Underground Cable Fault Locator System voor 10KV 11kV en onder spanning ondergrondse kabelfoutdetectie
I. Systeemdoel:
II.Systeemconfiguratie
Productnaam | Item | Aantal. | Opmerkingen |
Kabelfout pre -locator | XHGG502 | 1 eenheid | Testmethode: lage spanningspuls (TDR), hoogspanningsflitover (ijs, verval, boog-single shot), meerdere pulsboog |
Locator van kabelpinpoint | XHDD503C | 1 eenheid | Digitale, akoestische en magnetische synchronisatie |
Locator van kabelbuis | XHGX507 | 1 eenheid | Test kabelpad, stroom, diepte, identificeer levende en niet -opgeladen kabels, zoek lage weerstandsfout naar grond |
Portable hoogspanningspulsgenerator | XHHV535-4Z | 1 eenheid | 0-28KV, ontladingsvermogen 0-1568J |
Iii. Technische beschrijving van systeemcomponenten
Kabelfout voor locatie
Bepaling van de afstand van de kabelfout (in meters of voeten) van het testuiteinde wordt gedefinieerd als voorverbinding van de kabelfout. Dit is een cruciaal aspect, omdat een precieze pre-locatie van de kabelfout de tijd die nodig is voor de uiteindelijke foutlocatie vermindert in vergelijking met de conventionele overspanningsgenerator en de aangegeven methode. Pre-locatie maakt gebruik van lage spanningsmethoden zoals tijddomein reflectometer (TDR) en hoogspanningsmethoden zoals SIM, ARC, MIM, ICM/ICE & Spanningsvervalmethode.
1, kabelfout voorlocator XHGG502
Invoering
XHGG502Kabelfout pre -locatoris een speciaal instrument voor het meten en analyseren van stroomkabelstatus en foutafstand. Het combineert moderne elektronische technologie en computertechnologie om signaalfiltering, acquisitie, gegevensverwerking, grafisch display en grafische analyse te realiseren om de kabelsnelheidsmeting, kabellengte -test, kabelfoutafstandstest te voltooien.
Hoofdeenheid Pulskoppeling (meervoudige pulsmonsterder)
Hoofdkenmerken
• Het gereflecteerde signaal dat door de pulskoppeling wordt verzonden, wordt automatisch weergegeven en de volledige golfvorm van het kabel open circuit wordt tegelijkertijd weergegeven.
• Automatische berekening en weergave van foutafstand;
• Het heeft de functie van het opslaan van massieve testgolfvormen: de golfvormen verkregen uit de veldtest kunnen handig worden opgeslagen in het instrument volgens de opgegeven volgorde en kunnen op elk moment worden opgeroepen en waargenomen;
• met standaard printer USB -interface;
• Eenvoudige werking en hoge betrouwbaarheid. Heeft een zeer hoge kosten;
• Ingebouwde polymeer lithiumbatterijvoeding, die een open circuit van de kabel en de fout met een lage weerstand kan testen in geen stroomomgeving.
De testwerkende modi vanXHGG502 ARC -kabelfout Pre -locatorNeem een lage spanningspulsmethode op, de hoogspanningsflitsovermethode en meerdere pulsmethode. Concentreer u hier op de meervoudige pulsmethode die verschilt van andere apparaten.
Het doel van het gebruik van de meervoudige pulsmethode om de kabelfout te testen, is om de verzonden laagspanningsstestpuls effectief de cosinus grote oscillatie-interferentie te laten vermijden die optreedt op het moment van de hoogspanningsimpact van de defecte kabel, en een standaard te verkrijgen en een vergelijkbare kortsluiting te verwijderen tijdens de relatief stabiele kortcircuitboog op het foutpunt. De echo van de fout, en er is een grote keuze aan ideale testgolfvormen.
