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拉萨电缆故障探测仪 面板示意图四、技术参数1、数显距离:99.9米,小0.1米。2、粗测误差小于10%,定点误差为零。3、电磁通道增益≥110dB。4、电磁通道接收机灵敏度≤5μV。5、声音通道音频放大器增益≤120dB。6、工频抑制能力>40dB。7、声磁同步定点仪:即现场定点时,数字屏在冲击高压形成的冲击电磁波作用下计数一次,并显示故障距离或满亮(99.9米)。同时,由高阻耳机监听电缆故障点在冲击放电击穿时火花产生的地震波,以便排除环境杂波干扰。8、内置65kHz电磁传感器,可作电缆路径和电缆埋设深度的精确探测。9、工作电源:内置可充电池供电,连续工作时长>12小时。10、功耗:≤0.7W五、原理简介1、本仪器由电磁波传感器,声波振动传感器,数据处理器,LED距离显示器及音频放大器五大部分组成。2、在进行冲击高压放电定点时,电磁传感器接收到由电缆辐射传来的电磁波后,送至数据处理器,经放大整形处理,启动内部的距离换算电路工作。当拾音传感器接收到由地下传来的故障点地震波后也送至数据处理器放大整形,产生计数中断信号,让距离显示器显示终处理结果 (故障距离数)。并冻结显示数字,提供稳定观察。第二次冲击放电时重复上述过程并刷新上次显示数据。由于电磁波传播速度极快,远高于地表声波传播速度,根据电磁波与声波的传播时间差,利用公式I=TV (I:距离,单位米; T:时间差单位秒; V:声波在地表层或电缆中的传播速度,XXX米/秒),由数据处理电路换算出故障距离来。3、音频放大器可放大拾音传感器拾取的微弱地震波信号,由耳机监听其大小,配合显示屏数据精确定点。如果地震波太弱,形不成计数中断信号,距离显示器将自动发出中断信号使其满亮显示99.9米。


拉萨电缆故障探测仪电缆故障测距仪 轻型一体化设计,车轮移动,体积小,重量轻,便于移动、转运。 专用高压线及内藏式高压输出端子,使用更方便,接线简单,安全可靠。 满足以下测试方式:弧反射法/多次脉冲法、直流弧反射法/直流多次脉冲法、电流取样法、直流电流取样法、高压直流输出。 满足以下采样信号采集种类:弧反射/多次脉冲、电流取样、直流电流取样、低压脉冲。 直流高压输出:0~35kV负极性 输出电流:50mA。 含35kV、4μF、20kA轻便式脉冲电容(2450J焦耳)。 球隙调节间隙 >20mm 自动高压冲击频率 < 3-10秒/次 采样频率:30MHz、60MHz、120MHz、200MHz多种采样频率,测试精度更高。 测试距离:可达50km。 宽温工业级10.6寸彩色显示屏,上部分为压缩波形区,下部分为正常波形区,清晰易读,触摸屏手指可靠操作; 测试脉冲:0.1~9.9μs,任意可调。 脉冲法误差: 粗测相对误差:不大于±0.25%; 粗测误差:2千米以下长度电缆不超过1米;5千米以上长度电缆不超过2米。 电源:AC220V、电池供电;


