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乌兰察布异频线路参数测试仪主要技术性能1.本测试仪采用笔记本电脑为数据处理终端,具有触摸式液晶屏幕显示,画面清晰、色彩均匀,波形处理功能强大。由于采用先进的波形处理算法,能较真实地反映现场实测波形,使操作者能可靠地分析各种故障波形。2.先进的软件设计使人机对话更为友好,仅用触摸笔操作便能完成所有功能设置,全部汉字提示,操作十分简单,各种文化层次的人都能很快熟练掌握。3.能检测110KV、35KV以及10KV等级的架空输电线路的瓷瓶击穿引起的闪络性故障、泄漏性高阻故障及短路、断路故障,并给出故障距离数,其误差一般不会超过正负一个杆塔的范围。4.具有完善的波形处理功能,能将所采集的波形任意选择显示、左右平移。这样便更有利于对特殊故障波形特征拐点的判断。5.本机面板上设有工作状态指示灯,可以提醒用户当前系统是处于低压脉冲法工作状态还是处于高压闪络法状态,便于用户对系统进行监控。三、主要技术指标1.测试对象及适应故障类型:主要测试110KV、35KV包括10KV高压输电线路所出现的高阻泄漏性故障,高阻闪络性故障,断路故障及短路故障2.测试方法:脉冲测距法和冲击高压闪络测距法3.测试距离:大于150Km4.根据输电线路的长度可选择三种测试方式:短距离测试;中距离测试及长距离测试5.取样方法:电流取样法6.粗测精度:相对误差小于5‰,误差10Km时小于50m7.具有现场测试波形储存功能:储存波形的数量仅受电脑内存能力的限定。并能随时调出屏显以提供资料分析与对比。


乌兰察布异频线路参数测试仪本仪器根据电波在线路中的传播过程中遇到特性阻抗发生变化的地方会产生反射波的原理对故障距离进行测试。如果已知电波在线路上的传播速度,便可由两次反射波的特征拐点计算出故障点到测试端的距离来。其公式为:S =0.5×V×T式中S代表故障点到测试端的距离;V代表电波在线路上的传播速度;T代表电波在故障点与测试端间来回反射的时间。人们可根据屏显波形,用双游标卡住两次反射波的特征拐点,稍加人工干预就可以由计算机自动完成测距过程。测试过程迅速,结果准确。六、功能键及系统界面的介绍1.仪器面板结构示意图如图二所示2.面板结构说明面板的左边是仪器的显示屏,此显示屏为触摸屏。各种功能键都在荧屏的右侧和下侧。面板的右边为仪器的电源开关、位移和幅度调节旋钮、复位按钮、“USB”接口和信号接口、机内电池充电接口以及工作状态指示灯。其屏幕下方还有当前设置参数提示。3.荧屏触摸键说明荧屏触摸按键分为三大功能模块,操作内容定义清晰,实际操作时反而简单,相当于屏幕菜单的快捷键操作。荧屏右侧按键模块,只是在仪器进入设置界面时,对被测电缆的长度选择确定后就可采样了。打印波形、打开文件的选择操作和保存文件的操作。只要点击相关模拟键,屏幕将弹出二级菜单引导操作人员逐项选择相关命令,仪器便开始执行此项菜单的相关命令,完成操作者意图七、测量方法与步骤:接通电源后机器自动进入测试界面,即可进行测量。其测试界面。

