XHDD503E
The alat penentu lokasi kerusakan kabel XHDD503Emenggunakan prinsip pengambilan getaran dan induksi elektromagnetik untuk menentukan lokasi spesifik titik kerusakan kabel. Generator pulsa tegangan tinggi digunakan untuk menyebabkan pelepasan flash over pada titik kerusakan. Fenomena fisik seperti gelombang getaran, gelombang suara, dan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh pelepasan flash over pada titik kerusakan diambil oleh probe khusus dari instrumen penunjuk, diperkuat, diproses, ditampilkan, dan dikeluarkan oleh instrumen penunjuk kerusakan kabel. Lokasi pasti titik kerusakan ditentukan oleh pendengaran dan penglihatan penguji. Artinya, tugas untuk menemukan lokasi titik kerusakan kabel secara akurat "tepat di atas kabel dan dalam jangkauan pengukuran kasar" telah selesai.
Penunjuk kerusakan kabel ini cocok untuk kerusakan resistansi rendah, hubungan pendek, rangkaian terbuka, dan pemutusan kabel daya, kabel koaksial frekuensi tinggi, kabel lampu jalan, dan kabel yang terkubur yang terbuat dari berbagai bahan dengan penampang dan media yang berbeda, serta kebocoran resistansi tinggi dan kerusakan flash over resistansi tinggi.
Fitur produk
1. LCD kecerahan tinggi sentuh 5 inci memastikan visibilitas di bawah sinar matahari.
2. Memiliki 4 mode pengujian: standar, ditingkatkan, pengurangan kebisingan, dan khusus.
3. Memiliki 4 fungsi penentuan posisi: sinkronisasi akustik-magnetik, akustik murni, magnetik murni, dan tegangan langkah.
4. Memiliki teknologi pengurangan kebisingan latar belakang dan dapat memilih dari berbagai metode penyaringan.
5. Dilengkapi dengan fungsi BNR dan bisu.
4. Memiliki indikasi penyimpangan jalur.
5. Dilengkapi dengan sensor sinyal isolasi fisik multi-lapis, tingkat tahan air IP65.
6. Baterai lithium berkapasitas besar internal, waktu siaga lama, dilengkapi dengan pengisi daya cepat.
7. Kecil dan ringan, mudah dioperasikan, dan antarmuka manusia-mesin yang sederhana.
Spesifikasi teknis
| Parameter filter | lSemua-lulus: 100Hz~1600Hz. |
| lLulus rendah: 100Hz~300Hz. | |
| lQualcomm: 160Hz~1600Hz. | |
| lBandpass: 200Hz~600Hz. | |
| Penguatan saluran: | 8 level yang dapat disesuaikan. |
| Penguatan saluran magnetik: | 8 level yang dapat disesuaikan. |
| Penguatan tegangan langkah: | 8 level yang dapat disesuaikan. |
| Penguatan keluaran: | 16 level (0~112db) |
| Impedansi keluaran: | 350Ω |
| Akurasi penentuan posisi akustomagnetik: | ≤0.1m. |
| Akurasi penentuan posisi tegangan langkah: | ≤ 0.5m. |
| Akurasi identifikasi jalur: | ≤ 0.5m. |
| Memiliki fungsi pengurangan kebisingan latar belakang BNR dan pengurangan kebisingan bisu. | |
| Metode kontrol tampilan: | Kontrol layar sentuh kecerahan tinggi 5 inci. |
| Catu daya: | 4*baterai lithium standar 18650. |
| Waktu siaga: | lebih dari 8 jam. |
| Suhu sekitar: | -25~65℃; Kelembaban relatif: ≤90%. |
Working principle
1. Metode sinkronisasi akustik-magnetik:
Metode sinkronisasi akustik-magnetik adalah metode yang sangat akurat dan unik untuk lokasi kerusakan yang tepat. Prinsipnya didasarkan pada metode penentuan titik akustik tradisional dan menambahkan deteksi dan aplikasi sinyal elektromagnetik.
Ketika generator tegangan tinggi melakukan pelepasan dampak pada kabel yang rusak, suara yang dihasilkan oleh pelepasan pada titik kerusakan ditransmisikan ke tanah. Sinyal suara diambil oleh probe yang sangat sensitif. Setelah diperkuat, suara "pop" dapat didengar dengan mendengarkan dengan headphone.
Probe internal dari probe menerima sinyal medan magnet secara real time, dan menggunakan prinsip bahwa kecepatan rambat medan magnet jauh lebih tinggi daripada kecepatan rambat suara untuk menentukan jarak titik kerusakan dengan mendeteksi perbedaan waktu antara sinyal elektromagnetik dan sinyal suara. Terus gerakkan posisi sensor untuk menemukan titik dengan perbedaan waktu akustik-magnetik terkecil, maka lokasi pasti titik kerusakan akan berada di bawahnya.
Instrumen titik hukum pengukuran akustik tradisional umumnya hanya menggunakan earphone untuk memantau, atau dilengkapi dengan ayunan penunjuk meter untuk mengidentifikasi suara pelepasan pada titik kerusakan. Karena suara pelepasan menghilang dalam sekejap mata dan tidak jauh berbeda dari kebisingan sekitar, seringkali membawa kesulitan besar bagi operator yang tidak terlalu berpengalaman. Metode sinkronisasi akustik-magnetik secara efektif menghindari masalah di atas dari metode pengukuran akustik tradisional.
