定做多功能电缆识别仪厂家
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以下是:定做多功能电缆识别仪厂家的产品参数
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0.02
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
产品颜色白 黄
质保时间3年
外形尺寸158
适用领域电力电气
质量认证9000
产品功率10
工作温度45
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来宾定做多功能电缆识别仪厂家

来宾地埋电缆管线探测仪智能型电缆故障测试仪一、简介TH-2003智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合市场需求,历经十多年现场经验积累研发,采用多次弧反射法、低压脉冲法、脉冲电流法、衰减法等新技术。TH-2003智能型电缆故障测试仪主机集测距、路径一体,整机采用PP塑料机箱,小巧精致,易携带;操作界面友好,即使非专业人员操作,依然可以很快熟悉并使用,、准确的完成电缆故障测试工作。该系统测试由系统主机和故障定位仪以及电缆路径仪三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度,以及铁路、机场信号控制电缆、和路灯电缆故障的测试。敬 告:本套设备测试电缆高阻故障时,采用冲击闪络法,故障点须放电且有明火现象。请注意严禁在高瓦斯、高浓度易燃气体环境中测试!如遇此状况,请与厂家联系,采取其它测试方式。由此发生的事故与设备生产商无关!

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来宾地埋电缆管线探测仪注意: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。这种接法接收机在地面探测时可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,而且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,适于在复杂环境下的路径查找。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,减少临近管线的干扰。由于存在芯线和大地之间的分布电容,随距离的增加,电流会有衰减。但若接地良好,电容电流很小,可以不予考虑。这种方法的缺点是需要将电缆两端的接地线全部解开略显繁琐。


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来宾地埋电缆管线探测仪 注意事项:?管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不带绝缘层的金属管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。?绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。?不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。?发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。2、界面介绍发射机开机状态下,没有连接任何附件将自动工作在辐射模式,屏幕显示如下:图2-3-2 卡钳耦合输出界面显示2、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。三种辐射频率可供选择: 33kHz,82kHz、197kHz,默认33kHz。注意事项:?低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰。?高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线。?探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号。3、功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。注意事项:?使用较低输出水平,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距。?探测较深管线,应提高输出水平。?发射机无法测量和显示管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复尝试、灵活选择。


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来宾地埋电缆管线探测仪 管线仪 概述是一套高性能专用地下电缆路径探测及识别仪,由信号发射机和接收机组成,可用于地下电缆及金属管线的路径探测、深度测量和管线普查,配合多种选配附件,可以进行性识别,以及管道绝缘破损和部分类型电缆故障的查找。主机 可选附件测深辅助传感器发射卡钳识别柔性卡钳听诊器1kV查障升压器A字架图1-1-1 仪器外观一、功能特点1.多种功能合一: 路径探测 + 电缆识别 + A字架查障。2.彩屏罗盘显示:透视地下管线一览无余。3.超高灵敏度,2Hz超窄带宽接收,高度抗干扰。4.跟踪正误提示:排除邻近管线干扰。5.增强型测深:实时精准深度测量。6.测深辅助传感器:信号畸变提醒。7.增强型无源探测:工频+射被动频测,可同时显示多条管线。8.无源探测频谱分析:排除干扰频率。9.高性能发射卡钳:向运行电缆耦合信号。10.柔性卡钳电缆性识别:方便且高度可靠,且能做电流测量。11.跨步电压探测:对地绝缘破损查找。12.支持订制频率。13.大功率数字功放发射,全自动阻抗匹配,自动保护。14.发射机多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合、辐射感应。15.发射/接收全数字化处理,稳定可靠。16.内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。17.IP65高等级防护。


