Introduction
L'instrument de localisation des 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 un jugement auditif et visuel. C'est un appareil qui complète 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, les tests assistés par chemin et d'autres technologies, offrant de multiples modes de test et des informations d'invite riches et diversifiées pour compléter efficacement et avec précision la localisation des défauts de câble.
1. Indicateurs techniques
1 | Paramètres de filtre | Tout-passant : 100 Hz~1600 Hz. Filtre passe-bas : 100 Hz~300 Hz. Qualcomm : 160 Hz~1600 Hz. Filtre passe-bande : 200 Hz~600 Hz. |
2 | Gain du canal | 8 niveaux réglables. |
3 | Gain du canal magnétique | 8 niveaux réglables. |
4 | Gain de sortie | 16 niveaux (0~112 db) |
5 | Impédance de sortie | 350 Ω |
6 | Précision de positionnement acousto-magnétique | moins de 0,2 m. |
7 | Précision d'identification du chemin | moins de 0,5 m. |
8 | Alimentation | 4*18650 batteries au lithium standard. |
9 | Autonomie en veille | plus de 8 heures. |
10 | Volume | 428L×350W×230H |
11 | Pixels de l'écran | 854-480 |
12 | Luminosité | 800 nits |
13 | Unité de vitesse de transmission | 0-100 ms |
14 | Précision | 1 ms |
15 | Bande passante sonore | 100-1,6 khz |
16 | Bande passante de la bobine magnétique | 100-20 kHZ |
17 | Le son et le magnétisme sont tous deux | supérieurs à 75 db |
18 | Poids | 6.5kg. |
19 | Température ambiante | -25~65 °C ; Humidité relative : ≤90 %. |
Introduction du panneau de commande
1 Réglage : Appuyez sur le bouton de réglage pour accéder à l'interface de réglage et faites pivoter le bouton de réglage pour définir les paramètres de réglage ;
2 Alimentation : Allumez et éteignez l'alimentation du système. Lors de la mise en marche du système, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un long « bip », puis vous pouvez relâcher le bouton ; lors de l'arrêt, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 3 à 4 secondes ;
3 Affichage : écran tactile de 5 pouces.
1 Capteur : port de connexion du capteur de la sonde ;
2 Chargement : port de connexion du chargeur ;
3 Prise casque dédiée.
Application - localisation des défauts de câbles souterrains
Image de la scène
Détecter avec précision et rapidité la défaillance principale de l'isolation des câbles d'alimentation avec des niveaux de tension de 35 KV et moins ; calibrer la longueur du câble ; tester approximativement la distance de défaut du câble
*Pré-localisation des défauts de câble avec le réflectomètre XHGG502 basé sur la méthode de réflexion d'impulsion basse tension (TDR),
méthode de claquage haute tension (c'est-à-dire ICE, DECAY), méthode de réflexion d'impulsion d'arc (ARC à prise unique et ARC à prises multiples) Pré-localisation des défauts de câble : avec le réflectomètre XHGG502 basé sur la méthode de réflexion d'impulsion basse tension (TDR) et la méthode de dégradation (claquage) haute tension (DECAY), méthode de réflexion d'arc (prise unique/prises multiples).
Il existe trois modes de test du XHGG502, impulsion basse tension, claquage haute tension, ARC à prises multiples.
L'image ci-dessous montre la distance de défaut du câble mesurée à l'aide du mode de test ARC à prises multiples du XHGG502.
L'image ci-dessous montre la distance de défaut du câble mesurée à l'aide du mode de test de claquage haute tension du XHGG502
L'image ci-dessous montre la longueur du câble ou la distance de défaut de circuit ouvert du câble mesurée à l'aide du mode de test d'impulsion basse tension du XHGG502. Lors de l'utilisation de la méthode d'impulsion basse tension, il n'est pas nécessaire de connecter le générateur d'impulsions haute tension. D'autres méthodes de test doivent être utilisées en conjonction avec un générateur d'impulsions haute tension.
Nouvelle version Nouvelle version
Le générateur d'impulsions haute tension XHHV535-2L est principalement utilisé pour la décharge de choc lors du test de défaut de câble. Il peut également être utilisé pour le test de tenue en tension CC d'autres équipements électriques. Cet appareil intègre une source haute tension CC, un condensateur de stockage d'énergie, un éclateur à sphère de décharge, etc. Cet appareil remplace complètement les transformateurs de test traditionnels de plusieurs centaines de kilogrammes, les boîtiers de commande et les condensateurs de stockage d'énergie d'impulsion (généralement un ensemble de transformateurs de 5 kVA pèse plus de 60 kilogrammes, la commande La boîte pèse plus de 30 kg et le condensateur de stockage d'énergie d'impulsion pèse plus de 20 kg). L'alimentation adopte des composants électroniques haute tension spéciaux de haute précision et de haute stabilité et une technologie haute fréquence haute tension, ce qui rend l'ensemble de la machine de structure simple et de poids ultra-léger. Afin de conserver l'habitude des gens d'utiliser des transformateurs et des boîtiers de commande pour générer une haute tension CC, ce générateur d'impulsions adopte une conception et un mode de fonctionnement humanisés, ce qui est sûr et fiable. Atteindre réellement l'effet de ne pas être endommagé par l'impact, et le court-circuit de la haute tension à la terre peut également fonctionner normalement. C'est actuellement l'équipement haute tension portable à choc CC le plus léger et le plus convivial. C'est un produit idéal pour la détection des défauts de câbles d'alimentation.