Verschillende impuls hoogspanningen, verschillende kabellengtes, verschillende kabelfoutafstanden en de periode en duur van grote cosinus -oscillaties zijn heel verschillend. De golfvorm verzameld door de eenvoudige secundaire pulsmethode wordt vaak verstoord door de grote cosinus -oscillatie als gevolg van onvoldoende transmissievertragingstijd, en de golfvorm is chaotisch en moeilijk te analyseren. Het kan alleen worden gewaarborgd door de vertraagde lanceringstijd van de testpuls aan te passen of een medium-spanningsboog-verlengingsapparaat te gebruiken, wat de werk moeilijkheid en het gewicht en de kosten van de apparatuur verhoogt. De meervoudige pulsmethode overwint deze moeilijkheden gewoon en vereenvoudigt de testprocedures aanzienlijk. Acht sets testgolfvormen worden verkregen uit het hoogspanningsflitoverproces van één impact, en er zijn altijd verschillende sets golfvormen die handig zijn voor de interpretatie van de foutafstand. Dit is ook het voordeel van de meervoudige pulsmethode vergeleken met de tweede pulsmethode.
Operation System tonen
De kabelfoutafstand testen Onder hoogspanningsflitover -testmodus, deze testmethode is geschikt voor het detecteren van verschillende hoge weerstandsfout. Er is één golfvorm op het scherm. Door de positie van de twee cursorlijnen aan te passen, kan de foutafstand worden bepaald.
Testkabelfoutafstand onder ARC (multi-shot) testmodus, deze testmethode is geschikt voor het detecteren van verschillende hoge weerstandsfout. Vooral voor golfvormen die moeilijk te analyseren zijn, zoals lage weerstand en ondergedompelde kabelfouten, is de meervoudige pulsmethode gemakkelijker te analyseren en kan het gebruikers helpen de foutafstand snel te bepalen.
Kabelfoutafstand testen onder de lage spanningspulstestmodus. Voor lage weerstand open circuit (break) en kortsluitfouten kan de foutafstand eenvoudig worden gemeten.
Technische parameters
Bemonsteringsfrequentie | 400 MHz |
Minimale resolutie | 0,5 m (100m/VS) |
Laagspanningsbreedte | 0.2US/2US/4US |
Test Blind Zone | ≤20m |
Variërend bereik | ≥68 km |
Meetfout | ≤ ± (0,5%x L+1 m), L is de kabellengte |
Er zijn drie testkabellengtes | <1 km (korte afstand); <3 km (gemiddelde afstand); > 3 km (lange afstand), (laagspanningspulstestamplitude: 400Vpp) |
Pulskoppeling is bestand tegen spanning | DC 35KV |
Werkomstandigheden | Temperatuur -25 ℃~+65 ℃, relatieve vochtigheid 85%, atmosferische druk 750 ± 30 mmHg |
Volume en gewicht |
Kabelfouttester 430 × 380 × 220 mm-10 kg; Pulskoppeling 430 × 380 × 220 mm-10 kg |
Inleiding
1 display:12,1-inch aanraakscherm industriële kwaliteit;
2 Communicatie:Laagspanningspulsmethode Pulsignaaluitgangsinterface, hoogspanningsflitover-methode Sampler ontvangingssignaalinvoerinterface;
3 aarding:Veiligheidsgebied terminal;
4 Power Indicator:Geeft de interne batterijvermogen aan, weergegeven in 4 roosters;
5 USB-1:Externe draadloze netwerkkaart en USB -communicatieapparaat;
6 USB-2:Externe draadloze netwerkkaart en USB -communicatieapparaat;
7 Power Switch:"I" positie, gebruik AC 220V -voeding om stroom aan het systeem te leveren;
Het "II" -uitrusting gebruikt de interne batterij om het systeem van stroom te voorzien; Wanneer de "Power Socket" is aangesloten op de AC 220V -voeding, laadt deze de batterij ook tegelijkertijd op;
"O" versnelling, schakel het systeemvermogen uit;
8 Power Socket:Werk voeding van het instrument, AC 220V -verbindingspoort;
9 Zekering:de plaats waar de zekering van het AC 220V -voedingssysteem is geïnstalleerd;
10 zelfcontrole:verzend signalen onder meerdere pulsen;
11 aan/uit:De werkkracht van de industriële computer in- en uitschakelen;
12 amplitude:Pas de amplitudeknop aan bij het verzamelen van golfvormen om de amplitude van de verzamelde golfvormen te veranderen;
13 indicatielampje:het indicatielampje dat de inspectiemethode weerspiegelt;
14 Verplaatsing:Pas de verplaatsingsknop aan bij het verkrijgen van golfvormen om de basishoogte van de verkregen golfvormen te veranderen;
Paklijst
Kabelroute traceren, vaststellen, kabelidentificatie, reparatie & opnieuw testen
2, Kabelroute tracer (kabelpaduitgebreide tester) (XHGX507)
Kabelroute tracering
Vaak kost het vaststellen van de kabelfout de grotere tijd omdat de route -tracering van de kabel die wordt getest (gesneden) niet is uitgevoerd of de kabelroute onbekend is. De exacte route van de kabel wordt bepaald met behulp van de audio -inductiemethode.