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乌兰察布异频线路参数测试仪首先用脉冲测距法(低压脉冲法)测量线路全长。本方法适用于对输电线路的全长、开路故障和短路故障的测试。凡是输电线路相间或相地的绝缘电阻降至线路的特性阻抗(大约等于400Ω),甚至直流电阻为零的故障均为低阻或短路故障。凡是相对地电阻无穷大或虽与正常的绝缘电阻相同,但电压却不能馈至用户端的故障均为开路故障,或称断路故障。测试前,将Q9线与主机输出Q9座相连,Q9线的红夹子与输电线路的一相相连,黑夹子与系统地相连。2.根据被测输电线路的长度,选择脉冲长度一般情况下:<5Km选取“短距离” 5~10Km选取“中距离”>10Km选取“长距离”3. 按一下“测试”键,测试屏右下角将弹出一个采样菜单,待完成条结束,屏幕将显示测试的特征波形,并且不断地重复采样显示。在重复采样的过程中可适当调节“主机”的“输入振幅”电位器,直到回波拐点清晰为止。由于输电线路上有较强的感应电压(可能有数百上千伏),在用低压脉冲法进行测量时,仪器不能直接用夹子线夹在故障相上。如果直接接入线路,将因为线路上的感应电压使一起的输入电路烧毁。安全的办法是先用接地线将相线短路,线路故障测试仪的红夹子经过一个0.1微法/5KV的隔离电容器再接到故障相上,撤掉短路线,就可正式进行测试了。

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乌兰察布异频线路参数测试仪装置自动进行自检,在装置状态条(“TH-ZJD”条)处显示装置信息:(1)正常时显示TH-ZJD;(2)定值错误时显示为:定值错误。在系统状态条(“系统运行正常”条)处显示系统信息:(1)发生接地时显示:系统接地;(2)发生谐振时显示:系统谐振;(3)发生PT断线时显示为:PT断线;5.2.1主菜单由正常界面按“确认”键,进入主菜单界面。用“上”,“下”键选择菜单,按“确认”键进入相应菜单。按“取消”键,退出主菜单界面,回到正常界面。主菜单如图5.3所示:图5.35.2.2运行菜单运行功能菜单,是为运行人员准备的操作菜单。它只能修改部分参数,和浏览一些必要的参数及运行状态。按“确认”键进入运行菜单,界面如图5.4,5.5所示:图5.4 图5.5使用面板上的方向键( “” “”以下简称“方向键”)选择菜单,把光标移到相应的菜单项按“确认”键进入相应的菜单项:a) “接地故障追忆”:可显示近20次接地故障信息。失电后记录不丢失。接地故障信息显示如图5.6 、5.7所示:图5.6 图5.7母线号:接地线路所在的母线号。母线电压:接地线路所在的母线电压。接地线路:接地线路或母线的名称代码,以及接地相(在有相电压板的条件下)。开始时间:接地线路发生接地时的日期和时间。结束时间:接地线路结束接地时的的日期和时间。信息序号:左下角记录的信息总数量,和当前的记录号,值为20,记录近所发生的接地开始,终止信息。进入菜单时,弹出的为近的记录信息。打印接地记录:对当前记录进行打印。键盘操作:使用“→”“←”方向键可选定查看一条接地记录,使用“↑”“↓”方向键可翻页查看本条记录的全部信息(如图5.6、图5.7)。当光标处于“打印接地记录”时,按“确认”键进行打印。如果故障追忆表内无接地内容,则显示“无记录”,按任意键返回。b) “谐振故障追忆”:可显示近20次谐振故障信息。失电后记录不消失。


乌兰察布异频线路参数测试仪小电流接地系统单相接地时故障电流的暂态分量比稳态故障电流大几倍甚至更大,而且暂态量的频率比较高,消弧线圈接近开路,补偿感性电流对暂态分量的影响比较小。小波变换从暂态故障电流中提取故障特征,克服了傅里叶变换不能对信号同时进行时频局部化分析的缺点,可以对信号进行精确分析,特别是对暂态突变信号或微弱信号的变化敏感,能可靠地提取出故障特征,显著地提高了故障选线的精度和可靠性。小波分析法利用接地初始时的一段波形来分析。每条线路,由于长短不一,阻抗值不同导致暂态过程中零序电流所含的谐波分量不同,线路越短,高频分量越多。小波分析法提取某一频率段的谐波分量后,各支路的零序电流分布也满足上述结论。而且,突出的优点是,这种分析法能克服消弧线圈和CT不平衡的影响,这是因为,消弧线圈在暂态过程中还未起作用,而CT不平衡电流分量已被滤去(选择频段时去掉基波分量)。但小波分析法在稳态时要同谐波法和能量法相结合。整个装置工作过程如下:系统无单相接地故障时,装置处于监视状态,液晶屏显示当前日期与时间,当PT开口三角输出零序电压大于整定值(出厂设置为30V)时,表示系统发生单相接地,此时CPU将采集的零序电压数据和所有的零序电流数据进行滤波、排序、判断、经过多次综合分析后,将接地故障信息(如接地起始时刻、故障线路号、故障累计时间等),送液晶屏显示,并将判断结果送继电器输出或串口输出。4装置硬件组成4.1装置技术说明TH-ZJD型装置的基本组成:由一片DSP统一管理各部分,如图4.1所示。图4.1 装置主要组成部分结构图4.1.1主要组成部分简介各部分及功能简要说明如下:

