Technische Spezifikation
| Eingangsspannung | 220V (± 10%), 50Hz (± 2Hz) |
| Ausgangsspannung | 0·10 kV (Quadratwelle) einstellbar |
| Ausgangsstrom | 0·200 mA |
| Produktionskapazität | 2 kVA |
| Frequenzanpassung | Min: 0,2 Hz, Max: 5 Hz (verstellbarer Bereich) |
Arbeitsprinzip
Positionierungsfunktion
Die AC220V-Netzteilstromversorgung wird durch einen Vollwellen-Gleichrichter bereinigt, um eine hervorragende Umwandlung zu erzielen und in ein hohe Leistung spezielles Signal zur Identifizierung erforderlich zu machen.Dieses Signal wird auf das Kabel angewendet, das durch den Verbindungsdraht gelegt werden sollDie "Schrittspannungsmethode" oder "Strommethode" kann verwendet werden, um den Kabelfehler genau zu lokalisieren.
Schrittspannungsmethode
Wenn ein vergrabenes Kabel einen Erdungsfehler erfährt, können wir die Potenzialdifferenzmethode verwenden, um den Fehlerpunkt zu finden.Das Verfahren besteht darin, eine Prüfspannung zwischen dem Prüfpunkt des fehlerhaften Kabels und der Bodenanlage anzuwenden.Dies erzeugt ein verteiltes elektrisches Feld konzentrisch mit dem Eintrittspunkt des Kabels.aber eine Potenzialdifferenz besteht zwischen zwei beliebigen Punkten mit unterschiedlichen Radien (wie durch die Punkte A und B im Diagramm gezeigt)Wenn der Abstand zwischen den beiden Punkten festgelegt ist, ist der Potenzialunterschied umso stärker, je näher sie an dem Mittelpunkt liegen.
Mit dieser Eigenschaft können wir die Punkte A und B allmählich näher an das Zentrum bewegen.Wenn wir uns weiter bewegen, über den Fehlerpunkt hinaus,Durch die Bewegung vor und zurück auf diese Weise kann der Erdungspunkt genau bestimmt werden.
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Aktuelle Methode
Wenn in einem Tunnelkabel ein Grundbruch auftritt, können wir den Fehlerpunkt lokalisieren, indem wir die entgegengesetzten Stromrichtungen vor und nach dem Bruch beobachten.Dies geschieht, indem ein Hochspannungspulssignal auf das defekte Kabel angewendet wird, um den Fehler zu entladenAn diesem Punkt werden vor und nach der Störung Ströme der entgegengesetzten Polarität erzeugt, aber der Strom am Störpunkt wird minimal sein.
Mit dieser Eigenschaft können wir eine Empfängerspange verwenden, um die Stromrichtung vor und nach dem Fehler zu bestimmen.Der Empfänger zeigt eine Richtung an.Wenn wir es weiter an der Verwerfungsstelle vorbei bewegen, wird die aktuelle Polarität umgekehrt.
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