In de audio -inductiemethode wordt een stabiel, hoog frequentie AC sinusoïdaal signaal van een audiofrequentiegenerator geïnjecteerd in de snede aan het testuiteinde, dat zijn pad door de aarde voltooit en beschikbaar is op de gehele kabel. Een route -tracer -sensorspoel parallel aan grond verbonden met een audio -ontvanger haalt de signalen op, die visueel op ontvanger wordt weergegeven in de vorm van grafieken en in de vorm van geluid vastgelegd door een hoofdtelefoon. Standste signaal wordt exact boven de kabel ontvangen en de signaalsterkte vermindert als de zoekspoel aan beide zijkant van de kabel is of van de kabel van de kabel. De kabelroute wordt bepaald door maximale audiosignalen te vinden op audio -ontvanger en hoofdtelefoons.
Beschrijving
XHGX507 ondergrondse kabelbuis locator wordt voornamelijk gebruikt voor de locatie van de kabelfout, kabelidentificatie, kabelpad en diepte -meting. Het kan taken voltooien die in het verleden slechts door enkele sets instrumenten kunnen worden uitgevoerd.
Werkprincipe
De ondergrondse kabelbuislocator is ontworpen op basis van de elektromagnetische inductiemethode en de toepassing van het communicatieprincipe.
1. Het elektromagnetische signaal wordt gegenereerd door de zender en het signaal wordt overgebracht naar de ondergrondse kabel die wordt getest via verschillende transmissie -verbindingsmethoden.
2. Nadat de ondergrondse kabel het elektromagnetische signaal induceert, wordt een geïnduceerde stroom op de kabel gegenereerd en de geïnduceerde stroom voortplant langs de kabel naar de afstand.
3. In het huidige voortplanting worden elektromagnetische golven door de ondergrondse kabel naar de grond uitgestraald. Wanneer de ontvanger op de grond detecteert, wordt het elektromagnetische golfsignaal ontvangen op de grond boven de kabel.
4. De positie, richting en fout van de ondergrondse kabel kunnen worden beoordeeld door de wijziging van de ontvangen signaalsterkte.
Functies
● De LCD met groot scherm toont de signaalsterkte en de balk, pijlen en spraakprompts maken het gemakkelijk voor de operator om de ondergrondse positie van de kabel en het foutpunt te beoordelen. Eén persoon kan het allemaal doen.
● All-digitaal ontwerp, helder grootscherm LCD-grafische weergave en betrouwbare positionering
● draagbaar en lichtgewicht, gemakkelijk te dragen
● Ingebouwde oplaadbare batterij
● Ingebouwde ohmmeter om de weerstand van de kabellus te meten
● Kan worden gebruikt om isolatiefouten tot 2MΩ te detecteren tot grond
● Met achtergrondverlichtingfunctie om zich aan te passen aan de nachtbewerking
● Ingebouwde ohmmeter om de weerstand van de kabellus te meten
● Diep kabeldiepte en stroom weergeven
Hoofdcomponenten
Deze kabelbuislocator bestaat voornamelijk uit zender en ontvanger, met accessoires van twee klemmen, één A-frame en noodzakelijke verbindingsdraden.