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乌兰察布异频线路参数测试仪本仪器根据电波在线路中的传播过程中遇到特性阻抗发生变化的地方会产生反射波的原理对故障距离进行测试。如果已知电波在线路上的传播速度,便可由两次反射波的特征拐点计算出故障点到测试端的距离来。其公式为:S =0.5×V×T式中S代表故障点到测试端的距离;V代表电波在线路上的传播速度;T代表电波在故障点与测试端间来回反射的时间。人们可根据屏显波形,用双游标卡住两次反射波的特征拐点,稍加人工干预就可以由计算机自动完成测距过程。测试过程迅速,结果准确。六、功能键及系统界面的介绍1.仪器面板结构示意图如图二所示2.面板结构说明面板的左边是仪器的显示屏,此显示屏为触摸屏。各种功能键都在荧屏的右侧和下侧。面板的右边为仪器的电源开关、位移和幅度调节旋钮、复位按钮、“USB”接口和信号接口、机内电池充电接口以及工作状态指示灯。其屏幕下方还有当前设置参数提示。3.荧屏触摸键说明荧屏触摸按键分为三大功能模块,操作内容定义清晰,实际操作时反而简单,相当于屏幕菜单的快捷键操作。荧屏右侧按键模块,只是在仪器进入设置界面时,对被测电缆的长度选择确定后就可采样了。打印波形、打开文件的选择操作和保存文件的操作。只要点击相关模拟键,屏幕将弹出二级菜单引导操作人员逐项选择相关命令,仪器便开始执行此项菜单的相关命令,完成操作者意图七、测量方法与步骤:接通电源后机器自动进入测试界面,即可进行测量。其测试界面。

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乌兰察布异频线路参数测试仪小电流接地系统单相接地时故障电流的暂态分量比稳态故障电流大几倍甚至更大,而且暂态量的频率比较高,消弧线圈接近开路,补偿感性电流对暂态分量的影响比较小。小波变换从暂态故障电流中提取故障特征,克服了傅里叶变换不能对信号同时进行时频局部化分析的缺点,可以对信号进行精确分析,特别是对暂态突变信号或微弱信号的变化敏感,能可靠地提取出故障特征,显著地提高了故障选线的精度和可靠性。小波分析法利用接地初始时的一段波形来分析。每条线路,由于长短不一,阻抗值不同导致暂态过程中零序电流所含的谐波分量不同,线路越短,高频分量越多。小波分析法提取某一频率段的谐波分量后,各支路的零序电流分布也满足上述结论。而且,突出的优点是,这种分析法能克服消弧线圈和CT不平衡的影响,这是因为,消弧线圈在暂态过程中还未起作用,而CT不平衡电流分量已被滤去(选择频段时去掉基波分量)。但小波分析法在稳态时要同谐波法和能量法相结合。整个装置工作过程如下:系统无单相接地故障时,装置处于监视状态,液晶屏显示当前日期与时间,当PT开口三角输出零序电压大于整定值(出厂设置为30V)时,表示系统发生单相接地,此时CPU将采集的零序电压数据和所有的零序电流数据进行滤波、排序、判断、经过多次综合分析后,将接地故障信息(如接地起始时刻、故障线路号、故障累计时间等),送液晶屏显示,并将判断结果送继电器输出或串口输出。4装置硬件组成4.1装置技术说明TH-ZJD型装置的基本组成:由一片DSP统一管理各部分,如图4.1所示。图4.1 装置主要组成部分结构图4.1.1主要组成部分简介各部分及功能简要说明如下:



乌兰察布异频线路参数测试仪低压脉冲法现场测试连线如图四所示:图五 低压脉冲法现场接线示意图用低压脉冲仅能测得输电线路上的开路、低阻短路及线路全长,对于线路上的高阻泄漏故障及闪络性故障却无能为力。必须采用“高压闪络法”,即用外加冲击高压强行将故障点击穿,使故障点产生闪图六 冲击高压法现场测试接线示意图络放电,利用放电瞬间的突变电压信号在故障点与测试点间来回反射的特征波形来判断实际故障距离。4.“高压闪络法”测试高阻故障时,应准备一台能产生100KV或更高的冲击高压的发生器和一个电流信号传感器。先将冲击高压的输出端接到故障相上,将电流信号传感器放在高压发生器与系统地的连线旁。冲击高压法现场测试接线如图六所示。5.在显示屏幕上,采样方法选择“高压闪络法”,然后按采样键。面板工作指示灯转换到“冲闪”,此时表明系统已进入等待测试状态。测试界面如图七所示。现在可升高电压使球隙闪络放电,若故障点在此冲击高压的作用下产生闪络击穿,屏幕上将采集到输电线路上电波来回反射的全过程波形。每当冲击高压放电一次,仪器将采集一次波形。适当调节“输入振幅”电位器和“垂直位移”电位器,也可同时调节屏幕上的“波形扩展”、“波形压缩”键和“波形”键,使波形便于观察分析即可。将个游标移到回波的起始拐点,将第二个标移到第二个回波的起始拐点。此时屏幕上显示的数值即为此输电线路测试点到故障点的距离。6.如认为所测波形及数据有保留价值,按动”保存”键,屏幕中间将弹出“保存”文档资料界面。确认“保存”可将此次所采集的波形数据存入仪器内。

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乌兰察布异频线路参数测试仪在线路年检或定期维护时,可以把每条输电线路的实际电波传播速度预先测试出来,保存在本机电脑内“附件”中的“写字板”内,重新建立一个专用文档备案待用。当某条线路发生故障时,即可在测试时,在仪器测试界面上点击“波速选择”模拟键,选择“自定义波速”,输入先前所测得的该线路的电波传播速度(从专用文档备案材料中获取)即可进行测试。这样就把测试精度大大提高了,减少了测试误差。点击“波速选择”、“采样”模拟键后,的界面如图二十六所示。九、仪器使用注意事项:1.在进行线路故障测试前应仔细阅读仪器使用说明书,掌握好操作步骤和仪器的安全接线。2.本线路故障定位仪的主要特点之一是可无外接电源,设备全部由机内内置电池提供。这给仪器的使用带来很大的方便,提高了安全因素。机内电源电池的状态由荧屏右上方电池电量显示百分比。电压不足时会有声音提示。在每次到现场测试线路故障时,必须将机的电池电压充足。外接电源充电时,“测试电源”开关上的指示灯亮,表示正在进行充电。一般充电四个小时即可。电池电压充足以后可以保证正常工作1小时以上。仪器在使用时可接交流电源进行浮充使用。但是在进行高压闪络测试时,必须与外部交流市电完全断开。3.为节约内置电源,在作波形分析而不进行数据采集时,可以按起“测试电源”开关,断开A/D采样器的电源。但进行数据采集时必须按下“测试电源”开关。否则,将无法进行采样,屏幕右上方将提示“没有联接仪器”。


