| Nom du produit | Article | Qté. | Remarques |
| Pré-localisateur de défauts de câble | XHGG502 | 1 unité | Méthode de test : Impulsion basse tension (TDR), claquage haute tension (ICE, déclin, ARC-prise unique), ARC multi-impulsions |
| Localisateur de défauts de câble | XHDD503C | 1 unité | Synchronisation numérique, acoustique et magnétique |
| Localisateur de canalisation de câble | XHGX507 | 1 unité | Test du chemin du câble, courant, profondeur, identification des câbles sous tension et hors tension, localisation des défauts à faible résistance à la terre |
| Générateur d'impulsions haute tension portable | XHHV535-4Z | 1 unité | 0-28 kV, puissance de décharge 0-1568 J |
Pré-localisation des défauts de câble
La détermination de la distance du défaut de câble (en mètres ou pieds) par rapport à l'extrémité de test est définie comme la pré-localisation du défaut de câble. C'est un aspect critique, car une pré-localisation précise du défaut de câble réduit le temps nécessaire à la localisation finale du défaut par rapport à la méthode conventionnelle du générateur de surtension et du localisateur. La pré-localisation utilise des méthodes basse tension telles que le réflectomètre temporel (TDR) et des méthodes haute tension telles que SIM, ARC, MIM, ICM/ICE et la méthode de déclin de tension.
Introduction
XHGG502Pré-localisateur de défauts de câbleest un instrument spécial pour mesurer et analyser l'état des câbles d'alimentation et la distance des défauts. Il combine la technologie électronique moderne et la technologie informatique pour réaliser le filtrage du signal, l'acquisition, le traitement des données, l'affichage graphique et l'analyse graphique afin de réaliser la mesure de la vitesse du câble, le test de la longueur du câble, le test de la distance des défauts du câble.
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Unité principale Coupleur d'impulsions (échantillonneur multi-impulsions)
Caractéristiques principales
Les modes de fonctionnement de test dupré-localisateur de défauts de câble ARC XHGG502comprennent la méthode d'impulsion basse tension, la méthode de claquage haute tension et la méthode multi-impulsions. Ici, nous nous concentrons sur la méthode multi-impulsions qui diffère des autres appareils.
Le but de l'utilisation de la méthode multi-impulsions pour tester le défaut du câble est de faire en sorte que l'impulsion de test basse tension envoyée évite efficacement l'interférence d'oscillation cosinus importante qui se produit au moment de l'impact haute tension du câble défectueux, et d'obtenir un écho standard et clair du défaut lors de l'arc de court-circuit relativement stable au point de défaut. Et il y a un grand choix de formes d'onde de test idéales.
Les différentes hautes tensions d'impulsion, les différentes longueurs de câble, les différentes distances de défaut de câble, et la période et la durée des oscillations cosinus importantes sont très différentes. La forme d'onde collectée par la méthode simple de seconde impulsion est souvent perturbée par l'oscillation cosinus importante en raison d'un temps de délai de transmission insuffisant, et la forme d'onde est chaotique et difficile à analyser. Cela ne peut être assuré qu'en ajustant le temps de lancement retardé de l'impulsion de test ou en utilisant un dispositif d'extension d'arc moyenne tension, ce qui augmente la difficulté de fonctionnement ainsi que le poids et le coût de l'équipement. La méthode multi-impulsions surmonte ces difficultés et simplifie grandement les procédures de test. Huit ensembles de formes d'onde de test sont obtenus à partir du processus de claquage haute tension d'un impact, et il y a toujours plusieurs ensembles de formes d'onde qui sont pratiques pour l'interprétation de la distance du défaut. C'est aussi l'avantage de la méthode multi-impulsions par rapport à la méthode de seconde impulsion.
Affichage du système d'exploitation
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Test de la distance du défaut de câble en mode de test de claquage haute tension, cette méthode de test convient à la détection de divers défauts à haute résistance. Il y a une forme d'onde à l'écran. En ajustant la position des deux lignes de curseur, la distance du défaut peut être déterminée.
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Test de la distance du défaut de câble en mode de test ARC (multi-prises), cette méthode de test convient à la détection de divers défauts à haute résistance. Surtout pour les formes d'onde difficiles à analyser, comme les défauts de câble à faible résistance et submergés, la méthode multi-impulsions est plus facile à analyser et peut aider les utilisateurs à déterminer rapidement la distance du défaut.
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Test de la distance du défaut de câble en mode de test d'impulsion basse tension. Pour les défauts de circuit ouvert (coupure) et de court-circuit à faible résistance, la distance du défaut peut être facilement mesurée.
