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输电线路小电流接地测试仪

发布时间:2024-06-30 04:26:27 浏览次数:2    公司名称:[晋城]天正华意电气设备有限公司

以下是:输电线路小电流接地测试仪的产品参数
产品参数
产品价格666/台
发货期限1
供货总量1000
运费说明含运费
最小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质铝合金
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量6
产品颜色
质保时间三年
外形尺寸158
适用领域电气电力
质量认证9000
产品功率5
工作温度45
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输电线路小电流接地测试仪,山西省晋城市天正华意电气设备有限公司专业从事输电线路小电流接地测试仪,联系人:杨经理,电话:13708956461、18669895723,QQ:805146545,发货地:青岛平度市平安路2号发货到晋城,以下是输电线路小电流接地测试仪的详细页面。 山西省,晋城市 晋城市,山西省辖地级市,古称建兴、泽州、泽州府。位于山西省东南部,全境居于晋城盆地,四周群山环绕,中部相对平坦,丹河与沁河纵流全市,因春秋末年迁晋静公到此而得名,总面积约9490平方千米,是山西省东南门户。截至2023年3月,晋城市下辖1个市辖区、4个县,代管1个县级市。2022年,晋城市常住人口218.93万人。

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晋城电缆故障探测仪 建议使用二分法拉路法确定接地故障点,即拉掉某一边或某一路,摇表测试为更大值时, 此边或此路为故障电路。?(3)检测完成,关闭所有设备电源,对信号发生装置进行充电。五、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。a)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)。b)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。(8)请使用之前,详细阅读本仪器说明书。(9)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。


晋城电缆故障探测仪 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。


晋城输电线路小电流接地测试仪 <晋城>天正华意电气设备有限公司

晋城电缆故障探测仪、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。六、仪器操作使用方法1、声音通道设置:仪器出厂时默认为全通。故障点冲击放电的声音频率,受声波传播介质和传播距离的影响非常大。声波传播速度越快,距离声源的距离越小,声波的高频衰减就越少。在实际现场中,坚硬覆土物(比如水泥、石板下)的声波传播速度快,声波高频成分多。而在沙滩或泥土的覆土物上,放电声音的高频成分被大大的衰减,声波低频成分居多。


晋城电缆故障探测仪工频自适应对消理论及高工频陷波技术,大大加强了在强工频电场环境中对50Hz工频信号的抑制及抗干扰能力,缩小了定点盲区。在仪器功能上,利用声电同步接收显示技术,有效地克服了定点现场环境噪音干扰造成的定点困难问题。尤其是故障距离的数字显示省去了操作员对复杂波形的分析判断,在相当程度上替代了闪测仪的粗测距离功能。对于数百米长的故障电缆,一般不用粗测便可实施定点,真正实现了高效、快速、准确。利用15kHz幅度调制电磁波和幅度检波技术作路径探测和电缆埋设深度测定,避免了原等幅15kHz信号源时电视机行频对定点仪的干扰。 4、操作极其简便,打开电源开关即可,无须换挡和功能选择。结构紧凑、小巧、模块化,便于携带维修,功能强大。三、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%,定点误差小于0.1米。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。

