| Productnaam | Artikel | Aantal. | Opmerkingen |
| Kabelstoring pre-locator | XHGG502 | 1eenheid | Testmethode: Laagspanningspuls (tdr), hoogspanningsdoorslag (ICE, verval, ARC-single shot), meervoudige puls ARC |
| Kabel pinpoint locator | XHDD503C | 1 eenheid | Digitale, akoestische en magnetische synchronisatie |
| Kabelpijplocator | XHGX507 | 1eenheid | Test kabelpad, stroom, diepte, identificeer live en onbelaste kabels, lokaliseer laagohmige storing naar aarde |
| Draagbare hoogspanningspulsgenerator | XHHV535-4Z | 1 eenheid | 0-28kV, Ontladingsvermogen 0-1568J |
Kabelstoring Pre-locatie
De bepaling van de afstand van de kabelstoring (in meters of voet) vanaf het testuiteinde wordt gedefinieerd als pre-locatie van de kabelstoring. Dit is een cruciaal aspect, aangezien nauwkeurige pre-locatie van de kabelstoring de tijd die nodig is voor definitieve storingslocatie verkort in vergelijking met de conventionele surge generator en pinpointed methode. Pre-locatie maakt gebruik van laagspanningsmethoden zoals time-domain reflectometer (TDR) en hoogspanningsmethoden zoals SIM, ARC, MIM, ICM/ICE & voltage decay methode.
Introductie
XHGG502 Kabelstoring Pre Locator is een speciaal instrument voor het meten en analyseren van de status en storingsafstand van stroomkabels. Het combineert moderne elektronische technologie en computertechnologie om signaalfiltering, acquisitie, gegevensverwerking, grafische weergave en grafische analyse te realiseren om kabelsnelheidsmeting, kabellengtetest, kabelstoringsafstandstest te voltooien.
![]()
Hoofdunit Pulskoppelaar (meervoudige pulssampler)
Belangrijkste kenmerken
De testwerkmodi van XHGG502 ARC kabelstoring pre locator omvatten laagspanningspuls methode, hoogspanningsdoorslag methode en meervoudige puls methode. Hier wordt de nadruk gelegd op de meervoudige puls methode die verschilt van andere apparaten.
Het doel van het gebruik van de meervoudige puls methode om de kabelstoring te testen is om de verzonden laagspannings testpuls effectief de cosinus grote oscillatie-interferentie te laten vermijden die optreedt op het moment van de hoogspanningsimpact van de defecte kabel, en een standaard en duidelijke vergelijkbare kortsluiting te verkrijgen tijdens de relatief stabiele kortsluitingsboog op het storingspunt. De echo van de storing, en er is een ruime keuze aan ideale testgolfvormen.
Verschillende impuls hoogspanningen, verschillende kabellengtes, verschillende kabelstoringsafstanden, en de periode en duur van grote cosinusoscillaties verschillen sterk. De golfvorm die wordt verzameld door de eenvoudige secundaire puls methode wordt vaak verstoord door de grote cosinusoscillatie vanwege onvoldoende transmissievertragingstijd, en de golfvorm is chaotisch en moeilijk te analyseren. Dit kan alleen worden gegarandeerd door de vertraagde lanceertijd van de testpuls aan te passen of een middenspannings boogverlengingsapparaat te gebruiken, wat de bedieningsmoeilijkheid en het gewicht en de kosten van de apparatuur verhoogt. De meervoudige puls methode overwint deze moeilijkheden en vereenvoudigt de testprocedures aanzienlijk. Acht sets testgolfvormen worden verkregen uit het hoogspanningsdoorslagproces van één impact, en er zijn altijd verschillende sets golfvormen die handig zijn voor storingsafstandinterpretatie. Dit is ook het voordeel van de meervoudige puls methode in vergelijking met de tweede puls methode.
Bedrijfssysteem weergave
![]()
Testen van kabelstoringsafstand in hoogspanningsdoorslag testmodus, deze testmethode is geschikt voor het detecteren van diverse hoogohmige storingen. Er is één golfvorm op het scherm. Door de positie van de twee cursorlijnen aan te passen, kan de storingsafstand worden bepaald.
![]()
Testen van kabelstoringsafstand in ARC (multi-shot) testmodus, deze testmethode is geschikt voor het detecteren van diverse hoogohmige storingen. Vooral voor golfvormen die moeilijk te analyseren zijn, zoals laagohmige en ondergedompelde kabelstoringen, is de meervoudige puls methode gemakkelijker te analyseren en kan gebruikers helpen snel de storingsafstand te bepalen.
