地下电缆管线探测仪_录波分析仪海量库存
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以下是:地下电缆管线探测仪_录波分析仪海量库存的产品参数
产品参数
产品价格666/台
发货期限1
供货总量100
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
产品规格青岛
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5
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
在贵州省采购地下电缆管线探测仪_录波分析仪海量库存请认准贵州省天正华意电气设备有限公司,品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:杨经理-18669895723,QQ:805146545,地址:青岛平度市平安路2号发货到贵州省 贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市)。 贵州省 2022年,贵州省地区生产总值20164.58亿元,按不变价格计算,比上年同期增长1.2%。其中,第一产业增加值2861.18亿元,增长3.6%;第二产业增加值7113.03亿元,增长0.5%;第三产业增加值10190.37亿元,增长1.0%。
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产品各类型号的【微机继电保护测试仪】规格齐全,可根据用户需求开发、设计;

工艺标准化【微机继电保护测试仪】生产流程,高度机械化、自动化作业,精良制作制造高品质【微机继电保护测试仪】产品。

材料【微机继电保护测试仪】原材料产品均选用国内优质产品,保证所配套的设备售后无忧。

管理实行ISO9001质量管理体系,标准化生产管理促企业发展。

技术实行严格的四道关质量检验,实行【微机继电保护测试仪】行业生产标准:




地下电缆管线探测仪电缆探测的信号发射方法电缆路径探测和性鉴别在金属管线探测中占有重要地位,相比于金属管道的单一连续金属结构,电缆由数根芯线和金属铠装构成,结构和用途的差异造成了探测时的信号施加方式的差异,不同的接法将会产生不同的电磁场,探测效果也有所区别,因此本章对电缆探测的信号发射方式进行单独描述。一、停运电缆的信号发射方法1、基本接线方法:芯线-大地接法 芯线-大地接法是对离线电缆(退出运行的不带电电缆)进行路径探测和鉴别的接线方式,可以充分发挥仪器的功能,并能程度地抗干扰,如下图所示:图3-1-1 芯线-大地接线法将电缆金属护层两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,将发射机的红色鳄鱼夹夹一条完好芯线,黑色鳄鱼夹夹在打入地下的接地钎上。在电缆的对端,对应芯线接打入地下的接地钎。注意:尽量使用接地钎,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地钎,接地钎还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。电流自发射机流经芯线,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法在地面探测时接收机可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,可以充分利用仪器的防误跟踪功能;信号在绝缘良好的芯线上流过,不会流到邻近管线上,尤其不会流到交叉的金属管道上,适于在复杂环境下进行路径查找。另外由于电缆接地,流经电缆的信号电压很低,不容易对邻线产生电容耦合,减少干扰。由于存在芯线和大地之间的分布电容,随距离的增加,电流会逐渐减小。但若接地良好,电容电流很小,可以不予考虑。




地下电缆管线探测仪?其他:1.体积:发射机270×220×85mm,接收机700×270×120mm。2.质量:发射机2.2kg,接收机2.2kg。3.充电器:输入AC100~240V,50/60Hz,输出DC8.4V,2A。4.使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%RH,海拔<4500m。四、设备配置1、发射机 图1-4-1 发射机整体 图1-4-2 发射机键盘1.LCD显示器2.键盘3.输出插座4.充电插座5.开关键6.频率减小键7.频率增大键8.输出水平减小键9.输出水平增大键2、接收机 图1-5-1 接收机整体 图1-5-2 接收机键盘1.LCD显示器2.键盘3.增益调节旋钮4.充电插座5.附件输入插座6.开关/静音键7.模式键8.频率减小键9.频率增大键10.标定键11.测量键3、标配附件 序号 名称 图样和说明 数量1 发射机直连输出线缆 12 接地钎 23 接地延长线 14 充电器 标配两只,发射机接收机可单独充电 24、选配附件 (订货时须特别指定,未指定默认不选配)序号 名称 图样和说明 备注1 接收机附件连接线缆 (蓝色6芯插头弹簧线) 2 发射机附件输出线缆 (红色5芯插头) 3 发射卡钳 4 接收卡钳 5 A字架 第二章 发射信号的一般方法发射机对管线发射信号的方法有三种:直连、卡钳耦合和辐射感应,本章作为这些方法的一般介绍,对于电缆探测来说有其特殊性,在第三章中专门介绍。一、直连法直连法是将发射机的输出线直接接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用于:自来水管道、燃气管道、通信电缆、电力电缆、阴极保护管道测试点或其它接入点,以及有长线特征的连续性金属结构等。发射机发出的电流经过管线,在其接地点流入大地,或通过管线和大地之间的分布电容流入大地,返回发射机。管线上的电流会产生电磁场辐射,接收机通过接收磁场进行管线探测。相比于其他方法,直连法能够得到的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。1、直连输出线缆连接将发射机直连输出线缆一端的5芯红色航空插头插入发射机的输出插座。2-1-1 直连法附件连接2、直连接线将红色鳄鱼夹和管道露出的金属部分(如阀门等)连接,黑色鳄鱼夹和打入大地(土壤)的接地钎连接,如果接地线不够长,则使用延长线续接。




