Sie feststellen, dass die grüne Balkengrafik sehr groß wird.Sie können den Standort der Störung finden..
F: Welche Funktionen haben jeweils AMS, BNR und A-Frame-Detektionsmodi?
AMS (Acoustic-Magnetic Synchronization) kombiniert akustische und elektromagnetische Signale zur präzisen Erkennung von Flashover-Fehlern.BNR (Hintergrundgeräuschreduzierung) filtert Umgebungsgeräusche in städtischen oder industriellen UmgebungenDie A-Frame-Schrittspannungsdetektion lokalisiert durch Messung von Bodenpotenzialgradienten Schalungs-/Isolierfehler an direkt vergrabenen Kabeln.Zusammen decken sie das gesamte Spektrum der Szenarien ab, bei denen Kabelfehler festgestellt werden können..
F: Wie genau ist die Bestimmung und welche Tiefe kann sie erkennen?
Die akustisch-magnetische Synchronisation erreicht eine Genauigkeit von 0,1 m, wodurch die Ausgrabungszone auf einen Durchmesser von etwa 30 cm reduziert wird.für Standard-Flashover-Fehler typischerweise 5-8 mDie getrennten akustischen und magnetischen Kanäle sorgen für eine Kreuzüberprüfung, um sicherzustellen, dass Sie einmal an der richtigen Stelle graben.
F: Was bringt die Touchscreen-Schnittstelle für die Feldoperationen?
Der Sonnenlicht-lesbare Touchscreen liefert ein klares visuelles Feedback von akustischen Wellenformen und Magnetfeldstärke und ermöglicht die Mustererkennung bei der Fehlerbestimmung.Die Betreiber können visuell bestätigen, dass der Entladungsrhythmus dem akustischen Signal entsprichtDie digitale Schnittstelle speichert auch Prüfparameter für die Berichtsdokumentation.
F: Wie funktioniert das System in lauten städtischen Umgebungen?
Die BNR-Technologie filtert digital Hintergrundgeräusche aus Verkehrs-, Bau- und Industrieanlagen.Für extreme Lärmbedingungen, die IP65-Kopfhörer mit aktiver Lärmdämmung ermöglichen es den Bedienern, sich auf schwache Fehlerentladungsgeräusche zu konzentrieren, die sonst durch Umgebungsgeräusche verdeckt würden.
F: Welche Akkulaufzeit kann ich im Feld erwarten?
Der XHDD503E bietet mehr als 8 Stunden kontinuierlichen Betrieb mit voller Ladung, ausreichend für eine vollständige Feldverschiebung.Die IP65-Batterie schützt vor dem Eintritt von Feuchtigkeit bei längerer Nutzung im Freien unter nassen Bedingungen.
F: Welche Garantie und welcher Support sind im Lieferumfang enthalten?
12 Monate Standardgarantie für Herstellungsfehler, mit lebenslangem technischen Support. CE und ISO zertifiziert. Jedes Gerät enthält eine Bedienungsanleitung, Kopfhörer, Handtasche und Ladegerät.Optionale Schulungen vor Ort und erweiterte Garantiepläne verfügbarTechnische Anfragen werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
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