![]()
Testen van kabelstoringsafstand in laagspanningspuls testmodus. Voor laagohmige open circuit (breuk) en kortsluitingsstoringen kan de storingsafstand gemakkelijk worden gemeten.
![]()
Technische parameters
| Samplefrequentie | 400MHz |
| Minimale resolutie | 0,5m (100m/us) |
| Laagspanningspulsbreedte | 0,2uS/2uS/4uS |
| Test blinde zone | ≤20m |
| Bereikbereik | ≥68km |
| Meetfout | ≤±(0,5%*L+1m), L is de kabellengte |
| Er zijn drie testkabellengtes | <1km (short distance); <3km (medium>3km (lange afstand), (laagspanningspuls testamplitude: 400Vpp) |
| Pulskoppelaar weerstand | DC 35kV |
| Werkomstandigheden | temperatuur -25℃~+65℃, relatieve vochtigheid 85%, atmosferische druk 750±30mmHg |
| Volume en gewicht |
Kabelstoring tester 430*380*220mm-10kg; Pulskoppelaar 430*380*220mm-10kg |
Paneel introductie
![]()
Paklijst
![]()
![]()
Kabelroute Tracing, Pinpointing, Kabelidentificatie, Reparatie & Hertest
Kabelroute Tracing
Vaak kost het pinpointen van de kabelstoring meer tijd omdat de routetracing van de te testen kabel (CUT) 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, hoogfrequent AC sinusvormig signaal van een audiofrequentiegenerator in de CUT aan het testuiteinde geïnjecteerd, dat zijn pad voltooit via aarde en beschikbaar is op de gehele kabellay-out. Een route tracer sensor spoel parallel aan de grond, aangesloten op een audio-ontvanger, pikt de signalen op, die op de ontvanger visueel worden weergegeven in de vorm van grafieken en in de vorm van geluid dat via een koptelefoon wordt opgevangen. Het sterkste signaal wordt precies boven de kabel ontvangen en de signaalsterkte neemt af als de zoekspoel zich aan weerszijden van de kabel of ervan weg bevindt. De kabelroute wordt bepaald door maximale audiosignalen op de audio-ontvanger en koptelefoon te vinden.
![]()
Beschrijving
XHGX507 ondergrondse kabelpijplocator wordt voornamelijk gebruikt voor kabelstoringlocatie, kabelidentificatie, kabelpad- en dieptemeting. Het kan taken voltooien die voorheen alleen door een paar sets instrumenten konden worden uitgevoerd.
Werkingsprincipe
De ondergrondse kabelpijplocator is ontworpen op basis van de elektromagnetische inductiemethode en de toepassing van het communicatieprincipe.
![]()
Kenmerken
Hoofdcomponenten
Deze kabelpijplocator bestaat voornamelijk uit een zender en ontvanger, met accessoires van twee klemmen, een A-frame en benodigde verbindingsdraden.
![]()
![]()
![]()
Technische Parameters
Zender
| Werkfrequentie | lage frequentie (815Hz), tussenfrequentie (8kHz), hoge frequentie (33 kHz), radiofrequentie (83 kHz) |
| Werkingsmodus | directe verbindingsmethode, koppelingsmethode (kalendermethode), inductiemethode |
| Bijpassende belasting | 5 ohm—3000 ohm |
| Impedantie weergave | 5 cijfers |
| Oververhitting en overstroom | automatische bescherming |
| Vermogensuitgang |
lage versnelling, middelste versnelling, hoge versnelling |
Ontvanger
| Werkfrequentie | lage frequentie (815Hz), tussenfrequentie (8kHz), hoge frequentie (33 kHz), radiofrequentie (83 kHz), Passieve frequentie 50Hz |
| Antennemodus | dalmethode (nulwaardemodus), piek methode (piekmodus), stapspanningsmethode en klemstroommethode (A-frame) |
| Stroomindicatie | weergeeft de effectieve stroomwaarde van de te testen kabel (eenheid: mA) |
| Werktemperatuur | -10℃+55℃ |
| Stroomindicator | grafische weergave |
| Batterijduur | continu werk> 8 uur: intermitterend werk> 16 uur |
| Signaalsterkte indicatie | ladderdiagram, digitaal bereik 0-999 |
| Versterkingsregeling | handmatige aanpassing, dynamisch bereik van 100dB |
| Detectiediepte | de maximale detectiediepte is ongeveer 10 meter |
| Maximale detectieafstand | De kabel met goede isolatie kan tot 15 km zijn in de directe verbindingsmethode |
| Dieptemeting | druk op de dieptetoets om drie cijfers weer te geven, de maximale diepte kan tot 10 meter worden gemeten |
| Nauwkeurigheid | Lage frequentie: ±(1-5)%≤2,5m Radiofrequentie: ±(5-12)%≤2,5m |
Paklijst
![]()
Toepassingsgeval
![]()
![]()
Kabelstoring Pinpointing
Op basis van de geschatte storingsafstand berekend door de Pre-locator en het vermoedelijke storingsgebied gemarkeerd met behulp van de routetracing procedure, wordt de exacte kabelstoringslocatie of pinpointing van de storing uitgevoerd.
Pinpointing van hoogohmige en flitsende storingen
Voor het pinpointen van hoogohmige en flitsende storingen wordt periodiek een HV-surge toegepast in de defecte kabel met behulp van een surge generator, die een bonkend geluid genereert op het storingspunt en een sterk magnetisch veld rond de kabel produceert. Deze akoestische en magnetische signalen worden opgepikt met behulp van een sensor (gevoelige grondmicrofoons) en tegelijkertijd weergegeven op de pinpointer ontvanger in de vorm van grafieken en akoestische signalen worden gehoord in de koptelefoon. Aangezien zowel de akoestische als de magnetische signalen tegelijkertijd op het storingspunt worden geproduceerd, wordt het exacte storingspunt nauwkeurig gelokaliseerd; waarbij de tijdvertraging ertussen bijna nul is. Het magnetische veld helpt de gebruiker ook om de positie van de sensor te bepalen, waardoor het gemakkelijk is om te pinpointen.
![]()
Introductie
Het kabelstoringlocatie-instrument maakt gebruik van de akoestische en magnetische synchronisatiemethode om het storingspunt van de stroomkabel te bepalen. De elektronische doorslag wordt gegenereerd door de impactontladingsgenerator, opgepikt en versterkt door de corresponderende sonde, en de precieze locatie van het storingspunt wordt bepaald door auditieve en visuele beoordeling. Het is een apparaat dat de precieze positionering van het kabelstoringspunt binnen het ruwe meetbereik voltooit en de akoestische en magnetische tijdverschillen verzamelt. Het integreert positioneringstechnologie, pad-ondersteunde testen en andere technologieën, en biedt meerdere testmodi en rijke en diverse promptinformatie om de kabelstoring efficiënt en nauwkeurig te voltooien.
Dit vaste-punt instrument is geschikt voor laagohmige, kortsluiting, open circuit en verbrekingsstoringen van stroomkabels, hoogfrequente coaxkabels, straatverlichtingskabels en begraven draden gemaakt van diverse materialen met verschillende doorsneden en media, evenals hoogohmige lekkage en hoogohmige doorslag. Storing. De technische parameters voldoen aan "GB/T 18268.1 Anti-interferentievereisten voor testapparatuur gebruikt in industriële sites".
Het voldoet aan de standaardvereisten voor akoestische en magnetische fixatie in de standaard "DL/T 849.2-2019 Algemene technische voorwaarden voor speciale testers voor elektrische apparatuur Deel 2: Kabelstoring lokaliseringsinstrument".
Kenmerken
Technische indicatoren
| 1 | Filterparameters |
All-pass: 100Hz~1600Hz. Laagdoorlaat: 100Hz~300Hz. Kwalcomm: 160Hz~1600Hz. Banddoorlaat: 200Hz~600Hz. |
| 2 | Kanaalversterking | 8 niveaus instelbaar. |
| 3 | Magnetische kanaalversterking | 8 niveaus instelbaar. |
| 4 | Uitgangsversterking | 16 niveaus (0~112db) |
| 5 | Uitgangsimpedantie | 350Ω |
| 6 | Akoestisch-magnetische positioneringsnauwkeurigheid | minder dan 0,2m. |
| 7 | Pad identificatie nauwkeurigheid | minder dan 0,5m. |
| 8 | Voeding | 4*18650 standaard lithiumbatterijen. |
| 9 | Standby-tijd | meer dan 8 uur. |
| 10 | Volume | 428L*350W*230H |
| 11 | Gewicht | 6,5 kg. |
| 12 | Omgevingstemperatuur | -25~65℃; Relatieve vochtigheid: ≤90%. |
Werkingsprincipe
Dit apparaat maakt gebruik van de akoestische en magnetische synchronisatiemethode om storingen nauwkeurig te lokaliseren. Het is een zeer nauwkeurige en unieke positioneringsmethode. Het principe is gebaseerd op de traditionele akoestische puntbepalingsmethode en voegt de detectie en toepassing van elektromagnetische signalen toe.
Wanneer de hoogspanningsgenerator impactontlading uitvoert op de defecte kabel, wordt het geluid dat door de ontlading op het storingspunt wordt gegenereerd, naar de grond overgedragen. Het geluidssignaal wordt opgepikt door een hooggevoelige sonde. Na versterking kan een "plof" geluid worden gehoord door te luisteren met een koptelefoon.