乌兰察布异频线路参数测试仪小电流接地系统单相接地时故障电流的暂态分量比稳态故障电流大几倍甚至更大,而且暂态量的频率比较高,消弧线圈接近开路,补偿感性电流对暂态分量的影响比较小。小波变换从暂态故障电流中提取故障特征,克服了傅里叶变换不能对信号同时进行时频局部化分析的缺点,可以对信号进行精确分析,特别是对暂态突变信号或微弱信号的变化敏感,能可靠地提取出故障特征,显著地提高了故障选线的精度和可靠性。小波分析法利用接地初始时的一段波形来分析。每条线路,由于长短不一,阻抗值不同导致暂态过程中零序电流所含的谐波分量不同,线路越短,高频分量越多。小波分析法提取某一频率段的谐波分量后,各支路的零序电流分布也满足上述结论。而且,突出的优点是,这种分析法能克服消弧线圈和CT不平衡的影响,这是因为,消弧线圈在暂态过程中还未起作用,而CT不平衡电流分量已被滤去(选择频段时去掉基波分量)。但小波分析法在稳态时要同谐波法和能量法相结合。整个装置工作过程如下:系统无单相接地故障时,装置处于监视状态,液晶屏显示当前日期与时间,当PT开口三角输出零序电压大于整定值(出厂设置为30V)时,表示系统发生单相接地,此时CPU将采集的零序电压数据和所有的零序电流数据进行滤波、排序、判断、经过多次综合分析后,将接地故障信息(如接地起始时刻、故障线路号、故障累计时间等),送液晶屏显示,并将判断结果送继电器输出或串口输出。4装置硬件组成4.1装置技术说明TH-ZJD型装置的基本组成:由一片DSP统一管理各部分,如图4.1所示。图4.1 装置主要组成部分结构图4.1.1主要组成部分简介各部分及功能简要说明如下:

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乌兰察布异频线路参数测试仪异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45Hz或55Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性,针对这一问题,我们开发了新一代输电线路异频参数测试系统,集成变频测试电源、精密测量模块、DSP高速数字处理芯片及独有的抗感应电压电路;有效地消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。仪器主要具有如下特点:?体积小、重量轻在原来一体机的基础上把主机和电源独立开来,极大地方便了使用、运输和售后。是目前国内同等产品当中体积小、重量轻的;为试验提供了一种简单便捷的试验手段。?接入电源简单方便仪器所有测量过程仅仅只需接入市电220V电压即可,解决现有测量方法中现场380V电压接入不方便的麻烦。?超强的抗感应电压能力仪器内部采用独特的(号:9.X)抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压,能够在上万伏的高感应电压下正常工作。?变频技术、精准测量抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。?DSP高速处理器精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了一起本身的运算处理能力。

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乌兰察布异频线路参数测试仪工作界面如图八所示:7.如要调出此次存入的波形或以前存入的波形资料,按动屏幕上的“打开文件”键,屏幕中间将弹出“打开文件”界面,选择所需调出的文件名,点击打开键便能调出所需文件波形。工作界面如图九所示。8.测试完毕,如需结束此次工作,直接点击屏幕上右下角的“退出”键。屏幕回到桌面界面,按计算机正常程序关机即可。9.“波形对比”的应用有时为了更好地判断故障波形和帮助对此次所测得的波形分析,需要将上次测的波形与此次所测得的波形进行同屏对比。从两次测得的波形对比中找出变化的规律。防止或减少错判和误判。“波形对比”的操作方法如下:假设已经测得的结果和波形用触摸笔点击界面的“波形对比”。屏幕弹出“请输入或选择要比较的文件名”二级菜单。在图十一中的界面,点击二级菜单中的“选择”键,又弹出二级菜单“打开-数据信息框中显示当前选中文件的参数信息”,用触摸笔选中要进行对比的文件。如图十二。在上述操作的基础上,点击图十三中的“打开”键,又弹出“请输入或要比较的文件名”。如图十四所示。此时点击“比较”键,就可在屏幕上显示上下两个测试波形,上波形是当时采集到的波形,下波形是从历史(或上次)测试后存储的波形。如图十五所示。这时就可以进行波形比较了。10.“打印波形”“打印波形”功能主要用于撰写测试报告时,通过外接打印机输出一份测试结果报告。从此报告中可以形象直观地一目了然知道此次测试的波形和故障距离。相当于一份简明的测试报告。“打印波形”页面如图十六所示。以测试结果图十为例说明“打印波形”的操作过程。在图十中,用触摸笔点击“打印波形”模拟键,界面立即弹出“打印波形”界面。