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拉萨电缆故障探测仪无论噪声干扰如何变化,只要噪声不是连续的,此读数的出现率非常高。此读数即是故障点的距离。对计数屏上经常出现的无规律小读数,不必理会。随着探头接近故障点,其读数会逐渐减小。当稳定的读数变到小时,此处即为故障点精确位置。2、如果定点现场有连续的较大噪声,如电动机、鼓风机、排风扇、发电机、真空泵等发出的声音 ,将会导致数显失效,无论探头放置何处,数显屏总是出现零点几米(甚至0.1米)小数值。此时只能利用定点仪的声、电同步探测功能听测与数字屏刷新计数同步的地震波,用人的判断力去区分环境干扰噪声,以振动波的点去确定故障位置,不必去关心数显屏的读数。3、定位现场的电缆故障点位于埋地穿管之中。冲击放电时,在穿管的两个端口处声音,而在管子中央部位可能听不到声音,便有可能出现两管口有固定读数,而在其余地方(如管子中央部位或远离管口)仅显示满亮99.9米,此时便可根据两个稳定读数点的数值变化规律判断管中故障位置。只要挖出穿管,便可以用探头在管子上实施精确定位。此时的误差一般不会超过10㎝。4、若故障电缆位于电缆沟的排架上,且是封闭性故障(即电缆外皮未破,冲击放电时,故障点的闪络仅在芯线与外皮之间,外面看不到火花)。冲击放电时,在电缆本体上有长距离的较强振动,用声测法和同步定点法都无法确定振动的位置。此时的常规定点仪将完全失效,而数显同步定点仪便可发挥其特长了。只要将探头放置在具有强烈振动电缆本体上,数显屏将会在冲击闪络的同时记录下探头距故障点的距离,操作者便可很快根据距离指示数,将探头放置在故障点附近,寻找数显屏小读数所对应的位置,此位置便是精确的故障点。注意,有时会出现冲闪时电缆全线都有微小振动的现象,各处强度几乎一样,只是接头处可能声音稍大些。这是对电缆进行冲击放电时电缆出现的“电动机”效应,千万不要被此声音迷惑。故障点的振动声很大,与全线“电动机”效应振动的微小振动声音有明显差别。可以不必理会此种微小振动,径直去找明显的较大的振动波(故障点发出的)。单位名称:青岛天正华意电气设备有限公司

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拉萨电缆故障探测仪 电缆路径查找信号发射器一、简介电缆故障测试仪主机具有测距功能,也具有电缆路径发射器功能,电缆路径信号发射器配合声磁数显同步定点仪,能准确的探测各类地埋电力线缆、金属管道的埋设路径及埋设深度。二、功能特点采用多频率正弦信号,在探测埋地电缆的路径走向及埋设深度时,可有效地抑制工频干扰、同频干扰,提高了现场探测效率。该设备信号输出功率大,可以使所探测的路径距离达10km以上,完全满足国内大多数企业的各类超长度敷设电缆的埋设路径查找工作。三、技术指标1、输出功率:在负载电阻为10Ω时,输出功率大于30W,并且连续可调。2、工作频率:18kHz、33kHz、65kHz、83kHz3、具有自动过热、过载保护功能,可连续工作8小时以上。4、工作电源:12V 5、环境条件:温度-20~50℃,湿度小于95%四、路径信号发射器面板示意图1.操作面板介绍① 开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。② 充电端口:用于连接充电器,给电池充电。③ 增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)④ 路径信号:寻找电缆路径时,从该端口发出信号。⑤ 测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。⑥ 触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。3.路径信号界面:开机后,点击“路径信号”,进入路径信号界面,


拉萨电缆故障探测仪 仪器面板结构示意图2.面板结构和功能键说明本仪器主机面板设有三个功能键:一个调节幅度旋扭①、一个垂直位移旋扭②、一个电源开关③。④是液晶屏显示界面,如图二所示。下面逐一说明它们的功能和使用方法。?幅度旋钮①:采样时调节此旋钮,可以改变测试波形在屏幕上的幅度(此项功能只对重新采样后的波形起作用)。?中值旋钮②:采样时调节此旋钮,可以改变测试波形在屏幕上的垂直位置(此项功能只对重新采样后的波形起作用)。?开关键③:按键为电源开关键。仪器10分钟无按键操作将自动关机。3.液晶屏幕菜单说明(图三)图三 液晶屏菜单显示示意图?采样方法按采样方法键,弹出子菜单。子菜单中包括3个选项为低压脉冲/闪络方法/速度测量,仪器默认选中低压脉冲,根据测量需要,可选择相应的采样方法。再按“采样方法键”退出此项功能。?脉冲宽度此菜单在高压闪络测试法中无效。按脉冲宽度键,弹出脉冲宽度选择子菜单。可根据测试距离选择合适的脉冲宽度按对应的子菜单键,可以对脉冲宽度进行选择。脉冲宽度大小为50纳秒、100纳秒、200纳秒、1微秒、2微秒、5微妙、8微秒共7个档位。当选中50纳秒脉宽时,电脑自动锁定读数精度为1米;当选中8微秒时,电脑自动锁定读数精度为8米;选择其他脉宽时,可以按读数精度键任意调节,仪器初始值为200纳秒。再按“脉冲宽度键”退出此项功能。?

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拉萨电缆故障探测仪工作电源:内置电池供电12.连续工作:>4h(亦可使用外接电源使用)13.储存功能:具有数据存储功能,可存储大量现场波形及数据,并随时调出使用14.波形分析:所有的高阻故障波形仅表现为低压脉冲法的短路故障波形特征,便于分析卡位15.波形处理:能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离16.外形尺寸:长370mm×宽270mm×高220mm17.重 量:2.5kg四、工作原理TH--2003采用的是时域反射原理,即对电缆发射一电脉冲,电脉冲将在电缆中匀速传输,当遇到电缆阻抗发生变化的地方(故障点),电脉冲将产生反射。测距主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来,通过屏幕上的波形可直接判读故障距离。五、仪器操作面板及界面说明1.操作面板介绍1、开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。2、充电端口:用于连接充电器,给电池充电。3、增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)4、测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。5、USB接口:插入U盘,拷贝数据。6、触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。

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拉萨电缆故障探测仪按此键可在屏幕上显示上次存储的内容,以便分析与计算。“比较”键:按此键可将当前采样的的波形和存储在电脑内存内的波形同时显示在屏幕上,用户可对这两幅波形进行比较分析。“平移”键:按此键进入图形左右移动功能,点“左移”“右移”键可将屏幕上显示的两个波形的起点对齐,以便计算距离。三、故障测试方法 故障测试一般分以下几个步骤:首先摸清故障电缆的基本情况:用摇表及万用表测量故障电缆的绝缘电阻,并用低压脉冲测量电缆的全长、是否有断线、短路等。第二、根据故障的具体情况确定合适的测试方式,测量电缆故障距离。一般我们把断线故障和直流电阻值在100Ω以下的电缆故障称为低阻(开路)故障,采用低压脉冲法测试,其它的故障采用冲闪法或直闪法。第三、探测故障点附近电缆埋设的路径及深度。确定故障点的准确位置。测试前将电缆始端和终端头的所有连线断开。测试系统的面板上有“输入振幅”和“位移”两个旋纽,分别用来调整下次采样的输入信号幅度和波形的上下位置。1、低压脉冲方式低压脉冲用于测试电缆中电波传播的速度、电缆全长、低阻故障和开路故障。仪器连接如右图。将测试仪的输入线分别加到故障电缆的地线和故障相。根据故障的具体情况,也可以把输入线加在两个相线上测试。●测速度对于有些电缆,电波传播的速度未知,必须通过测试来确定。我们只要知道电缆的全长,就可以通过测试计算出该电缆中电波传播的速度。在“测试方法”菜单选择“测速度”,根据电缆的长度选择“0.2μS”或“2μS”,一般500 m以下用0.2μS。键入电缆全长后按“采样”键,配合调整“位移”和“幅度”旋纽,使信号的幅度和基线处于便于观察的位置。移动游标至低压脉冲的下降沿后按“定位”,再移动游标至反射信号的前沿,屏幕上即可显示此种电缆中电波的传播速度。如果发射和接收的波形离的太近,可按“扩展”键将波形扩展后再计算。