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Paramètres techniques
| Fréquence d'échantillonnage | 400 MHz |
| Résolution minimale | 0,5 m (100 m/µs) |
| Largeur d'impulsion basse tension | 0,2 µs / 2 µs / 4 µs |
| Zone morte de test | ≤ 20 m |
| Plage de télémétrie | ≥ 68 km |
| Erreur de mesure | ≤ ± (0,5 % * L + 1 m), L est la longueur du câble |
| Il existe trois longueurs de câble de test | <1km (short distance); <3km (medium>3 km (longue distance), (amplitude du test d'impulsion basse tension : 400 Vpp) |
| Tension de tenue du coupleur d'impulsions | 35 kV CC |
| Conditions de fonctionnement | température -25℃ ~ +65℃, humidité relative 85%, pression atmosphérique 750 ± 30 mmHg |
| Volume et poids |
Testeur de défauts de câble 430*380*220 mm - 10 kg ; Coupleur d'impulsions 430*380*220 mm - 10 kg |
Introduction du panneau
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Liste de colisage
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Traçage de câble, Localisation, Identification de câble, Réparation et nouveau test
Traçage de câble
Souvent, la localisation du défaut de câble prend plus de temps car le traçage du câble testé (CUT) n'a pas été effectué ou le chemin du câble est inconnu. Le chemin exact du câble est déterminé en utilisant la méthode d'induction audio.
Dans la méthode d'induction audio, un signal sinusoïdal CA stable à haute fréquence provenant d'un générateur de fréquence audio est injecté dans le CUT à l'extrémité de test, qui complète son chemin à travers la terre et est disponible sur toute la longueur du câble. Une bobine de capteur de traceur de câble parallèle au sol connectée à un récepteur audio capte les signaux, qui sont affichés sur le récepteur visuellement sous forme de graphiques et sous forme de sons capturés par des écouteurs. Le signal le plus fort est reçu exactement au-dessus du câble et la force du signal diminue si la bobine de recherche est de chaque côté du câble ou éloignée de celui-ci. Le chemin du câble est déterminé en trouvant les signaux audio maximum sur le récepteur audio et les écouteurs.
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Description
Le localisateur de canalisation de câble souterrain XHGX507 est principalement utilisé pour la localisation de défauts de câble, l'identification de câble, la mesure du chemin et de la profondeur du câble. Il peut accomplir des tâches qui ne pouvaient être réalisées qu'avec plusieurs ensembles d'instruments par le passé.
Principe de fonctionnement
Le localisateur de canalisation de câble souterrain est conçu sur la base de la méthode d'induction électromagnétique et de l'application du principe de communication.
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Caractéristiques
Composants principaux
Ce localisateur de canalisation de câble est principalement composé d'un émetteur et d'un récepteur, avec des accessoires de deux pinces, un cadre en A et les fils de connexion nécessaires.
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Paramètres techniques
Émetteur
| Fréquence de fonctionnement | basse fréquence (815 Hz), fréquence intermédiaire (8 kHz), haute fréquence (33 kHz), radiofréquence (83 kHz) |
| Mode de fonctionnement | méthode de connexion directe, méthode de couplage (méthode de la pince), méthode d'induction |
| Charge d'adaptation | 5 ohms — 3000 ohms |
| Affichage de l'impédance | 5 chiffres |
| Surchauffe et surintensité | protection automatique |
| Puissance de sortie |
basse gamme, moyenne gamme, haute gamme |
Récepteur
| Fréquence de fonctionnement | basse fréquence (815 Hz), fréquence intermédiaire (8 kHz), haute fréquence (33 kHz), radiofréquence (83 kHz), fréquence passive 50 Hz |
| Mode antenne | méthode de vallée (mode zéro), méthode de crête (mode pic), méthode de tension par pas et méthode de courant de pince (cadre en A) |
| Indication de courant | affiche la valeur de courant effective du câble testé (unité : mA) |
| Température de fonctionnement | -10℃ à +55℃ |
| Indicateur de batterie | affichage graphique |
| Autonomie de la batterie | travail continu > 8 heures : travail intermittent > 16 heures |
| Indication de la force du signal | diagramme en échelle, plage numérique 0-999 |
| Contrôle de gain | réglage manuel, plage dynamique de 100 dB |
| Profondeur de détection | la profondeur de détection maximale est d'environ 10 mètres |
| Distance de détection maximale | Le câble avec une bonne isolation peut aller jusqu'à 15 km en méthode de connexion directe |
| Mesure de profondeur | appuyez sur la touche de profondeur pour afficher trois chiffres, la profondeur maximale peut être mesurée jusqu'à 10 mètres |
| Précision | Basse fréquence : ± (1-5)% ≤ 2,5 m Radiofréquence : ± (5-12)% ≤ 2,5 m |
Liste de colisage
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Cas d'application
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Localisation de défauts de câble
Sur la base de la distance approximative du défaut calculée par le pré-localisateur et de la zone suspecte marquée à l'aide de la procédure de traçage de câble, la localisation exacte du défaut de câble ou le pointage du défaut est effectué.
