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电缆寻迹及故障定位仪核心参数

产品概述
它是由发射机和接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。仪器采用电磁感应方法对光缆、电缆进行路由寻迹及埋深测试,采用电位差方法对电缆、光缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种电缆、光缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试。它是电力输电系统以及邮电通信系统、部队、铁路、矿山、油田、机场、航运等单位的线路故障专用测试仪。
产品特点
接收灵敏度高
静态漂移小
抗干扰能力强
准确度高、工作稳定
交直流两用
液晶数字显示
产品参数
探测路由及故障最远定位距离:线径小于0.5电缆为3km,其它电缆可达20 km。
准确定点的故障绝缘阻值:0-50MΩ。
定位测试准确度:≤±10cm
探测电缆深度:≤3m
矿用电缆故障综合测试仪
产品概述
特别关注:以上设备,在煤矿高瓦斯易燃易爆的工作环境,请把电缆拉出矿井外测试!在低瓦斯环境下,请在确认安全下慎用!安全测试,关爱生命!
矿用电缆故障综合测试仪可利用低压脉冲法、冲击高压闪络法及智能高压电桥法测试35KV以下等级的各种类型动力电缆的高阻闪络性、泄漏性故障、低阻、短路及断路故障。全自动法特别适用于不允许使用冲击高压法的煤矿和易燃易爆的工作环境。
时域法是一种传统的故障测试方法。用时域法中的冲击高压闪络法测试高阻故障非常有效,但时域法波形复杂,要求操作人员具有丰富的现测试经验及波形分析技巧;对于严重受潮的电缆故障点,因无法实现故障点闪络放电而导致测试失败;分析短电缆或近距离的故障波形时,由于密集的反射波形使故障点的分析判断十分困难。所以,时域法有局限性。高压智能电桥法对于纯粹的高阻泄漏故障,只需现场输入被测电缆的准确长度,测试仪便在数秒钟内用数字显示出故障点距测试端的准确距离。
可以利用低压脉冲法、冲击高压闪络法及智能高压电桥法测试35kV以下电压等级的各种类型电缆的高阻闪络性、泄漏性故障,低阻、短路性故障及断路故障。
产品特点
电缆故障测试仪与笔记本电脑巧妙结合
触摸屏操作界面,引导式功能按键,傻瓜型操作。
实现了高阻故障的全自动测量
具有波形储存功能,大量现场测试波形可供随时调用观察和同屏比较。
只需输入被测电缆长度,就可数字显示故障点距测试端的准确距离。
可设置其它类型电缆的电波传播速度。
输入电缆的已知全长后,可测出电波在电缆中的传播速度。
高压智能电桥法是对时域法的重要补充
将传统脉冲法、闪络法和高压智能电桥法巧妙结合。
大大提高了故障的可测率。
特别适用于煤矿矿井电缆和信号控制电缆的故障测试。
产品参数
测试方法:
时域法(冲击高压闪络法、低压脉冲法)
全自动法(高压智能电桥法)
时域法最大可测距离:16Km;
电桥法最大可测距离:全自动法无距离限制
时域法测试精度:<20cm
全自动法:泄漏电阻小于500KΩ时,精度1m
泄漏电阻大于500KΩ小于3MΩ时,精度3m
脉冲幅度: 负载阻抗在50Ω时不小于250Vpp
脉冲宽度: 0.2μs、2μs、4μs三种
采样频率: 48MHz、24MHz、12MHz、6MHz。
预置了4种电缆介质的电波传播速度:
不滴油:160m/μs;
油浸纸:160m/μs;
交联聚乙烯:172m/μs;
聚氯乙烯:184m/μs;
智能高压电桥法:
内置3KV高压恒流源,可测电缆最大泄漏电阻3MΩ;
输入电缆精确长度后,自动显示故障距离。
工作条件: 温度-10 +45oC,相对湿度 90%。
体积:430×300×190mm。
重量:约10kg。
超高压电缆护层故障测距仪
产品概述
超高压电缆护层故障测距仪能够进行超高压电缆护层故障测距,并为超高压电缆护层故障定点提供高压脉冲信号源,还可用于护层直流耐压试验。本仪器与本公司生产的电缆故障跨步电压定点仪配合使用,可以对电缆护层故障进行精确定点。
产品特点
自动测试,大屏幕液晶直接显示测距的比例信息,操作简便,克服了高压电桥调平衡困难的缺点。
克服了连线接触电阻对测量结果的影响,测距精度高。
可以使用芯线进行护层故障测距,克服了高压电桥因现场没有绝缘良好的护层而无法测距的缺点。
内置高压恒流源,输出的电压、电流连续可调,允许输出长期短路运行。
具有接地闭锁、高压零位启动等多重安全防护功能。
具有测距和高压脉冲源两种功能,既能进行护层故障测距又能为超高压电缆护层故障定点提供信号源。
输出电流大,能方便地用于护层直流耐压试验。
产品参数
输出电压:0~10KV可调。
输出电流:0~100mA可调。
最大输出功率:1kW。
测距精度:误差≤0.1%;
电源:AC 220V,50Hz,6A。
使用条件:温度:0-40℃;湿度10-90%RH;海拔<4500m。
体积:480mm×330mm×360mm。
质量:15kg。
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