拉萨电缆故障探测仪不要轻易拆卸探头及仪器,以防人为损坏。八、声磁同步定点仪的操作技巧任何一种仪器设备,在充分了解性能、特点后,方能事半功倍地发挥其功能。该定点仪尽管操作极其简单方便,但在使用时也得根据现场特点,巧妙地使用,才能充分发挥其优势。从使用说明书中介绍的原理知道,此定点仪靠仪器中的电磁传感器接收到故障电缆在冲击放电时产生的辐射电磁波后开始计数,而在拾音传感器接收到故障点放电时产生的地震波后停止计数。电磁波与声音震动波之间的时间差乘以地下声波传播的速度,便是探头至故障点的直线距离(即数字屏显示的数值)。也就是说,只有在冲击闪络之后,探头测听到故障点传来的地震波使计数器停止计数后,所显示的数值才是有效而可信赖的。但是,在现场进行故障点定位时有可能出现两种情况:种是探头距故障点太远,高压设备对电缆冲击放电时,定点仪只是由电磁传感器接收到辐射电磁波后计数器开始计数,而没有地震波来使计数器停止计数,耳机也听不到地震波。所以此时计数器将一直计到原设定数99.0米。而且每冲击放电一次,计数器将重新刷新一次,但仍显示99.0米,屏幕信息仅告诉操作者高压设备的冲击闪络功能正常,

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拉萨电缆故障探测仪 工作原理TH-2003采用的是时域反射原理,即对电缆发射一电脉冲,电脉冲将在电缆中匀速传输,当遇到电缆阻抗发生变化的地方(故障点),电脉冲将产生反射。测距主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来,通过屏幕上的波形可直接判读故障距离。五、仪器操作面板及界面说明1.操作面板介绍① 开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。② 充电端口:用于连接充电器,给电池充电。③ 增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)④ 路径信号:寻找电缆路径时,从该端口发出信号。⑤ 测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。⑥ 触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。2.工作界面介绍采样方式 按“ ”键,弹出采样方式选择子菜单。子菜单中包括:“低压脉冲”、“闪络方法”、“三次脉冲”、“八次脉冲”和“速度测量”。仪器开机默认“低压脉冲”,根据测试需要,可选择相应的采样方式,再按“采样方式”键退出(三次脉冲和八次脉冲为扩展测试方法)。脉宽按“”键,弹出脉冲宽度选择子菜单。子菜单中包括7个选项,分别为:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs。根据测试距离选择合适的脉宽,按对应的子菜单键可以对脉冲宽度进行选择,仪器开机默认0.2μs,再按“脉宽”键退出此项功能。注意:在高压闪络法测试中此项不做选择。


拉萨电缆故障探测仪仪器自动采样刷新一次,同时可调节增益旋钮配合采样,如果波形的尖峰成方形,这是增益调的过大现象,这时要适当的减小增益,直到波形适合分析为止。采到了合适的波形后,要停止采样,如果不停止,就会再次刷新数据。5)、分析数据:按照闪络波的分析分析方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例第二章 声磁数显同步定点仪一、简介本产品用于埋地电绝缘故障点的快速、精确定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。二、主要特点1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大,大大提高了仪器定点和路径探测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感探头间的距离,极大地消除了定点时的盲目性。2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使任何定点仪束手无策,无法判定封闭性故障的具体位置。如今,只要将本仪器传感器探头接触故障电缆或近旁的电缆上,便可精确显示故障距离及方向,毫不费力地快速确定故障位置。

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拉萨电缆故障探测仪 精确定点:⑴、使用高压发生器对故障电缆作高压冲击时 ,冲击高压幅度要足够高,以保证故障点充分击穿放电,放电频率控制在3-5秒钟左右放一次电,将震动传感器探头放置在电缆路径(或故障电缆本体)上方,连接声磁同步探测仪,选择“声磁定点”档。⑵、刚开始查找故障时,先把定点增益适当调大,通过耳机监听声磁波,观察声磁同步定点仪的显示屏通过观察磁信号的强弱判断故障的距离。在未听到声磁波时(测听点距故障点太远),每冲击放电一次,距离显示屏计数并刷新一次,在电缆上方沿路径不断移动传感探头,直至听到故障点的声音(此时表明距故障点不远了)。⑶、当听到的地震波声音足够强时,放电时长在30ms左右,故障点显示只有10m左右时,故障点就应该在附近,定点增益就要适当调小,增益调到小,声波波形,听到较沉闷的一声“啪”声音,时间小,故障距离显示小才是的。此时便可将传感器探头直接按距离数放在相应处。在该处前后移动探头,找到数显值小处,此处即为故障精确位置。⑷、在远离故障点时,如果看到是下面的波形图,波形幅度小,仔细的监听,有时能够在电缆全长上都能听到很微弱的啪啪声,且不会随传感器位置的不同而发生变化,那是电缆在高压闪络冲击产生应力造成的震动,其与真正的故障放电声差别很大,注意不要误判。尽量不要将传感器置于电缆本体上进行定点,否则会在电缆任何位置都能听到微弱的啪啪声。