地下电缆管线探测仪?主机采用简洁的三按键设计可完成其所有操作,输出信号为全自动方式,不需要人为参与调节,仪器自动检测线路状态、信号状态等各种信息。?主机具备初始诊断能力,可以对线路状态进行预诊断,减少不必要的检测。?采集器接收器能够自动识别故障信号方向,实时显示故障信号波形,并快速提示检测人员故障状态,无需人工参与减少误判,极大的提高了检测的准确性和快速性。3.7全套设备采用内置大容量锂电池(可车载充电)和普通干电池供电:?无需另外提供电源,在满电情况下,主机满负荷运行可持续工作达4小时,采集器接收器可持续工作达6小时以上。极大的提高了仪器的便携性与野外作业实用性。3.8信号主机可配置一组或是多组采集接收器同时作业,从而进一步提高查找速度。3.9信号主机可以使用接收器对其遥控、遥测操作,更加有效的保证使用人员的安全和操作的便利性。3.10采集器没有夹持方向要求,方便用户使用。3.11采集器采用高灵敏度传感器,开机自动检测信号,无信号自动关机,体积小、重量轻方便挂接。3.12采集器和接收器采用无线技术传输数据,其有效通讯距离可达50m。3.13接收器实时接收采集器数据,自动显示当前故障电流值、故障上下游方向、信号波形等数据,发生故障自动提示功能,检测人员对线路状态一目了然。3.14接收器能够记录多达140条的故障检测信息,方便检测人员查找故障状态。3.15主机采用4.3寸大屏幕高分辨率彩色液晶、接收器采用2.4寸高分辨率彩色液晶,显示更清晰、内容更丰富,强光下显示效果好于单色液晶屏。3.16友好的人机交互界面:?仪器屏幕的顶部状态栏实时显示电量状态、无线连接状态等信息,底部状态栏显示仪器的软件、硬件版本以及产品编号等。?主机三按键简洁设计,操作简单、方便灵活。?仪器具有多状态提示、报警提示窗口,便于用户了解仪器工作状态及检测状态。?参数设置简单灵活、直观,同时具有简洁的帮助说明。3.17智能电源管理:?剩余电量提示、低电量报警、长时间闲置提示、背光自动调节;当电池电量低时,仪器将自动禁止启动测量,以防止锂电池过放电。3.18统计信息管理:?主机具有总开机时间、本次开机时间、本次启动时间的统计功能。?接收器能够保存140条的故障信息功能,便于用于查找检测状态情况。



地下电缆管线探测仪发射频率的选择:?对于一般电缆的探测,除非采用相间接法,均推荐使用开机默认的1280Hz频率。其频率较低,传播距离长,且不容易感应到其他管线上;再者接收机对1280Hz信号的接收效果要强于640Hz,抗干扰能力较强,较易分辨。?对于长距离电缆(长于2-3km),如果使用1280Hz信号,在较长距离处会有较大衰减,信号不易接收,相位也会发生偏移。故探测长距离电缆推荐使用640Hz发射信号。?640Hz和1280Hz为复合频率信号,接收机能够进行跟踪正误提示。?使用相间接法时,应优先采用高频(10kHz、33kHz或83kHz)。二、运行电缆的信号发射方法1、卡钳耦合法:这是一种探测运行电缆较理想的方法,不需要电缆作任何改动即可测试,并且操作远离高压,非常安全,电缆全长上都有信号,没有距离限制。电缆护层两端必须良好接地,否则耦合电流随接地电阻的增大而减小。两端未接地,或电缆护层中间断开,不能使用卡钳耦合法。(1)卡住电缆本体图3-2-1 运行电缆卡钳耦合法1(卡电缆本体)如上图所示,本方法适用于普通三相统包运行电缆的探测。发射机输出接卡钳,将卡钳卡住电缆本体(注意不能卡接地线以上部分),卡钳等效为变压器的初级,电缆金属护套-大地回路等效为变压器的次级(单匝),次级耦合电流的大小与回路电阻(主要是两端的接地电阻)密切相关,电阻越小,电流越大。 电缆通过卡钳耦合得到的电流较小,为加强探测效果,应选择较大输出水平。 (2)卡住电缆护套接地线图3-2-2 运行电缆卡钳耦合法2(卡电缆接地线)如上图所示,本方法适用于超高压单芯运行电缆的探测。由于单芯电缆芯线流过的工频电流很强,而且没有三芯统包电缆的三相抵消效果(对外表现为相对很小的零序电流),如果将卡钳卡住电缆本体,则很容易造成卡钳的磁饱和,无法发出信号,此时应将卡钳卡住其护层接地线。由于长距离超高压单芯电缆的护层会每隔一定距离地线交叉互连,故信号会在交叉互连点从一相的护层流到另一相的护层,在跟踪时注意区分。对于三芯统包电缆,如果受现场条件限制,卡电缆本体有困难,也可以采用卡电缆接地线的方法,但应尽量不采用,在某些特殊情况下,可能会造成信号特征(包括幅值和相位)出现不可预料的变化。




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