Technische parameters
Zender
Werkfrequentie | Lage frequentie (815Hz), tussenliggende frequentie (8 kHz), hoge frequentie (33 kHz), radiofrequentie (83 kHz) |
Werkmodus | Directe verbindingsmethode, koppelingsmethode (remklauwmethode), inductiemethode |
Bijpassende belasting | 5 ohm - 3000 ohm |
Impedantiedisplay | 5 cijfers |
Oververhitting en overstroom | Automatische bescherming |
Vermogen |
Lage versnelling, middelste versnelling, hoge versnelling |
Ontvanger
Werkfrequentie | Lage frequentie (815 H |
Antennemodus | Valley-methode (nulwaarde-modus), Crest-methode (piekmodus), stapspanningsmethode en klemstroommethode (A-frame) |
Huidige indicatie | Geef de effectieve huidige waarde van de kabel weer testen (eenheid: MA) |
Werktemperatuur | -10 ℃+55 ℃ |
Vermogensindicator | grafisch display |
Batterij levensduur | continu werk> 8 uur: intermitterend werk> 16 uur |
Signaalsterkte -indicatie | Ladder-diagram, digitaal bereik 0-999 |
Controle krijgen | Handmatige aanpassing, dynamisch bereik van 100DB |
Detectiediepte | De maximale detectiediepte is ongeveer 10 meter |
Maximale detectieafstand | De kabel met goede isolatie kan maximaal 15 km zijn in de directe verbindingsmethode |
Diepte -meting | Druk op de diepte -toets om drie cijfers weer te geven, de maximale diepte kan worden gemeten tot 10 meter |
Nauwkeurigheid | Lage frequentie: ± (1-5)%≤2,5 m radiofrequentie: ± (5-12)%≤2,5 m |
Paklijst
Aanvraagcase
3.Kabelfoutvaststellenlocator((XHDD503C))
Pinpointing van de kabelfout
Op basis van de geschatte foutafstand berekend door pre-locator en vermoedelijk defect gebied gemarkeerd met behulp van de route traceringsprocedure, wordt de exacte locatie voor kabelfout of vaststelling van fouten uitgevoerd.
Het vaststellen van hoge weerstand en flitsende fouten
Voor het vaststellen van hoge weerstand en flitsende fouten wordt een HV -overspanning in de defecte kabel periodiek aangebracht met behulp van een piekgenerator, waardoor een bonzend geluid op het foutpunt wordt gegenereerd en een sterk magnetisch veld rond de kabel wordt geproduceerd. Deze akoestische en magnetische signalen worden geplukt met behulp van sensor (gevoelige grondmicrofoons) en tegelijkertijd weergegeven op pinpointer ontvanger in de vorm van grafieken en akoestische signalen worden gehoord op de hoofdtelefoon. Aangezien zowel de signalen, akoestische als magnetische tegelijkertijd op het foutpunt worden geproduceerd, is het exacte foutpunt precies geplaatst; waar de vertraging tussen hen bijna nul is. Het magnetische veld helpt de gebruiker ook om de positie van de sensor te bepalen en resulterend eenvoudig te bepalen.
Invoering
Het instrument van de kabelfoutlocatie gebruikt de akoestische en magnetische synchronisatiemethode om het foutpuntpunt van de stroomkabel te bepalen. De elektronische flashover wordt gegenereerd door de impactafvoergenerator, opgepikt en versterkt door de overeenkomstige sonde, en de precieze locatie van het foutpunt wordt bepaald door auditief en visueel oordeel. Het is een apparaat dat de precieze positionering van het kabelfoutpunt binnen het ruwe meetbereik voltooit en het akoestische en magnetische tijdsverschil verzamelt. Het integreert positioneringstechnologie, pad-geassisteerde testen en andere technologieën en biedt meerdere testmodi en rijke en diverse snelle informatie om de locatie van de kabelfout efficiënt en nauwkeurig te voltooien.
Dit vaste puntinstrument is geschikt voor lage weerstand, kortsluiting, open circuit en ontkoppelingsfouten van vermogenskabels, hoogfrequente coaxkabels, straatlichtkabels en begraven draden gemaakt van verschillende materialen met verschillende dwarsdoorsneden en media, evenals hoge resistentie-lekkage en hoge resistentie-flitsover. Schuld. De technische parameters voldoen aan "GB/T 18268.1 Anti-interferentievereisten voor testapparatuur die op industriële locaties wordt gebruikt".