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 geluid om de afstand van het storingspunt te bepalen door het tijdverschil tussen het elektromagnetische signaal en het geluidssignaal te detecteren. Blijf de sensorpositie verplaatsen om het punt met het kleinste akoestisch-magnetische tijdverschil te vinden, dan zal de exacte locatie van het storingspunt eronder zijn.
Traditionele akoestische meetlegale puntinstrumenten gebruiken over het algemeen alleen oortelefoons om te monitoren, of worden aangevuld door de zwaai van de meterwijzer om het ontladingsgeluid op het storingspunt te identificeren. Aangezien het ontladingsgeluid in een oogwenk verdwijnt en niet veel verschilt van het omgevingsgeluid, brengt het vaak grote moeilijkheden met zich mee voor operators die niet erg ervaren zijn. De akoestische-magnetische synchronisatiemethode vermijdt effectief de bovengenoemde problemen van de traditionele akoestische meetmethode.
Paklijst
![]()
Bedieningspaneel introductie
![]()
![]()
Interface en functie introductie
![]()
De bedieningsinterface omvat een golfvormweergavegebied en een parameterinstelgebied. De functies van elk deel worden één voor één geïntroduceerd volgens het logo in de bovenstaande afbeelding.
![]()
![]()
Om hoogohmige en flikkerende storingen te pinpointen, wordt een surge generator gebruikt om periodiek hoogspannings surges toe te passen op de defecte kabel, wat een bonkend geluid genereert op het storingspunt en een sterk magnetisch veld rond de kabel. Deze akoestische en magnetische signalen worden opgepikt met behulp van sensoren (gevoelige grondmicrofoons) en tegelijkertijd weergegeven op de positioneringsontvanger in de vorm van een grafiek, en het akoestische signaal kan via een koptelefoon worden gehoord. Aangezien de akoestische en magnetische signalen tegelijkertijd op het storingspunt worden gegenereerd, kan het exacte storingspunt worden gepind; de tijdvertraging ertussen is bijna nul. Het magnetische veld helpt gebruikers ook om de locatie van de sensor te bepalen, waardoor het gemakkelijk is om het storingspunt te pinpointen.
![]()
Beschrijving
De hoogspanningspulsgenerator voldoet volledig aan DL/T846-2016 "Algemene Technische Voorwaarden voor Hoogspannings Testapparatuur" en DL/T474-2017 "Richtlijnen voor de Implementatie van Veld Isolatietesten". Het wordt voornamelijk gebruikt voor impactontlading tijdens storingsonderzoek van kabels met spanningsniveaus van 35kV en lager; het kan ook worden gebruikt voor DC-weerstandstesten van andere elektrische apparatuur.
Dit apparaat integreert een DC hoogspanningsbron, energieopslagcondensator en ontladingsbalg in één. Deze apparatuur vervangt volledig de traditionele testtransformator van honderden kilo's, de bedieningskast en de pulsenergieopslagcondensator (over het algemeen weegt een set van 5kVA transformator meer dan 60 kg, en de regelkast meer dan 30 kg, en meer dan 20 kg pulsenergieopslagcondensatoren).
De voeding maakt gebruik van hoogwaardige, stabiele speciale hoogspannings elektronische componenten en hoogfrequente hoogspannings technologie, waardoor de hele machine een eenvoudige structuur en een ultralicht gewicht heeft. De pulsgenerator maakt gebruik van een gehumaniseerd ontwerp en bedieningsmodus, die veilig en betrouwbaar is. Het bereikt echt het effect dat het niet wordt beschadigd door impact, en het kan ook normaal werken wanneer de hoogspanning kortgesloten is naar aarde. Het is momenteel de lichtste en meest gebruiksvriendelijke draagbare DC impact hoogspanningsapparatuur. Het is een ideaal product voor storingsdetectie van stroomkabels.
![]()
Technische parameters
| Impact hoogspanning | 0~28KV |
| Hoogspannings onderdrukking | 2.5 niveau |
| Ingebouwde condensator | 4μF |
| Ontladingsvermogen | 1568J |
| Impact vermogen | 400W |
| Over temperatuur bescherming | 85℃ |
| Volume (mm) | 420L*325W*480H |
| Gewicht | niet meer dan 40kg |
| Voeding | AC220V±10%, 50Hz±1Hz (60Hz kan worden aangepast) |
| Omgevingstemperatuur | -20~+65℃ |
Paneel introductie
![]()
Paklijst
![]()
![]()
Neem vrijblijvend contact met ons op als er verdere vragen en vereisten zijn~! Dank u!