De kabelfoutlocator gebruikt de principes van trillingsopvang en elektromagnetische inductie om de specifieke locatie van het kabelfoutpunt te bepalen.Een hoogspanningspulsgenerator wordt gebruikt om flashover ontlading op het foutpunt veroorzaken- fysische verschijnselen zoals trillingsgolven, geluidsgolven,en elektromagnetische golven gegenereerd door de flashoverontlading op het foutpunt worden opgevangen door een speciale sonde van het wijzinstrumentDe exacte locatie van het foutpunt wordt bepaald door het gehoor en het gezichtsvermogen van de tester.de taak van nauwkeurige lokalisatie van het kabelfoutpunt "recht boven de kabel en binnen het grof meetbereik" is voltooid.
Dit instrument met vaste punt is geschikt voor storingen met lage weerstand, kortsluiting, open circuit en ontkoppeling van stroomkabels, hoge frequentie coaxiale kabels, straatverlichtingskabels,en begraven draden van verschillende materialen met verschillende doorsneden en media, evenals lekken met een hoge weerstand en overval met een hoge weerstand.
| Filterparameters | |
|---|---|
| Alle passes | 100 Hz ~ 1600 Hz |
| Laag pass | 100 Hz ~ 300 Hz |
| Hoogste pas | 160 Hz ~ 1600 Hz |
| Bandpass | 200 Hz ~ 600 Hz |
| Kanalwinst | 8 niveaus verstelbaar |
| Magnetische kanaalwinst | 8 niveaus verstelbaar |
| Stapspanningstoename | 8 niveaus verstelbaar |
| Outputwinst | 16 niveaus (0 tot 112 dB) |
| Uitgangsimpedantie | 350Ω |
| Accuraatheid van de akoestisch-magnetische positionering | ≤ 0,1 m |
| Stapspanning Positioning Accuracy | ≤ 0,5 m |
| Precies van padidentificatie | ≤ 0,5 m |
| Ingebouwde BNR-functies voor het verminderen van achtergrondgeluid en voor het dempen van geluid | |
| Toegang tot het systeem | 5 inch hoog helder aanraakscherm |
| Stroomvoorziening | 4 × 18650 standaard lithiumbatterijen |
| Stand-by-tijd | Meer dan 8 uur |
| Volume | 428L × 350W × 230H (mm) |
| Totaal gewicht | 7 kg |
| Omgevingstemperatuur | -25 ~ 65°C; relatieve luchtvochtigheid ≤ 90% |
Acousto-magnetische synchronisatiemethode is een zeer nauwkeurige en unieke methode voor nauwkeurige foutlocatie.Het beginsel ervan is gebaseerd op de traditionele akoestische puntbepalingsmethode en voegt de detectie en toepassing van elektromagnetische signalen toe.
Wanneer de hoogspanningsgenerator een slagontlading op de defecte kabel uitvoert, wordt het geluid dat wordt gegenereerd door de ontlading op het foutpunt naar de grond overgebracht.Het geluidssignaal wordt opgenomen door een zeer gevoelige sondeNa versterking kan een "pop" geluid worden gehoord door te luisteren met een koptelefoon.
De ingebouwde sonde van de sonde ontvangt het magnetisch veldsignaal in realtime. 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. Blijf de sensorpositie verplaatsen om het punt met het kleinste akoestisch-magnetische tijdsverschil te vinden, dan zal de exacte locatie van het foutpunt eronder zijn.
Traditionele instrumenten voor akoestische metingen gebruiken over het algemeen alleen oortelefoons om te monitoren,of worden aangevuld met de schommeling van de meterpointer om het ontladingsgeluid op het foutpunt te identificerenAangezien het ontladingsgeluid in een oogwenk verdwijnt en niet veel verschilt van het omgevingsgeluid, brengt het vaak grote moeilijkheden met zich mee voor niet zeer ervaren bedieners.De methoden voor akoestisch-magnetische synchronisatie vermijden de bovenstaande problemen van de traditionele akoestische meetmethode.
De zuivere geluidsmethode bestaat uit een akoestische trillingssensor, een signaalversterker, een filtercircuit, een bemonsteringseenheid, een processor, een beeldscherm, een vermogenversterker, koptelefoons, enz.De zuivere geluidsmethode wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het meten van hoge weerstand en flashoverfoutenHet belangrijkste principe is het gebruik van een hoogspanningsbron om impulsspanning toe te passen op de storingskabel om een ontladingsonderbreking op het foutpunt te veroorzaken.en dan gebruik maken van het geluid gegenereerd tijdens de ontlading om de fout nauwkeurig te vindenDe sensor voor akoestische trillingen zet het akoestische signaal om in een elektrisch signaal, dat wordt versterkt en gefilterd door een signaalversterker en filtercircuit.het is hersteld tot geluid door middel van koptelefoonDe plaats met de grootste geluidsintensiviteit is het foutpunt.
3De zuivere magnetische methode.De zuiver magnetische methode kan het kabelpad en de precieze locatie van het kabelfoutpunt bepalen.Het belangrijkste principe is het gebruik van een hoogspanningsbron om impulsspanning toe te passen op de defecte kabel, gebruik een inductie spoel om het pulssignaal op te vangen en te beoordelen of het afwijkt van de kabel door de kenmerken van het pulssignaal.Wanneer de kenmerken van de opgevangen pulssignalen afwijken, wordt het bepaald als een foutpunt.