Het voldoet aan de standaardvereisten voor akoestische en magnetische bevestiging in de standaard "DL ∕ T 849.2-2019 Algemene technische voorwaarden voor speciale testers voor vermogensapparatuur Deel 2: Kabelfout Locatie-instrument".
Functies
1. 5-inch touch-high felheid LCD zorgt voor zichtbaarheid onder zonlicht.
2.
3. De versterkingswaarde en de triggerwaarde van het akoestische signaal en het magnetische signaal kunnen handmatig worden aangepast om zich aan te passen aan verschillende omgevingen.
4. Het heeft achtergrondruisreductietechnologie en kan kiezen uit verschillende filtermethoden.
5. Het heeft BNR -achtergrondruisreductie en stomme ruisreductiefuncties.
6. Het heeft een indicatie van padafwijking.
7. Uitgerust met meerlagige fysieke isolatiesignaalsensoren, waterdichte graad IP65.
8. Ingebouwde lithiumbatterij met grote capaciteit, lange standby-tijd, uitgerust met snelle oplader.
9. Klein en lichtgewicht, gemakkelijk te bedienen en eenvoudige interface voor menselijke machines.
Technische indicatoren
1 | Filterparameters |
All-Pass: 100Hz ~ 1600Hz. Lage pas: 100Hz ~ 300Hz. Qualcomm: 160Hz ~ 1600Hz. Bandpass: 200Hz ~ 600Hz. |
2 | Kanaalstoename | 8 niveaus verstelbaar. |
3 | Magnetisch kanaalversterking | 8 niveaus verstelbaar. |
4 | Uitgangswinst | 16 niveaus (0 ~ 112dB) |
5 | Uitgangsimpedantie | 350Ω |
6 | Acoustomagnetische positioneringsnauwkeurigheid | minder dan 0,2 m. |
7 | Padidentificatie nauwkeurigheid | Minder dan 0,5 m. |
8 | Stroomvoorziening | 4*18650 Standaard lithiumbatterijen. |
9 | Standby -tijd | meer dan 8 uur. |
10 | Volume | 428L × 350W × 230H |
11 | Gewicht | 6.5kg. |
12 | Omgevingstemperatuur | -25 ~ 65 ℃; Relatieve vochtigheid: ≤90%. |
Werkprincipe
Dit apparaat gebruikt de akoestische en magnetische synchronisatiemethode om fouten nauwkeurig te vinden. Het is een zeer nauwkeurige en unieke positioneringsmethode. Het principe is gebaseerd op de traditionele methode voor akoestische puntbepaling en voegt de detectie en toepassing van elektromagnetische signalen toe.
Wanneer de hoogspanningsgenerator impactafvoer op de defecte kabel uitvoert, wordt het geluid dat wordt gegenereerd door de ontlading op het foutpunt naar de grond verzonden. Het geluidssignaal wordt opgepikt door een sonde met hoge gevoeligheid. Na versterking is een "pop" -geluid te horen door te luisteren met een hoofdtelefoon.
De ingebouwde sonde van de sonde ontvangt het magnetische veldsignaal in realtime en gebruikt het principe dat de voortplantingssnelheid van het magnetische veld veel hoger is dan de voortplantingssnelheid van het geluid om de afstand van het foutpunt te bepalen door het tijdsverschil te detecteren tussen het elektromagnetische signaal en het geluidssignaal. Blijf de sensorpositie verplaatsen om het punt te vinden met het kleinste akoestische magnetische tijdsverschil, dan is de exacte locatie van het foutpunt eronder.
Traditionele akoestische metingen Legal Point -instrumenten gebruiken over het algemeen alleen oortelefoons om te controleren of worden aangevuld met de swing van de meterwijzer om het ontladingsgeluid op het foutpunt te identificeren. Omdat het ontladingsgeluid in een oogwenk verdwijnt en niet veel verschilt van het omgevingsgeluid, levert het vaak grote problemen op voor operators die niet erg ervaren zijn. De akoestische magnetische synchronisatiemethode vermijdt effectief de bovenstaande problemen van de traditionele akoestische meetmethode.