Caractéristiques du produit
★ Avec fonction de protection automatique contre les surintensités, les surtensions et la surchauffe ;
★ Avec fonction de tenue en tension CC, fonction de décharge d'impact ;
★ La sortie d'impulsion haute tension est uniforme et contrôlable ;
★ Fonction de protection contre les courts-circuits, qui peut faire court-circuiter directement la sortie haute tension à la terre ;
★ Il dispose de deux indicateurs à aiguille de niveau 2,5 pour l'affichage du courant et de la tension, ce qui est intuitif et clair, et il est clair en un coup d'œil si le point de défaut est complètement déchargé, et le processus de décharge est reflété en temps réel ;
★ Mesure de la tension côté haute tension
Données techniques
Tension d'impulsion | 0-35 kV |
Haute tension partielle | Classe 2.5 |
Condensateur intégré | 2 μF |
Puissance de décharge | 0~1225 J |
Polarité de la tension de sortie | polarité négative |
Protection contre les surintensités | 8 mA (plus de 3 secondes) |
Puissance d'impact | 400 W |
Protection contre la surchauffe | 85 °C |
Volume (mm) | 540L×300W×450H |
Poids | pas plus de 25 kg |
pas plus de 25 kg | CA 220 V±10 %/50 Hz±2 Hz |
Température ambiante | -20~+60 °C |
Introduction du panneau
1. Mise à la terre de sécurité : la mise à la terre du boîtier de l'instrument doit être connectée de manière fiable à la terre afin d'empêcher le boîtier de l'instrument d'être électrifié ou d'électrocuter le personnel.
2. Mise à la terre haute tension : également appelée queue haute tension, elle doit être mise à la terre de manière fiable pour éviter les fuites et les décharges haute tension. Un mauvais contact peut entraîner une défaillance de l'augmentation de la tension, une panne haute tension des composants internes de l'instrument et des accidents de sécurité causés par des fuites ou des décharges à l'intérieur de l'instrument.
3. Mise à la terre d'échantillonnage : la borne négative du condensateur de stockage d'énergie d'impulsion a une haute tension et doit être mise à la terre de manière fiable. Il est utilisé pour l'échantillonnage lorsque la forme d'onde est échantillonnée sous l'état de claquage haute tension du testeur de défaut de câble. (Sans échantillonnage de claquage haute tension, une mise à la terre fiable est toujours requise).
4. Bouton de décharge : Appuyez sur ce bouton pour entrer en contact avec l'éclateur à sphère et déchargez manuellement. (La durée de chaque pression sur la touche ne peut pas dépasser 1 s).
5. Bouton de démarrage haute tension : lorsque le voyant du bouton de démarrage est allumé, cela signifie que la sortie de tension est en position zéro. Lorsque le voyant est allumé, le bouton de démarrage est valide. Si le voyant du bouton de démarrage ne s'allume pas après avoir allumé l'interrupteur d'alimentation, tournez le bouton de réglage de la tension dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant s'allume. Lorsque le voyant du bouton est allumé, appuyez sur ce bouton pour démarrer l'appareil et générer une sortie haute tension.
6. Bouton d'arrêt haute tension : lorsque le test est terminé ou qu'une anomalie se produit, appuyez sur ce bouton pour couper la sortie haute tension, le voyant haute tension s'éteint et la sphère de décharge interne cesse de fonctionner. Lorsque la touche d'arrêt est allumée, cela signifie qu'il y a une sortie haute tension, et lorsqu'elle est éteinte, cela signifie qu'il n'y a pas de sortie haute tension.
7. Interrupteur de protection contre les surintensités : lorsqu'il est enfoncé, cela signifie que la fonction de protection contre les surintensités a démarré ; lorsqu'il est sorti, cela signifie que l'instrument a déclenché la protection contre les surintensités.
8. Réglage de la tension : après avoir allumé l'appareil, vous devez d'abord tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au bout, appuyer sur le bouton de démarrage, puis régler dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la haute tension de sortie de petite à grande, et régler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la haute tension de sortie de grande à petite.9. Interrupteur d'alimentation : « I gear » allume l'interrupteur d'alimentation CA 220 V et « 0 gear » éteint l'alimentation du système.
10. Le porte-fusible : l'endroit où la fusée du système d'alimentation CA 220 V est installée.
11. Prise d'alimentation : l'alimentation de fonctionnement de l'instrument, port de connexion CA 220 V.
12. Réglage de l'heure : Définir l'intervalle de temps de décharge.
13. Ampèremètre : indication du courant du côté haute tension.
14. Voltmètre : indicateur de tension de sortie haute tension en kV.
15. Sortie haute tension (EMP) : lors de la décharge d'impact, connectez la ligne de sortie haute tension.
16. Sortie haute tension (CC) : lors de la tenue en tension CC, connectez la ligne de sortie haute tension.
Liste de colisage
Application - localisation des défauts de câbles souterrains
Nous sommes un fabricant professionnel d'équipements de détection de défauts de câbles, nous pouvons personnaliser la solution technique spéciale pour vous.
Bienvenue, contactez-nous pour plus d'informations.