来宾地埋电缆管线探测仪大地接法: 图3-1-2 护层-大地接线法如上图所示,将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,电缆对端的护层保持接地,信号加在护层和接地钎之间(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。同样,由于护层-大地分布电容的存在,信号会自近向远逐渐衰减。潜在的问题:护层外部的绝缘层若有破损,部分电流将由破损点流入大地,造成破损点后的电流突然减小,减小幅度与破损点的接地电阻有关。3、相线-护层接法:图3-1-3 相线-护层接法如上图所示,发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。如果是单条电缆敷设,信号自发射机流经芯线,再经护层和大地两个回路返回。因为护层(铠装及铜屏蔽层)由连续金属组成,电阻很小;大地回路由于存在两端接地电阻,再加土壤电阻,总阻值较大,故大部分电流将通过护层返回,少部分电流通过大地返回。由于芯线电流和护层电流反向,能在外部一定距离产生磁场信号的有效电流为其差,数值等于通过大地返回的电阻电流。另外由于芯线-护层回路和护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也能够在护层-大地回路产生感生电流。综合效果为有效电流等于大地回路的电阻电流和感应电流的矢量和(两者存在相位差)。根据现场情况的不同,有效电流可能会占总注入电流的百分之几到百分之十几。如果存在同路径敷设(两端位置均相同)的其他电缆,则返回电流主要被几条电缆的护层分流,例如三条电缆同路径,则三条电缆的护层返回电流各占1/3。有效电流正向,占注入值的2/3,邻线电流反向,占1/3。如右图所示。 图3-1-4 并行电缆的分流效果

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来宾地埋电缆管线探测仪直连接线将红色鳄鱼夹和管道露出的金属部分(如电缆芯线/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。图2-1-2 直连法接线注意事项:?接地钎位置的选择:为保证探测效果,接地钎应与管线距离5m以上,而且黑色接地导线应尽量和管线方向垂直。?不要将黑色接地夹连接到自来水管或其他管线上,否则会使这些管线上也会有发射信号,从而干扰目标管线的正常探测。?接地钎和目标管线之间不应有其他管线,否则这些管线上也会感应到发射信号,从而产生干扰。可在打接地钎之前用无源探测的方法进行检查。?确保良好连接:如果管线连接处有绝缘漆或锈蚀严重,需要先将其清理干净,确保红色鳄鱼夹直接和管线的金属部分连接。?管线不同分段之间或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则不能使用直连法,或者需要设法将绝缘的两部分之间进行电气连接。检查方法:确认接线正确后,打开发射机观察输出电流,如果电流过小,以至于无法正常探测,则有可能是管道绝缘。

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来宾地埋电缆管线探测仪界面介绍发射机开机状态下,自动检测连接的附件并工作在卡钳模式,屏幕显示如下:图2-2-3 卡钳耦合输出界面显示4、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,8kHz,33kHz,82kHz。开机默认1280 Hz。卡钳耦合法的频率选择方法和直连法相同。5、输出功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。使用卡钳耦合到管线上的电流远小于直连法,应尽量使用输出水平。卡钳耦合法无法显示耦合到管线上的电压和电流。三、辐射感应法当管线无外露点时,可以使用辐射感应法;在地面开挖前,需要探查地下有无管线时也可使用辐射法。发射机利用内置的辐射线圈向外辐射高频电磁场(一次场),金属管线-大地回路耦合出感生电流,感生电流再辐射电磁场(二次场),接收机接收二次场进行管线探测。优点:使用方便,无须接线,不和管线进行任何形式的电气连接,特别适用于无外露点的管线探测,也是一种区域管线普查的手段。缺点:管线感应电流小于直连法和卡钳法,适用于埋深较浅的管线,深度较大时效果变差;发射机下一定范围内所有管线均能感应出信号,无法识别特定管线。1、发射机的放置使用辐射法时,发射机无须连接任何附件,发射机自动识别为“辐射”法。用于管线跟踪时:在预计管线的上方,将发射机垂直放于地面,并且和预计的管线方向垂直。探测过程中需要和接收机配合,根据探测到的管线实际方向和位置进行调整,如右图。 图2-3-1 辐射感应法用于管线区域探查时:在需要探查的区域,由两人操作,发射机和接收机间隔一定距离同步移动,并保持发射机和接收机的方向一致(详见P28:辐射探查)。