Paklijst
Inleiding
1. Aanpassing: druk op de aanpassingsknop om de aanpassingsinterface in te voeren en roteer de aanpassingsknop om de aanpassingsparameters in te stellen;
2. Voeding: Schakel de voeding van het systeem in- en uit. Wanneer u het systeem inschakelt, moet u de aan / uit -knop gedurende 3 tot 4 seconden ingedrukt houden totdat u een lang "piep" -geluid hoort, dan kunt u de knop opheffen; Bij het uitschakelen moet u op de aan / uit -knop ingedrukt houden gedurende 3 tot 4 seconden;
3. Display: 5-inch touch-display.
1 sensor: Poort van de probe sensoraansluiting;
2 opladen: laderverbindingspoort;
3 Toegewijde hoofdtelefoonaansluiting.
Interface en functie -introductie
De bedieningsinterface bevat een golfvormgebied en een parameteraanpassingsgebied. De functies van elk onderdeel worden één voor één geïntroduceerd volgens het logo in de bovenstaande figuur.
1/2: Sound Gain Setting/Sound Trigger -instelling
3/4: instelling van magnetische veldversterking/magnetisch veld trigger -instelling
5: Sonde -indicatie
6: All-pass filtering
Low-pass filtering
High-pass filtering
Band-pass filtering
7. Mute -instelling
8.BNR -instellingen
9.volume -instelling
10. Power display
11. Sound -intensiteit: indicatie van geluidsintensiteit en bijbehorende numerieke weergave.
12. Electromagnetisch signaal: initialisatie voltooid, u kunt het logo bemonsteren (bliksem is geel); Mute of Touch Sensor -logo (bliksem is wit).
13. Magnetische veldsterkte: indicatie van magnetische veldsterkte en overeenkomstige numerieke weergave.
14. Vier sets van akoestische en magnetische tijdsverschilgegevens weergeven, met het akoestische en magnetische tijdsverschil voor gebruikersreferentie om de nauwkeurigheid van vast punt te verbeteren.
4.XHHV535-4Z draagbare hoogspanningsstootgenerator
Om hoge weerstand en flikkeringsfouten te bepalen, wordt een overspanningsgenerator gebruikt om periodiek hoogspanningsstieken in de defecte kabel aan te brengen, waardoor een bonzendgeluid op het foutpunt en een sterk magnetisch veld rond de kabel wordt geproduceerd. Deze akoestische en magnetische signalen worden opgepikt met behulp van sensoren (gevoelige grondmicrofoons) en tegelijkertijd op de positioneringsontvanger weergegeven in de vorm van een afbeelding, en het akoestische signaal is te horen via een koptelefoon. Omdat de akoestische en magnetische signalen tegelijkertijd op het foutpunt worden gegenereerd, kan het exacte foutpunt worden vastgesteld; De vertraging tussen hen is bijna nul. Het magnetische veld kan gebruikers ook helpen de locatie van de sensor te bepalen, waardoor het gemakkelijk is om het foutpunt te bepalen.
Beschrijving
De hoogspanningspulsgenerator voldoet volledig aan DL/T846-2016 "Algemene technische voorwaarden voor hoogspanningstestapparatuur" en DL/T474-2017 "richtlijnen voor de implementatie van veldisolatietests". Het wordt voornamelijk gebruikt voor impactafvoer tijdens fouttests van kabels met spanningsniveaus van 35 kV en lager; Het kan ook worden gebruikt voor DC -bestand tegen spanningstests van andere elektrische apparatuur.
Dit apparaat integreert DC hoogspanningsbron, energieopslagcondensator en ontladen balopening in één. Deze apparatuur vervangt de traditionele testtransformator volledig met een gewicht van honderden kilogram-, werkbox- en pulsergie -opslagcondensator (over het algemeen weegt een set van 5KVA -transformator meer dan 60 kg en de schakelkast meer dan 30 kilogram en meer dan 20 kilogram pulsergieopslagcapaciteiten).
