| Modell Nr. | XHDD503E |
| Gebrauch | Netzwerkkabelprüfer, Audio-Kabelprüfer, Koaxialkabelprüfer, Digikabelprüfer |
| Macht | Elektrizität |
| Individualisiert | Individualisiert |
| Farbe | Schwarz |
| Filter | 200 Hz bis 1600 Hz Optional |
| Ausgangsgewinn | 16 Niveaus (0 bis 112 dB) |
| Akustisch-magnetische Positionierungsgenauigkeit | Weniger als 0,2 m |
| Schrittspannung Positionierungsgenauigkeit | Weniger als 0,5 m |
| Genauigkeit der Pfadbestimmung | Weniger als 0,5 m |
| Transportpaket | Holzgehäuse |
| Handelsmarke | XZH-Test |
| Ursprung | China |
| HS-Code | 9031809090 |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Garantiebescheinigung |
Der Kabelfehllocker verwendet Vibrationsempfänger und elektromagnetische Induktionsprinzipien, um bestimmte Kabelfehlstellen zu bestimmen.Ein Hochspannungspulsgenerator verursacht eine Flashover-Entladung am Fehlerpunkt, die physikalische Phänomene erzeugen, die durch die spezielle Sonde des Instruments erkannt, verstärkt, verarbeitet und angezeigt werden, um Fehler durch visuelles und auditives Feedback genau zu lokalisieren.
| Filterparameter | All-Pass: 100 Hz bis 1600 Hz Niedrigpass: 100 Hz bis 300 Hz Qualcomm: 160 Hz bis 1600 Hz Bandbreite: 200 Hz bis 600 Hz |
| Kanalgewinn | 8 Stufen einstellbar |
| Magnetkanalgewinn | 8 Stufen einstellbar |
| Schrittspannungszuwachs | 8 Stufen einstellbar |
| Ausgangsgewinn | 16 Ebenen (0 bis 112 dB) |
| Ausgangsimpedanz | 350Ω |
| Akustomagnetische Positionsgenauigkeit | ≤ 0,1 m |
| Schrittspannung Positionierungsgenauigkeit | ≤ 0,5 m |
| Genauigkeit der Pfadbestimmung | ≤ 0,5 m |
| Geräuschminderung | BNR-Hintergrundgeräuschminderungs- und Stummgeräuschminderungsfunktionen |
| Anzeigesteuerung | 5-Zoll-Hochhelligkeits-Touchscreen-Steuerung |
| Standbyzeit | Mehr als 8 Stunden |
| Betriebsbedingungen | -25 bis 65 °C; relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 90% |
Diese hochgenaue Methode kombiniert traditionelle akustische Messungen mit der Erfassung elektromagnetischer Signale.Das Gerät erkennt sowohl Schall- als auch elektromagnetische Signale, wobei der Zeitunterschied verwendet wird, um den Fehlerort zu bestimmen, bei dem der Zeitunterschied am kleinsten ist.
Diese Methode wird hauptsächlich bei Hochwiderstands- und Flashoverfehlern eingesetzt und wandelt akustische Signale aus dem Entladungspunkt in elektrische Signale um, die verstärkt, gefiltert und angezeigt werden.Der Punkt der höchsten Schallintensität zeigt den Fehlerort an.
Bei vergrabenen Bodenfehlern verwendet diese Methode Potenzialdifferenzmessungen.Der Fehlerpunkt wird identifiziert, wenn die Potenzialdifferenz Null wird oder die Polarität umkehrt..