Localisation des défauts à haute résistance et des défauts de claquage
Pour localiser les défauts à haute résistance et les défauts de claquage, une surtension HV est appliquée périodiquement dans le câble défectueux à l'aide d'un générateur de surtension, produisant un son de martèlement au point de défaut et un champ magnétique puissant autour du câble. Ces signaux acoustiques et magnétiques sont captés à l'aide d'un capteur (micros de sol sensibles) et affichés simultanément sur le récepteur localisateur sous forme de graphiques et les signaux acoustiques sont entendus dans les écouteurs. Comme les deux signaux, acoustique et magnétique, sont produits simultanément au point de défaut, le point de défaut exact est localisé précisément ; où le délai entre eux est proche de zéro. Le champ magnétique aide également l'utilisateur à déterminer la position du capteur, ce qui facilite la localisation.
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Introduction
L'instrument de localisation de défauts de câble utilise la méthode de synchronisation acoustique et magnétique pour déterminer le point de défaut du câble d'alimentation. Le claquage électronique est généré par le générateur de décharge d'impact, capté et amplifié par la sonde correspondante, et la localisation précise du point de défaut est déterminée par jugement auditif et visuel. C'est un appareil qui réalise le positionnement précis du point de défaut du câble dans la plage de mesure approximative et collecte la différence de temps acoustique et magnétique. Il intègre la technologie de positionnement, le test assisté par chemin et d'autres technologies, fournissant plusieurs modes de test et des informations d'invite riches et diverses pour réaliser efficacement et avec précision la localisation des défauts de câble.
Cet instrument de localisation fixe convient aux défauts à faible résistance, aux courts-circuits, aux circuits ouverts et aux déconnexions des câbles d'alimentation, des câbles coaxiaux haute fréquence, des câbles d'éclairage public et des fils enterrés fabriqués à partir de divers matériaux avec différentes sections transversales et différents milieux, ainsi qu'aux fuites à haute résistance et aux claquages à haute résistance. Défaut. Les paramètres techniques sont conformes aux exigences anti-interférences pour les équipements de test utilisés dans les sites industriels "GB/T 18268.1".
Il est conforme aux exigences de la norme pour la fixation acoustique et magnétique dans la norme "DL/T 849.2-2019 Conditions techniques générales pour les testeurs spéciaux d'équipements électriques Partie 2 : Instrument de localisation de défauts de câble".
Caractéristiques
Indicateurs techniques
| 1 | Paramètres de filtre |
Passe-tout : 100 Hz ~ 1600 Hz. Passe-bas : 100 Hz ~ 300 Hz. Qualcomm : 160 Hz ~ 1600 Hz. Passe-bande : 200 Hz ~ 600 Hz. |
| 2 | Gain de canal | 8 niveaux réglables. |
| 3 | Gain de canal magnétique | 8 niveaux réglables. |
| 4 | Gain de sortie | 16 niveaux (0 ~ 112 dB) |
| 5 | Impédance de sortie | 350 Ω |
| 6 | Précision de localisation acoustique-magnétique | inférieure à 0,2 m. |
| 7 | Précision d'identification de chemin | inférieure à 0,5 m. |
| 8 | Alimentation | 4 batteries lithium standard 18650. |
| 9 | Autonomie en veille | plus de 8 heures. |
| 10 | Volume | 428 L * 350 L * 230 H |
| 11 | Poids | 6,5 kg. |
| 12 | Température ambiante | -25 ~ 65 ℃ ; Humidité relative : ≤ 90 %. |
Principe de fonctionnement
Cet appareil utilise la méthode de synchronisation acoustique et magnétique pour localiser précisément les défauts. C'est une méthode de localisation très précise et unique. Son principe est basé sur la méthode traditionnelle de détermination acoustique des points et ajoute la détection et l'application de signaux électromagnétiques.