De voeding hanteert een zeer nauwkeurige, hoge-stabiliteit speciale hoogspanningscomponenten met hoogspanning en hoogfrequente hoogspanningstechnologie, waardoor de hele machine eenvoudig in structuur en ultralicht in gewicht is. De pulsgenerator hanteert gehumaniseerd ontwerp- en operatiemodus, die veilig en betrouwbaar is. Het bereikt echt het effect van niet beschadigd door impact, en het kan ook normaal werken wanneer de hoge spanning kortstond is op de grond. Het is momenteel de lichtste en meest gebruiksvriendelijke draagbare DC-impact met een hoogspanningsapparatuur. Het is een ideaal product voor het detecteren van stroomkabelfout.
Technische parameters
Impact hoogspanning | 0 ~ 28KV |
Hoogspanning Gedeeltelijke druk | 2.5 niveau |
Ingebouwde condensator | 4μF |
Ontlaadkracht | 1568J |
Impactkracht | 400W |
Over temperatuurbescherming | 85 ℃ |
Volume (mm) | 420L × 325W × 480H |
Gewicht | Niet meer dan 40 kg |
Stroomvoorziening | AC220V ± 10%, 50Hz ± 1Hz (60Hz kan worden aangepast) |
Omgevingstemperatuur | -20 ~+65 ℃ |
Inleiding
1.Hoogspanningsuitgang (DC):Wanneer DC de spanning weerstaat, sluit u de uitgangsregel met hoogspanning aan.
2.Hoogspanningsuitgang (EMP):Sluit tijdens de impulsafvoer de uitgangslijn met hoge spanning aan.
3.VeiligTygrond:De instrumentbehuizing is geaard om elektrificatie van de instrumentbehuizing of elektrische schok voor personeel te voorkomen.
4.Tijdinstelling:Stel het ontladingstijdinterval in.
5.Voltmeter:Hoogspanningsuitgangsspanningindicatie, gebruikt om de spanningswaarde in realtime weer te geven.
6.Power Socket:Werkwatervoeding, AC 220V ± 10%/50Hz ± 1Hz.
7.Veiligheidsbuishouder:De installatielocatie van de veiligheidsbuis in het AC 220V -voedingssysteem.
8.Power Switch:"I positie" geeft aan dat AC 220V -vermogen wordt ingeschakeld om stroom aan het systeem te leveren;
'0 versnelling' betekent het uitschakelen van de AC 220V -voeding om stroom aan het systeem te leveren.
9.Overstroombeveiligingsschakelaar:Door de status te drukken geeft aan dat de overstroombeveiligingsfunctie is gestart; Wanneer het stuitert, geeft dit aan dat het instrument overstroombescherming heeft geactiveerd.
10.Startknop/nul positie indicatorlicht:
① Wanneer het nul -positie -indicatielampje is (geel), geeft het aan dat het zich in de nul -positiestatus bevindt. Door op de startknop te drukken kan de hoogspanningsuitgang starten;
② Wanneer het nul -positie -indicatielampje niet is ingeschakeld, geeft het aan dat het niet in de nul -positiestatus staat. Nadat de spanningsaanpassingsknop tegen de klok in naar de nulpositie wordt gedraaid, is het nul-positie-indicatielampje ingeschakeld en kan het op de startknop drukken de hoogspanningsuitgang starten.
11.Stopknop/hoogspanning indicatorlicht:Wanneer de test is voltooid of een afwijking optreedt, drukt u op deze knop om de hoogspanningsuitgang af te snijden. Het hoogspanningsindicatorlampje geeft aan dat de hoogspanningsuitgang is geactiveerd; Het hoogspanningsindicatorlampje is uitgeschakeld, wat aangeeft dat de hoogspanningsuitgang is gestopt.
12.Spanningsaanpassingsknop:gebruikt om de grootte van de spanning aan te passen; Pas de hoge druk met de klok mee aan om te stijgen van klein naar groot en tegen de klok in om te verminderen van groot naar klein.
13.KNOP -knop:In de stopstatus met hoge spanning kan het drukken op deze knop de interne opgeslagen elektriciteit handmatig ontladen.
14.Ampèremeter:indicatie van lage spanningsmeetstroom.
Paklijst
Neem vrijelijk contact met ons op als er verdere vragen en vereisten zijn ~! Bedankt!