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乌兰察布异频线路参数测试仪仪器内部会自动在内部切换接线。图5—1、正序阻抗接线5.2、零序阻抗接线图(如下图)图5—2、零序阻抗接线5.3、线路互感接线(如下图)图5—3、线路互感接线5.4、正序电容接线(如下图),零序阻抗也可采用此种接线方法接线,仪器内部会自动在内部切换接线。图5—4、正序电容接线5.5、零序电容接线(如下图)图5—5、零序电容接线5.6、耦合电容接线(如下图)图5—6、耦合电容接线仪器测试采用四极法原理,被测线路需要电流引下线3根,电压引下线3根,电流测试线位于测试电源侧,电压引下线位于线路侧,以消除测量端的测试线和接触电阻的影响。如果测试引下线只引出3个端子,尽量用截面积足够大的导线,并保证与线路测量端可靠连接,避免引入较大的接线误差。仪器测试接线极为简捷,只需一次接入上述测试线,通过仪器自动控制测量方式和被测线路对端接线方式配合,即可完成所有序参数测量,大大提高测试效率和操作安全性。仪器内部已经将N、UN、左上角的仪器接地端等三个柱子可靠连接,现场接线时可以只连接左上角的仪器接地端到大地就可以了。连接仪器和被测线路时,保证线路测量端可靠接地(挂接地线),测试完成后恢复,取接地线;仪器可靠接大地,注意各个测试信号接地线要按照接线指示图完成。在雷雨天气或者沿线路有雷雨天气时,不能进行测量,以保证人员和设备安全。PC机软件说明本软件由仪器出厂时存储于U盘根目录下。主要功能:1、导入仪器测试数据文件; 2、显示详细数据,可供用户自行选择;3、选取相应的测试项目,生成标准报告文件;4、生成单个项目详细数据报告文件;6.1、软件主界面(无数据) (有数据)软件主界面分四大块:1,导入数据显示区;显示所有导入的测试项目标题,包括有时间、线路长度和测试项目名称,用户能清楚地找到自己所需要的项目,然后添加到右边区域并显示,多能同时添加四个测试项目。

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乌兰察布异频线路参数测试仪注意事项① 在每次使用前应检查单相接地故障信号发生装置、信号采集器、信号接收定位仪电池电量足够。② 本设备必须在故障线路停电的情况下操作,信号输出线与被检测故障线路的连接与断开应采用绝缘杆操作。③ 设备在注入异频电流时具有一定的电压,操作时确保接地良好并注意安全。④ 在使用设备信号源前,先把电流调节旋钮调到小等线路接好,根据实际情况调节电流,确保 操作安全。⑤ 在使用信号采集器检测时,必须在静止状态下检测多次确保数据稳定准确。⑥ 操作完毕后,要将信号输出端对地放电。⑦ 为减少故障定位仪的电量消耗,建议在现场暂停巡检时退出异频发送,再次继续检测时重新打开电源使其工作。⑧ 启用一台发生装置配置多台信号采集接收器时,需确保信号采集器和信号接收器地址一一对应且不能重复。信号采集器地址在仪器背面显示(编码尾号数字)且不能修改,信号接收器地址在“检测本机电压”中显示可以通过上下按键修改(范围为1-9)。⑨ 长期未使用本巡查装置时,取下信号采集器和信号接收定位器的干电池,并定期对信号发生装置充电。⑩ 请使用之前,详细阅读本仪器说明书。使用中,如果发现仪器故障,请及时与本公司联系,本公司负责修理与更换,不得自行拆卸。六、常见故障处理①当信号发生装置,打开电源,指示灯不亮,可能电池没电,请充电。②当信号采集器与信号定位器通讯不上,可能电池没电,请更换电池。

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