Lorsque le générateur haute tension effectue une décharge d'impact sur le câble défectueux, le son généré par la décharge au point de défaut est transmis au sol. Le signal sonore est capté par une sonde haute sensibilité. Après amplification, un son "pop" peut être entendu en écoutant avec des écouteurs.
La sonde intégrée de la sonde reçoit le signal du champ magnétique en temps réel, et utilise le principe selon lequel la vitesse de propagation du champ magnétique est beaucoup plus élevée que la vitesse de propagation du son pour déterminer la distance du point de défaut en détectant la différence de temps entre le signal électromagnétique et le signal sonore. Continuez à déplacer la position du capteur pour trouver le point avec la plus petite différence de temps acoustique-magnétique, puis la localisation exacte du point de défaut sera en dessous.
Les instruments traditionnels de mesure acoustique légale n'utilisent généralement que des écouteurs pour surveiller, ou sont complétés par le balancement de l'aiguille du compteur pour identifier le son de décharge au point de défaut. Comme le son de décharge disparaît instantanément et n'est pas très différent du bruit ambiant, il pose souvent de grandes difficultés aux opérateurs peu expérimentés. La méthode de synchronisation acoustique-magnétique évite efficacement les problèmes ci-dessus de la méthode de mesure acoustique traditionnelle.
Liste de colisage
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Introduction du panneau de commande
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Introduction de l'interface et des fonctions
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L'interface d'exploitation comprend une zone d'affichage de forme d'onde et une zone de réglage des paramètres. Les fonctions de chaque partie sont introduites une par une selon le logo de la figure ci-dessus.
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Pour localiser les défauts à haute résistance et les défauts de scintillement, un générateur de surtension est utilisé pour appliquer périodiquement des surtensions élevées dans le câble défectueux, produisant un son de martèlement au point de défaut et un champ magnétique puissant autour du câble. Ces signaux acoustiques et magnétiques sont captés à l'aide de capteurs (micros de sol sensibles) et affichés simultanément sur le récepteur de localisation sous forme graphique, et le signal acoustique peut être entendu dans les écouteurs. Comme les signaux acoustiques et magnétiques sont générés simultanément au point de défaut, le point de défaut exact peut être localisé ; le délai entre eux est proche de zéro. Le champ magnétique aide également les utilisateurs à déterminer la position du capteur, ce qui facilite la localisation du défaut.
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Description
Le générateur d'impulsions haute tension est entièrement conforme aux DL/T846-2016 "Conditions techniques générales pour les équipements de test haute tension" et DL/T474-2017 "Lignes directrices pour la mise en œuvre des tests d'isolation sur site". Il est principalement utilisé pour la décharge d'impact lors des tests de défauts de câbles avec des niveaux de tension de 35 kV et moins ; il peut également être utilisé pour les tests de tenue en tension CC d'autres équipements électriques.
Cet appareil intègre une source haute tension CC, un condensateur de stockage d'énergie et un éclateur à bille de décharge en un seul. Cet équipement remplace complètement le transformateur de test traditionnel pesant des centaines de kilogrammes, la boîte de commande et le condensateur de stockage d'énergie d'impulsion (généralement un ensemble de transformateur de 5 kVA pèse plus de 60 kg, et la boîte de commande plus de 30 kg, et plus de 20 kg de condensateurs de stockage d'énergie d'impulsion).
L'alimentation adopte des composants électroniques haute tension spéciaux de haute précision et de haute stabilité et une technologie haute tension haute fréquence, ce qui rend la machine entière simple en structure et ultra-légère. Le générateur d'impulsions adopte une conception et un mode de fonctionnement humanisés, qui sont sûrs et fiables. Il atteint réellement l'effet de ne pas être endommagé par l'impact, et il peut également fonctionner normalement lorsque la haute tension est court-circuitée à la terre. C'est actuellement l'équipement haute tension d'impact CC portable le plus léger et le plus convivial. C'est un produit idéal pour la détection de défauts de câbles d'alimentation.
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Paramètres techniques
| Haute tension d'impact | 0 ~ 28 KV |
| Diviseur de haute tension | Niveau 2,5 |
| Condensateur intégré | 4 µF |
| Puissance de décharge | 1568 J |
| Puissance d'impact | 400 W |
| Protection contre la surchauffe | 85 ℃ |
| Volume (mm) | 420 L * 325 L * 480 H |
| Poids | pas plus de 40 kg |
| Alimentation | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz ± 1 Hz (60 Hz personnalisable) |
| Température ambiante | -20 ~ +65 ℃ |
Introduction du panneau
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Liste de colisage
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