来宾地埋电缆管线探测仪大地接法: 图3-1-2 护层-大地接线法如上图所示,将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,电缆对端的护层保持接地,信号加在护层和接地钎之间(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。同样,由于护层-大地分布电容的存在,信号会自近向远逐渐衰减。潜在的问题:护层外部的绝缘层若有破损,部分电流将由破损点流入大地,造成破损点后的电流突然减小,减小幅度与破损点的接地电阻有关。3、相线-护层接法:图3-1-3 相线-护层接法如上图所示,发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。如果是单条电缆敷设,信号自发射机流经芯线,再经护层和大地两个回路返回。因为护层(铠装及铜屏蔽层)由连续金属组成,电阻很小;大地回路由于存在两端接地电阻,再加土壤电阻,总阻值较大,故大部分电流将通过护层返回,少部分电流通过大地返回。由于芯线电流和护层电流反向,能在外部一定距离产生磁场信号的有效电流为其差,数值等于通过大地返回的电阻电流。另外由于芯线-护层回路和护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也能够在护层-大地回路产生感生电流。综合效果为有效电流等于大地回路的电阻电流和感应电流的矢量和(两者存在相位差)。根据现场情况的不同,有效电流可能会占总注入电流的百分之几到百分之十几。如果存在同路径敷设(两端位置均相同)的其他电缆,则返回电流主要被几条电缆的护层分流,例如三条电缆同路径,则三条电缆的护层返回电流各占1/3。有效电流正向,占注入值的2/3,邻线电流反向,占1/3。如右图所示。 图3-1-4 并行电缆的分流效果

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来宾地埋电缆管线探测仪说明:1.长按标定键 进入或退出信息/菜单界面。2.上下左右键选择菜单项,OK键确认执行,ESC键返回上级菜单。3.设备识别码UID(短码和长码,括号内为长码),不能修改。4.工频频率、深度单位、主动探测频率对应菜单设置值。5.若不选配蓝牙和GNSS定位功能,则蓝牙和GNSS信息不显示。菜单项:1、系统功能:?保存设置?退出菜单界面?中英文切换复位关机2、存储功能:?通过蓝牙发送全部存储数据3、工频频率选择:选择50或60Hz 4、深度单位选择:?选择米(m)或英尺(ft)、有源探测频率使能:可选的有源频率列表?恢复出厂默认频率?使能所有频率 说明:1.工频频率、深度单位、有源探测频率的选择:菜单项前面带*号的为使能的项目,不带*号的为禁止的项目。上下键选择菜单项,OK键切换使能/禁止。2.频率过多会造成操作繁琐,建议只使能常用的频率,需要时再使能其他频率。50(或60Hz)用于探测电力电缆,100Hz(或120Hz)用于外加电流阴极保护(CPS)管道的探测。3.若未选配蓝牙及存储功能,则存储功能主菜单下没有子项内容显示。4.设置完成后,须进入系统主菜单,选择保存,短按OK键 保存设置内容。第二章 发射信号的一般方法发射机对管线施加信号的方法有三种: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:电力电缆、通信电缆、金属自来水管道、金属燃气管道,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物体等。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芯红色插头插入发射机的输出插座。


来宾地埋电缆管线探测仪用来测量被测量管线的埋土深度,测量深度的同时在显示器中显示目标管线中的电流值。在电流测量的过程中,无论原来采用哪种定位模式,系统均自动切换到峰值模式。深度测量单位可通过菜单选择公制或英制。公制单位:当管线埋土深度小于1米时,为cm。当管线埋土深度大于1米时,深度显示单位为m。英制单位:英尺。电流单位:当电流大于1A时,显示电流的单位为A,当电流小于1A时,显示电流的单位为mA。注意:1、为了测得的埋深值,接收机必须保持在垂直于管道的位置工作。2、为了提高深度测量的精度,在测深时不要在谷值模式下进行,建议切换到宽峰模式下进行管线埋深测量。背光键(6)按下背光键,显示窗口背光点亮,背光保持预先设置好的背光时长,再按下背光键,背光关闭。背光时间可通过背光菜单进行设置。数据存储:测量的电流和深度数据存储方法:测量电流值后,在显示窗口的中间显示管线埋土深度和电流值。如果需要存储数据,按下键,检测数值被存储到仪器的存贮器中,显示器右下角表示所存数据多少的序号(12)自动加1。如果不需要存储,再按一下键,恢复管线定位状态。

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