2. Metode suara murni:
Metode suara murni terdiri dari sensor getaran akustik, penguat sinyal, rangkaian filter, unit pengambilan sampel, prosesor, unit tampilan, unit penguat daya, headphone, dll.
Metode suara murni terutama digunakan untuk mengukur resistansi tinggi dan kerusakan flashover. Prinsip utamanya adalah menggunakan sumber tegangan tinggi untuk menerapkan tegangan impuls ke kabel yang rusak untuk menyebabkan kerusakan pelepasan pada titik kerusakan, dan kemudian menggunakan suara yang dihasilkan selama pelepasan untuk menemukan lokasi kerusakan secara akurat. Sensor getaran akustik mengubah sinyal akustik menjadi sinyal listrik, yang diperkuat dan disaring oleh penguat sinyal dan rangkaian filter. Akhirnya, itu dipulihkan ke suara melalui headphone, atau intensitas suara ditampilkan. Tempat dengan intensitas suara terbesar adalah titik kerusakan.
3. Metode magnetik murni:
Metode magnetik murni dapat menentukan jalur kabel dan lokasi pasti titik kerusakan kabel. Prinsip utamanya adalah menggunakan sumber tegangan tinggi untuk menerapkan tegangan impuls ke kabel yang rusak, menggunakan koil induksi untuk mengambil sinyal pulsa, dan menilai apakah itu menyimpang dari kabel melalui karakteristik sinyal pulsa. Ketika karakteristik sinyal pulsa yang diambil menyimpang, itu ditentukan sebagai titik kerusakan.
4. Metode A-frame:
Jika terjadi kerusakan tanah pada kabel yang terkubur, kita dapat menggunakan metode perbedaan potensial untuk menemukan titik kerusakan. Metodenya adalah dengan menambahkan tegangan uji antara titik uji kabel yang rusak dan tanah, maka medan listrik terdistribusi konsentris dengan titik masuk akan terbentuk di sekitar titik masuk kabel. Tidak ada perbedaan potensial antara titik mana pun dengan jari-jari yang sama di medan listrik ini, tetapi ada perbedaan potensial antara dua titik mana pun dengan jari-jari yang berbeda (titik A dan B pada gambar), dan ketika jarak antara kedua titik tetap, jarak antara kedua titik adalah Semakin dekat objek, semakin kuat perbedaan potensialnya.
Dengan menggunakan fitur ini, kita dapat memindahkan titik A dan B secara bertahap lebih dekat ke titik tengah. Ketika titik kerusakan tepat berada di antara titik A dan B, perbedaan potensial menjadi nol. Jika terus bergerak melampaui titik kerusakan, polaritas perbedaan potensial akan dibalik, sehingga titik pentanahan dapat ditentukan secara akurat dengan bergerak maju mundur.
Tata letak dan instruksi instrumen
Komposisi instrumen
1. Pencari lokasi kerusakan kabel: menemukan lokasi titik kerusakan kabel secara akurat dalam rentang pengukuran kasar.
2. Probe: termasuk probe, probe, tiga cakar, dan batang penghubung, terhubung ke saluran input untuk menerima sinyal.
3. Kenakan headphone; hubungkan saluran input dari instrumen penunjuk (umpan balik dari sinyal keluaran).
4. Kabel sinyal 7-inti: menghubungkan kabel antara instrumen penunjuk dan probe (menghubungkan instrumen penunjuk dan probe).
5. Pengisi daya: Hubungkan ke soket pengisian daya instrumen untuk pengisian daya.
6. A frame: digunakan saat pengujian menggunakan metode tegangan langkah.
7. Kabel koneksi A-frame: pencari lokasi kerusakan kabel dan kabel koneksi A-frame.
8. Pin ground: Aksesori yang cocok untuk A-frame.
![]()
Instruksi khusus untuk metode pengujian A-frame:
Perlahan gerakkan A-frame di sepanjang jalur penguburan kabel menuju ujung kabel dan amati perubahan pada grafik batang merah dan hijau di layar pengujian. Ini mencerminkan perubahan arah arus.
Pada jarak yang jauh dari titik kerusakan, bilah merah dan hijau di layar tampak sedikit tidak teratur dan kecil.
Ketika Anda mendekati titik kerusakan, misalnya sekitar 5 meter dari titik kerusakan, Anda akan melihat bahwa grafik batang merah menjadi sangat besar, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.
Ketika Anda berada tepat di atas titik kerusakan atau sekitar 1-2 meter di depan dan di belakang titik kerusakan, Anda akan melihat bahwa grafik batang merah dan hijau menjadi sangat kecil dan muncul di layar.
Setelah Anda melewati titik kerusakan, misalnya sekitar 5 meter dari titik kerusakan, Anda akan melihat bahwa grafik batang hijau menjadi sangat besar.
Dengan cara ini, dengan mencari dengan sabar, Anda dapat menemukan lokasi kerusakan.
![]()
![]()
![]()