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拉萨电缆故障探测仪操作步骤步:确认故障线路已经停电(可用信号采集器和信号接收定位器检测);第二步:用信号源(信号发生装置)向故障线路注入检测信号;第三步:用信号采集器和信号接收定位器根据二分法检测信号;第四步:确定故障点。三、特点及技术参数3.1特点(1)通过绝缘杆操作,内部有熔断保护装置,操作安全可靠;(2)装置内配有摇表输出功能,可查找由高阻接地引起的单相接地故障.;(3)内置内置大容量锂电池电源(可车载充电),无需另外提供电源,使用方便,经久耐用;(4)信号发生装置可以配置一组或多组信号采集接收器,可以进一步提高查找速度;(5)电流采集接收无线天线内置,确保钳表绝缘可靠;(6)背光显示可以设置,方便夜间使用;(7)体积小、重量轻、操作简单、携带方便。3.2技术参数(1)信号发生装置异频电流输出范围:0-70mA摇表测量范围:0-30MΩ输出精度:±1mA输出功率:50W测量范围:0-80kΩ检测线路长度:大于100km显示方式:中文液晶,背光功能LCD尺寸: 90mm*73mm电 源:锂电池12V/12Ah工作时间:大于6h工作温度:-10℃~+50℃装置尺寸:327mm*282mm*218mm装置重量: 8kg(2)信号采集器 检测方式:钳形CT积分方式传输方式:433MHz无线传送传输距离:大于40m钳口尺寸:Φ48mm测量范围:0.1mA-100.0mA(异频电流) 1A-1000A(负荷电流)测试精度:±%工作时间:大于10h装置尺寸:255mm*76mm*31mm电 源:碱性干电池1.5V*4装置重量: 340g(3)信号接收定位器显示方式:中文液晶,背光功能工作时间:大于10hLCD尺寸:54mm*50mm装置尺寸:204mm*100mm*35mm电 源:碱性干电池1.5V*5


拉萨电缆故障探测仪 近几年来,随着电网改造工程的实施,10kV配电线路由原来的“两线一地”供电方式改造为中性点不接地的“三相三线”供电方式。10kV配电线路供电方式的改变,增强了配电线路的绝缘水平,降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性,减少了线路损耗。但采取新的供电方式在实际运行中,经常的发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹、雪等恶劣天气情况下,接地故障频繁发生,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。故障发生后,由于线长范围广,采用以往凭经验,分段逐段推拉,逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,停电范围大,时间拉萨电缆故障探测仪 本公司单相接地故障定位仪用于10kV故障线路停电后快速准确定位接地点,可以实现配网设备在出现故障的情况下的快速查找。减小线路检修人员的劳动强度,省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益。 二、组成、工作原理及操作步骤 农村的配网线路中更为接地十分常见,发生接地故障时,常用摇表和人工逐级登杆目测法来寻找接地故障点。我们知道,用摇表查线是要将线路反复多次切割后一段一段地摇,非常麻烦,且又非常很耗时,更何况摇表只能摇到2-3kV,对高阻接地或隐形接地故障是无能为力的;而人工逐级登杆目测法又要耗费大量的时间和大量的人力物力。这种落后的寻线方法与当今电网高度自动化水平极不相适应。无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果。因而成为困扰电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。 本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位等原理,发明了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路,交流信号自动跟踪定位”技术,基于傅氏算法,开发《配电网线路单相接地故障定位仪》,在10kV(35kV)配网单相接地故障定位的作业方法上取得了重大突破。它解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电引起的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。 使用该仪器就可以在极短的时间内找出接地故障点,仪器内置电池供电,一次可以工作6小时以上,重量小于8公斤,实用方便,从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松,具有传统方法所无可比似的优越性。

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