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晋城电缆故障探测仪电力线缆故障检测系统 参考技术规格/标准的产品。 技术资料要求: 投标方需提供投标产品相关技术,包括但不限于定位电源,测距及定点装置。 功能性要求: 外观设计:轻巧、便携,便于现场移动。 集成化程度:接线简单、操作方便。 安全性:耐压较高,具备“紧急高压分”开关功能。 (1)超长的测试范围:测试范围达100km。 (2)多种测距方式:具有低压脉冲法、脉冲电流法、二次脉冲法。 (3)多种定点方式:相互验证确保定点位置准确,可靠。 (4)智能定点:通过智能算法直接给出声磁延时值,降低对测试人员的要求。 (5)波形时间差分析功能,通过波形判断,无需判断故障声音真伪。 (6)T20自动哑音功能:避免移动传感器的噪音,损伤耳朵。 (7)提供被测电缆位置的左右方向指示,在定点的同时进行路径探测。 (8)声音通道滤波参数4档可调,选择合适的滤波器参数,抑制环境噪音。 (9)背景降噪功技术:有效滤除环境干扰噪声,凸显故障位置放电声音,声磁延时值测试更准确。 (10)360度罗盘导向功能:显示电缆铺设方向和传感器的夹角,提高定点效率。 (11)隔音传感器,传感器采用双层隔音方式,进一步减少环境噪音影响。 (12)电缆深度估算功能。 (13)半透半反大屏幕液晶显示,确保阳光下可视。 (14)适用范围广:适用于1~35kv所有电缆主绝缘低阻接地、低阻短路、高阻接地、高阻短路、高阻泄漏、高阻闪络、间歇性等各种高低阻电缆故障。 (15)供电方式:自带T20适配电源,锂电池供电,全程无需额外供电,方便野外使用。 (16)可搭配“AI人工智能AR专家”:直接指导现场作业人员完成现场操作和判断。 (17)具备智能工作流后台:可编辑标准工作作业流,发布任务给接收人。 (18)具备远程协助功能:基于5G网络通讯技术,能够实现实时后台专家指导工作,具备冻屏标注、白板功能、文件传输、桌面共享、语音视频实时交互的功能,可以随时随地通过选配件AR眼镜与后台专家交互。 (19)电缆AR远程协助系统具备账号管理、密码管理的功能,能够实时北斗定位测试人员现场位置,予以指导。远程协作后台可支持电脑端、手机端。系统自带电缆诊断云课堂,可以通过手机端和web端登录学习。

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晋城电缆故障探测仪把本设备的电源线、高压输出线连接好(注意:接线时,未使用的相线与测试地一起接大地)。 再将设备的保护接地线接变电站的地网,确保接地良好。同时在测试地线上连接好放电棒。2.根据测试目的选择接线方式,将高压输出接线钳和故障电缆连接,具体接线方式请参见配套测距仪和定点仪的使用说明书。3.将调压调整旋钮旋到零位。接通AC220V电源线,打开电源开关,电源指示灯亮。4.根据电缆的故障性质选择放电模式 电缆泄漏电流很小的闪络性故障测距时选择直流,其他故障测距时选择单次,定点时选择周期 。5.再次检查接线和设备工作方式是否正确!6.将电压调整旋钮调至零位,零位指示灯点亮,按高压合/分按钮,高压合指示灯点亮,表示高压输入电源已接通。7.根据电缆的耐压水平,调节高压调整旋钮,使高压指示达到规定的电压。电压调整旋钮离开零位后,零位指示灯熄灭。8.选择放电模式:一般单次放电方式是为电缆故障测距设置的,只有按一下单次放电按钮才进行一次放电; 周期放电方式是为故障定点设置的,放电周期约为5秒。9.进行测距或精确定点时可根据放电时电压指示变化大小判断故障点是否击穿。当设备对电缆进行一次高压冲击时,若高压指示变化较大,说明故障点已经被击穿;若高压指示变化较小,说明故障点没有击穿。故障点没有击穿时,不能进行故障测距和故障定点,需要进一步调高输出电压。10.工作完毕后,按高压合/分按钮,高压分指示灯亮,设备自动将内部的高压储能电容存储的电荷放掉,之后再关闭电源开关,再用放电棒高对压输出端放电。强烈建议在关闭电源开关之前,将高压调整按钮恢复零位!11.放电完毕后,待高压指示的指示为零,确保仪器不带电后,拆除接线,将线缆等收入附件包,以便下次使用。第四章 维护和质保仪器若有质量问题,仪器主机及附件三年保修。 仪器若在保修期之内因为使用不当造成损坏;或超过保修期发生的产品质量问题,我公司负责维修,维修时只收取更换器件的成本费。超过上述期限,维修时只收取更换的器件成本费。本机没有用户可自行维修的部分,若出现问题,请不要试图自行维修,以免扩大故障,甚至发生触电危险,请立即与本公司联系,以便维修。


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晋城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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晋城电缆故障探测仪 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。


晋城电缆故障探测仪 仪器操作使用方法1、声音通道设置:仪器出厂时默认为全通。故障点冲击放电的声音频率,受声波传播介质和传播距离的影响非常大。声波传播速度越快,距离声源的距离越小,声波的高频衰减就越少。在实际现场中,坚硬覆土物(比如水泥、石板下)的声波传播速度快,声波高频成分多。而在沙滩或泥土的覆土物上,放电声音的高频成分被大大的衰减,声波低频成分居多。滤波参数 功能描述全通 全通:带宽100Hz~1.5kHz本设定提供的工作频带,适合在外界干扰比较小的环境下使用。低通 低通:带宽100Hz~400Hz本设置特别适用于测量点距离正在故障点比较远,或者覆土物是松软的土壤或沙子的情况。但是该设置不能降低低频干扰信号,容易发生低频信号的噪音音量较高的现象。高通 高通:带宽200Hz~1.5kHz本设置,适用于非常坚硬的路面或靠近故障点的情况。同时对低频背景噪音信号大大衰减。带通 带通:带宽150Hz~600Hz带通滤波是在低通滤波和高通滤波设定之间做出的折中平衡。这样根据不同的现场,选择合适的滤波参数。本设备支持四种录波参数

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晋城电缆故障探测仪跨步电压测量法跨步电压法又叫差分电位法如果一埋地电缆发生接地故障,我们可以利用电位差法找出故障点。方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差(如图中A、B两点),而且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。利用这一特点,我们就可以移动A、B两点逐渐向中心点逼近。当故障点恰好位于A、B两点中间时,电位差变为零。如果继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。操作步骤1)将所有用电设备脱离被测电缆,保证被测电缆无任何连接;2)将发射机的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接到大地;3)主机开机,选择路径测试;4)按接收机上的“ON”键开机,选择“跨步电压”模式。5)然后背上接收机,手持跨步电压的定位探测架,根据接收信号的强度判断线路径,沿着线缆路由向前走,走几米把定位探测架在线缆路由的地面上插入一次(如果土壤比较干燥或在水泥地面,可适当地在插针点浇上些水,两根定位探测架的连线应与被测电缆平行)。

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晋城电缆故障探测仪共有四种类型供选择:“油浸纸型”、“不滴流型”,“交联乙烯”,“聚氯乙烯”,“自选介质”五个菜单项。选择其中一项就等于选择一种速度,即电波在该电缆中的传播速度。数据采样与测量:共有八个按键。“采样”键:在系统测试时采用。每按动一次“采样”键,系统便采集一次数据,并可以在图形显示区绘出波形图来。“扩展”键:为了精确计算故障距离,按此键可将显示的波形扩展后再计算故障距离。每按一次波形扩展一倍,按四次为一个循环。“卷动”键:波形被扩展后故障点特征波形可能会处于屏以外的其它屏内,按此键可将显示内容一屏一屏地向左移动,直到故障波形在当前屏內显示出来,便于光标精确定位。“归位”键:需要光标快速回到屏幕左端时按此键。“定位”键:计算距离起点键。在光标移动到特征波形的起始拐点处按此键。“左移”键和“右移”键:这两个键用于控制光标的左右位移。当按动它们时,游标移动,每按一次移动一个单位。如果需要快速移动游标,可以用鼠标拖动游标,到合适的位置松开即可;也可以在波形的特征点上点鼠标的左键直接对准游标。“复位”键:系统复位键。无论系统处于何种状态,按此键均可退回到系统主界面。“存储”键:按此键可将测试的波形和数据存储于电脑内存中。(“存储”与数据管理菜单里的“存盘”不同。“存盘”是将数据存储在磁盘上,可长期保存,而“存储”只是将数据存储在电脑内存中,关机后数据会丢失。)“调用”键:与“存储”配合使用。

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晋城电缆故障探测仪 设备组成单相接地故障点巡查装置是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三部分组成。(1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入检测信号,用以检测接地故障;(2)信号采集器:为手持可移动测量装置,检测异频电流信号用于定位单相接地点,在线路正常运行时,可实时检测线路负荷电流;(3)信号接收定位器: 用于接收并显示信号采集器发送异频电流、负荷电流和钳表电压及本机电压等测量数据,确定故障点方向及位置。2.2操作原理当线路发生接地故障时,在停电状态下,信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的异频信号,该信号会通过接地点流向大地,即信号源、线路、接地点和大地之间形成回路。可以通过在线路任意位置检测该信号的存在与否,判断故障点的位置。示意图如下:

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