4. A-frame methodeAls er een grondfout optreedt in een begraven kabel, kunnen we de potentiële verschil methode gebruiken om het foutpunt te vinden.De methode is om een testspanning toe te voegen tussen het testpunt van de defecte kabel en de grond, dan zal een verdeeld elektrisch veld, concentrisch met het toegangspunt, worden gevormd rond het toegangspunt van de kabel.Er is geen potentieelverschil tussen punten met dezelfde straal in dit elektrisch veld., maar er is een potentieelverschil tussen twee punten met verschillende straal (punten A en B in de figuur) en wanneer de afstand tussen de twee punten vast is,De afstand tussen de twee punten is: Hoe dichter het object is, hoe groter het potentiële verschil is.
Met behulp van deze functie kunnen we punten A en B geleidelijk dichter bij het middelpunt brengen.Als het verder gaat dan het foutpunt, zal de polariteit van het potentiële verschil worden omgekeerd, zodat het aardingspunt nauwkeurig kan worden bepaald door heen en weer te bewegen.
Inrichting en instructies van het instrumentSamenstelling van het instrument:
![]()
![]()
Als het A-frame is aangesloten, komt het automatisch in de testinterface zoals hierboven weergegeven.met rood voor en groen achterDit betekent dat rood het einde van de kabel aangeeft en groen het begin van de kabel.
Verplaats het A-frame langzaam langs het kabelbegraafpad naar het eind van de kabel en observeer de veranderingen in de rode en groene streepjesgrafieken op het testscherm.Dit weerspiegelt een verandering in de richting van de stroom.
Op grote afstand van het beschadigingspunt lijken de rode en groene balken op het scherm enigszins onregelmatig en klein.bijvoorbeeld ongeveer 5 meter van het breukpunt, ziet u dat de rode balkgrafiek erg groot wordt, zoals in de afbeelding hierboven links te zien.
Wanneer u zich direct boven het foutpunt bevindt of ongeveer 1-2 meter voor en achter het foutpunt,Je zult merken dat de rode en groene balkgrafieken heel klein worden en op het scherm verschijnen zoals in de afbeelding rechtsboven.Als je eenmaal voorbij het foutpunt bent, bijvoorbeeld ongeveer 5 meter van het foutpunt, zul je merken dat de groene balkgrafiek erg groot wordt.U kunt de locatie van de fout vinden.
V: Wat doen de AMS-, BNR- en A-Frame-detectiemodi elk?
AMS (Acoustic-Magnetic Synchronization) combineert akoestische en elektromagnetische signalen voor nauwkeurige opsporing van flashoverfouten.BNR (Background Noise Reduction) filtert omgevingsgeluid in stedelijke of industriële omgevingenA-frame-stapspanningsdetectie locatieert schede/isolatiefouten op rechtstreeks begraven kabels door grondpotentiële hellingen te meten.Samen dekken ze het volledige spectrum van kabelfouten-identificatiescenario's.
V: Hoe nauwkeurig is de plaatsbepaling en hoe diep kan deze worden gedetecteerd?
De acustico-magnetische synchronisatie bereikt een nauwkeurigheid van 0,1 m, waardoor de graafzone tot ongeveer 30 cm in diameter wordt verkleind.meestal 5-8 m bereiken bij standaard flashoverfoutenDe afzonderlijke akoestische en magnetische kanalen zorgen voor kruisverificatie, zodat je op de juiste locatie gaat graven.
V: Wat voegt de touchscreen-interface toe aan veldoperaties?
Het door zonlicht leesbare touchscreen zorgt voor een duidelijke visuele feedback van akoestische golfvormen en magnetische veldsterkte, waardoor patroonherkenning tijdens het identificeren van storingen mogelijk is.Operators kunnen visueel bevestigen dat het ontladingsritme overeenkomt met het geluidssignaalDe digitale interface slaat ook testparameters op voor de verslagdocumentatie.
V: Hoe werkt het systeem in lawaaierige stedelijke omgevingen?
De BNR-technologie filtert digitaal achtergrondgeluiden van verkeer, bouw- en industriële apparatuur.Voor extreme geluidsomstandigheden, de IP65-koptelefoons met actieve geluidsisolatie maken het voor de gebruiker mogelijk zich te concentreren op zwakke geluiden van de foutontlading die anders zouden worden gemaskerd door omgevingsgeluid.
V: Welke levensduur van de batterij kan ik in het veld verwachten?
De XHDD503E biedt meer dan 8 uur continue werking op een volledige lading, voldoende voor een volledige veldverschuiving.Het IP65-gesloten batterijcompartiment beschermt tegen vocht binnendringen bij langdurig gebruik in natte omstandigheden.
V: Welke garantie en ondersteuning is inbegrepen?
12 maanden standaard garantie voor fabricagefouten, met levenslange technische ondersteuning. CE en ISO gecertificeerd. Elk apparaat bevat een gebruikershandleiding, koptelefoon, draagtas en oplader.Facultatieve opleiding ter plaatse en verlengde garantieplannen beschikbaarTechnische vragen worden doorgaans binnen 24 uur beantwoord.
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies