Sistem pencari lokasi kerusakan kabel bawah tanah untuk deteksi kerusakan kabel bawah tanah tegangan 10kV 11kV dan di bawahnya
I. Tujuan Sistem:
II.Konfigurasi Sistem
Nama Produk | Item | Jumlah | Keterangan |
Pencari lokasi awal kerusakan kabel | XHGG502 | 1 unit | Metode pengujian: Pulsa tegangan rendah (tdr), flashover tegangan tinggi (ICE, decay, ARC-single shot), ARC pulsa ganda |
Pencari lokasi titik kerusakan kabel | XHDD503C | 1 unit | Sinkronisasi Digital, akustik dan Magnetik |
Pencari pipa kabel | XHGX507 | 1 unit | Uji jalur kabel, arus, kedalaman, identifikasi kabel hidup dan tidak bertegangan, temukan kerusakan resistansi rendah ke tanah |
Generator pulsa tegangan tinggi portabel | XHHV535-4Z | 1 unit | 0-28kV, Daya pelepasan 0-1568J |
III. Deskripsi teknis komponen sistem
Pra-lokasi Kerusakan Kabel
Penentuan jarak kerusakan kabel (dalam meter atau kaki) dari ujung pengujian didefinisikan sebagai pra-lokasi kerusakan kabel. Ini adalah aspek penting, karena pra-lokasi kerusakan kabel yang tepat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk lokasi kerusakan akhir jika dibandingkan dengan generator lonjakan konvensional dan metode penentuan titik. Pra-lokasi menggunakan metode tegangan rendah seperti time-domain reflectometer (TDR) dan metode tegangan tinggi seperti SIM, ARC, MIM, ICM/ICE & metode penurunan tegangan.
1, Pencari lokasi awal kerusakan kabel XHGG502
Pendahuluan
XHGG502 Pencari Lokasi Awal Kerusakan Kabel adalah instrumen khusus untuk mengukur dan menganalisis status kabel daya dan jarak kerusakan. Ini menggabungkan teknologi elektronik modern dan teknologi komputer untuk mewujudkan penyaringan sinyal, akuisisi, pemrosesan data, tampilan grafik, dan analisis grafik untuk menyelesaikan pengukuran kecepatan kabel, pengujian Panjang kabel, pengujian jarak kerusakan kabel.
Unit utama Penggandeng Pulsa (pengambil sampel pulsa ganda)
Fitur utama
• Sinyal yang dipantulkan yang dikirim oleh penggandeng pulsa ditampilkan secara otomatis, dan bentuk gelombang sirkuit terbuka kabel dengan panjang penuh ditampilkan pada saat yang sama.
• Perhitungan dan tampilan jarak kerusakan otomatis;
• Ia memiliki fungsi menyimpan bentuk gelombang pengujian yang besar: bentuk gelombang yang diperoleh dari pengujian lapangan dapat disimpan dengan mudah di instrumen sesuai dengan urutan yang ditentukan, dan dapat dipanggil dan diamati kapan saja;
• Dengan antarmuka USB printer standar;
• Pengoperasian sederhana dan keandalan tinggi. Memiliki kinerja biaya yang sangat tinggi;
• Catu daya baterai lithium polimer internal, yang dapat menguji sirkuit terbuka kabel dan kerusakan hubung singkat resistansi rendah di lingkungan tanpa catu daya.
Mode kerja pengujian XHGG502 Pencari lokasi awal kerusakan kabel ARC termasuk metode pulsa tegangan rendah, metode flashover tegangan tinggi, dan metode pulsa ganda. Di sini fokus pada metode pulsa ganda yang berbeda dari perangkat lain.
Tujuan penggunaan metode pulsa ganda untuk menguji kerusakan kabel adalah untuk membuat pulsa pengujian tegangan rendah yang dikirim secara efektif menghindari gangguan osilasi besar kosinus yang terjadi pada saat dampak tegangan tinggi dari kabel yang rusak, dan mendapatkan sirkuit pendek yang serupa dan jelas selama busur hubung singkat yang relatif stabil pada titik kerusakan. Gema dari kerusakan, dan ada banyak pilihan bentuk gelombang pengujian yang ideal.
Tegangan tinggi impuls yang berbeda, panjang kabel yang berbeda, jarak kerusakan kabel yang berbeda, dan periode serta durasi osilasi kosinus besar sangat berbeda. Bentuk gelombang yang dikumpulkan oleh metode pulsa sekunder sederhana seringkali terganggu oleh osilasi kosinus besar karena waktu tunda transmisi yang tidak mencukupi, dan bentuk gelombangnya kacau dan sulit dianalisis. Itu hanya dapat dipastikan dengan menyesuaikan waktu peluncuran yang tertunda dari pulsa pengujian atau menggunakan perangkat perpanjangan busur tegangan menengah, yang meningkatkan kesulitan pengoperasian dan berat serta biaya peralatan. Metode pulsa ganda hanya mengatasi kesulitan ini dan sangat menyederhanakan prosedur pengujian. Delapan set bentuk gelombang pengujian diperoleh dari proses flashover tegangan tinggi dari satu dampak, dan selalu ada beberapa set bentuk gelombang yang nyaman untuk interpretasi jarak kerusakan. Ini juga merupakan keuntungan dari metode pulsa ganda dibandingkan dengan metode pulsa kedua.
Tampilan sistem operasi
Menguji jarak kerusakan kabel di bawah mode pengujian flashover tegangan tinggi, metode pengujian ini cocok untuk mendeteksi berbagai kerusakan resistansi tinggi. Ada satu bentuk gelombang di layar. Dengan menyesuaikan posisi dua garis kursor, jarak kerusakan dapat ditentukan.
Menguji jarak kerusakan kabel di bawah mode pengujian ARC (multi-shot), metode pengujian ini cocok untuk mendeteksi berbagai kerusakan resistansi tinggi. Terutama untuk bentuk gelombang yang sulit dianalisis, seperti kerusakan kabel resistansi rendah dan terendam, metode pulsa ganda lebih mudah dianalisis dan dapat membantu pengguna dengan cepat menentukan jarak kerusakan.
Menguji jarak kerusakan kabel di bawah mode pengujian pulsa tegangan rendah. Untuk sirkuit terbuka (putus) resistansi rendah dan kerusakan hubung singkat, jarak kerusakan dapat dengan mudah diukur.
Parameter teknis
Frekuensi pengambilan sampel | 400MHz |
Resolusi minimum | 0,5m (100m/us) |
Lebar pulsa tegangan rendah | 0.2uS/2uS/4uS |
Zona buta pengujian | ≤20m |
Rentang jangkauan | ≥68km |
Kesalahan pengukuran | ≤±(0,5%×L+1m), L adalah panjang kabel |
Ada tiga panjang kabel uji | <1km (short distance); <3km (medium>3km (jarak jauh), (amplitudo uji pulsa tegangan rendah: 400Vpp) |
Tegangan tahan penggandeng pulsa | DC 35kV |
Kondisi kerja | suhu -25℃~+65℃, kelembaban relatif 85%, tekanan atmosfer 750±30mmHg |
Volume dan berat |
Penguji kerusakan kabel 430×380×220mm-10kg; Penggandeng pulsa 430×380×220mm-10kg |
Pengantar panel
1 Tampilan: Layar sentuh kelas industri 12,1 inci;
2 Komunikasi: antarmuka output sinyal pulsa metode pulsa tegangan rendah, antarmuka input sinyal penerima sampler metode flashover tegangan tinggi;
3 Grounding: terminal grounding keselamatan;
4 Indikator daya: Menunjukkan daya baterai internal, ditampilkan dalam 4 kisi;
5 USB-1: Kartu jaringan nirkabel eksternal dan perangkat komunikasi USB;
6 USB-2: Kartu jaringan nirkabel eksternal dan perangkat komunikasi USB;
7 Sakelar daya: Posisi "I", gunakan catu daya AC 220V untuk memasok daya ke sistem;
Gigi "II" menggunakan baterai internal untuk menyalakan sistem; ketika "soket daya" terhubung ke catu daya AC 220V, ia juga mengisi daya baterai pada saat yang sama;
Gigi "O", matikan daya sistem;
8 Soket daya: catu daya kerja instrumen, port koneksi AC 220V;
9 Sekering: tempat di mana sekering sistem catu daya AC 220V dipasang;
10 Periksa sendiri: mengirimkan sinyal di bawah beberapa pulsa;
11 Hidup/Mati: Nyalakan dan matikan daya kerja komputer industri;
12 Amplitudo: Sesuaikan kenop amplitudo saat mengumpulkan bentuk gelombang untuk mengubah amplitudo bentuk gelombang yang dikumpulkan;
13 Lampu indikator: lampu indikator yang mencerminkan metode inspeksi;
14 Pemindahan: Sesuaikan kenop pemindahan saat memperoleh bentuk gelombang untuk mengubah tinggi garis dasar dari bentuk gelombang yang diperoleh;
Daftar kemasan
Penelusuran Rute Kabel, Penentuan Titik, Identifikasi Kabel, Perbaikan & Uji Ulang
2,Pencari rute kabel (Kabel jalur penguji komprehensif) (XHGX507)
Penelusuran Rute Kabel
Seringkali, penentuan titik kerusakan kabel membutuhkan waktu yang lebih lama karena penelusuran rute kabel yang sedang diuji (CUT) belum dilakukan atau rute kabel tidak diketahui. Rute pasti kabel ditentukan dengan menggunakan metode induksi audio.
Dalam metode induksi audio, sinyal sinusoidal AC frekuensi tinggi yang stabil dari generator frekuensi audio disuntikkan ke dalam CUT di ujung pengujian, yang melengkapi jalurnya melalui bumi dan tersedia di seluruh jalur kabel. Kumparan sensor pencari rute sejajar dengan tanah yang terhubung ke penerima audio mengambil sinyal, yang ditampilkan pada penerima secara visual dalam bentuk grafik dan dalam bentuk suara yang ditangkap melalui headphone. Sinyal terkuat diterima tepat di atas kabel dan kekuatan sinyal berkurang jika kumparan pencari berada di kedua sisi kabel atau jauh darinya. Rute kabel ditentukan dengan menemukan sinyal audio maksimum pada penerima audio dan headphone.
Deskripsi
Pencari pipa kabel bawah tanah XHGX507 terutama digunakan untuk lokasi kerusakan kabel, identifikasi kabel, jalur kabel, dan pengukuran kedalaman. Itu dapat menyelesaikan tugas yang hanya dapat diselesaikan oleh beberapa set instrumen di masa lalu.
Prinsip kerja
Pencari pipa kabel bawah tanah dirancang berdasarkan metode induksi elektromagnetik dan penerapan prinsip komunikasi.
1. Sinyal elektromagnetik dihasilkan oleh pemancar, dan sinyal ditransmisikan ke kabel bawah tanah yang sedang diuji melalui metode koneksi transmisi yang berbeda.
2. Setelah kabel bawah tanah menginduksi sinyal elektromagnetik, arus induksi dihasilkan pada kabel, dan arus induksi merambat di sepanjang kabel ke jarak.
3. Dalam proses perambatan arus, gelombang elektromagnetik dipancarkan ke tanah melalui kabel bawah tanah. Ketika penerima mendeteksi di tanah, sinyal gelombang elektromagnetik akan diterima di tanah di atas kabel.
4. Posisi, arah, dan kerusakan kabel bawah tanah dapat dinilai dengan perubahan kekuatan sinyal yang diterima.
Fitur
●LCD layar lebar menampilkan kekuatan sinyal, dan bilah, panah, dan perintah suara memudahkan operator untuk menilai posisi bawah tanah kabel dan titik kerusakan. Satu orang dapat melakukan semuanya.
●Desain serba digital, tampilan grafik LCD layar lebar yang jelas dan penentuan posisi yang andal
●Portabel dan ringan, mudah dibawa
●Baterai isi ulang internal
●Ohmmeter internal untuk mengukur resistansi loop kabel
●Dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan isolasi hingga 2MΩ ke tanah
●Dengan fungsi lampu latar untuk beradaptasi dengan pengoperasian malam hari
●Ohmmeter internal untuk mengukur resistansi loop kabel
●Tampilkan kedalaman dan arus kabel
Komponen utama
Pencari pipa kabel ini terutama terdiri dari pemancar dan penerima, dengan aksesori dua klem, satu A-frame, dan kabel koneksi yang diperlukan.
Parameter Teknis Pemancar
Frekuensi kerja | frekuensi rendah (815Hz), frekuensi menengah (8kHz), frekuensi tinggi (33 kHz), frekuensi radio (83 kHz) |
Mode kerja | metode koneksi langsung, metode kopling (metode kaliper), metode induksi |
Beban yang cocok | 5 ohm—3000 ohm |
Tampilan impedansi | 5 digit |
Terlalu panas dan arus berlebih | perlindungan otomatis |
Output daya |
gigi rendah, gigi tengah, gigi tinggi |
Penerima
Frekuensi kerja | frekuensi rendah (815Hz), frekuensi menengah (8kHz), frekuensi tinggi (33 kHz), frekuensi radio (83 kHz), Frekuensi pasif 50Hz |
Mode antena | metode lembah (mode nilai nol), metode puncak (mode puncak), metode tegangan langkah dan metode arus klem (A-frame) |
Indikasi arus | menampilkan nilai arus efektif kabel yang sedang diuji (satuan: mA) |
Suhu kerja | -10℃+55℃ |
Indikator daya | tampilan grafik |
Masa pakai baterai | kerja terus menerus> 8 jam: kerja intermiten> 16 jam |
Indikasi kekuatan sinyal | diagram tangga, rentang digital 0-999 |
Kontrol penguatan | penyesuaian manual, rentang dinamis 100dB |
Kedalaman deteksi | kedalaman deteksi maksimum sekitar 10 meter |
Jarak deteksi maksimum | Kabel dengan isolasi yang baik dapat mencapai 15km dalam metode koneksi langsung |
Pengukuran kedalaman | tekan tombol kedalaman untuk menampilkan tiga digit, kedalaman maksimum dapat diukur hingga 10 meter |
Akurasi | Frekuensi rendah: ±(1-5)%≤2.5m Frekuensi radio: ±(5-12)%≤2.5m |
Daftar kemasan
Kasus aplikasi
3.Kerusakan kabel penentuan titik pencari lokasi (XHDD503C)
Penentuan Titik Kerusakan Kabel
Berdasarkan perkiraan jarak kerusakan yang dihitung oleh Pra-lokasi dan area yang diduga rusak yang ditandai dengan menggunakan prosedur penelusuran rute, lokasi kerusakan kabel yang tepat atau penentuan titik kerusakan dilakukan.
Penentuan Titik Kerusakan Resistansi Tinggi dan Kerusakan Berkedip
Untuk penentuan titik kerusakan resistansi tinggi dan berkedip, lonjakan HV diterapkan ke dalam kabel yang rusak secara berkala menggunakan generator lonjakan, menghasilkan suara berdebam pada titik kerusakan dan menghasilkan medan magnet yang kuat di sekitar kabel. Sinyal akustik dan magnetik ini diambil dengan bantuan sensor (mikrofon tanah sensitif) dan ditampilkan secara bersamaan pada penerima penentu titik dalam bentuk grafik dan sinyal akustik terdengar di headphone. Karena kedua sinyal, akustik dan magnetik dihasilkan pada titik kerusakan secara bersamaan, titik kerusakan yang tepat terletak secara tepat; di mana penundaan waktu di antara mereka mendekati nol. Medan magnet juga membantu pengguna untuk menentukan posisi sensor dan menghasilkan penentuan titik yang mudah.
Pendahuluan
Instrumen lokasi kerusakan kabel menggunakan metode sinkronisasi akustik dan magnetik untuk menentukan titik kerusakan kabel daya. Flashover elektronik dihasilkan oleh generator pelepasan dampak, diambil dan diperkuat oleh probe yang sesuai, dan lokasi tepat titik kerusakan ditentukan oleh penilaian pendengaran dan visual. Ini adalah perangkat yang melengkapi penentuan posisi yang tepat dari titik kerusakan kabel dalam rentang pengukuran kasar dan mengumpulkan perbedaan waktu akustik dan magnetik. Ini mengintegrasikan teknologi penentuan posisi, pengujian yang dibantu jalur, dan teknologi lainnya, menyediakan beberapa mode pengujian dan informasi yang kaya dan beragam untuk secara efisien dan akurat menyelesaikan lokasi kerusakan kabel.
Instrumen titik tetap ini cocok untuk kerusakan resistansi rendah, hubung singkat, sirkuit 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 flashover resistansi tinggi. Kerusakan. Parameter teknis sesuai dengan "GB/T 18268.1 Persyaratan anti-interferensi untuk peralatan pengujian yang digunakan di lokasi industri".
Ini sesuai dengan persyaratan standar untuk pemasangan akustik dan magnetik dalam standar "DL∕T 849.2-2019 Ketentuan teknis umum untuk penguji khusus untuk peralatan daya Bagian 2: Instrumen penentu lokasi kerusakan kabel".
Fitur
1. LCD kecerahan tinggi sentuh 5 inci memastikan visibilitas di bawah sinar matahari.
2. Mengadopsi teknologi penentuan posisi sinkron akustik dan magnetik untuk secara otomatis menghitung perbedaan waktu akustik dan magnetik.
3. Nilai penguatan dan nilai pemicu sinyal akustik dan sinyal magnetik dapat disesuaikan secara manual untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan.
4. Ia memiliki teknologi pengurangan kebisingan latar belakang dan dapat memilih dari berbagai metode penyaringan.
5. Ia memiliki pengurangan kebisingan latar belakang BNR dan fungsi pengurangan kebisingan bisu.
6. Ia memiliki indikasi penyimpangan jalur.
7. Dilengkapi dengan sensor sinyal isolasi fisik multi-lapis, kelas tahan air IP65.
8. Baterai lithium berkapasitas besar internal, waktu siaga yang lama, dilengkapi dengan pengisi daya cepat.
9. Kecil dan ringan, mudah dioperasikan, dan antarmuka manusia-mesin yang sederhana.
Indikator teknis
1 | Parameter filter |
Semua lulus: 100Hz~1600Hz. Lulus rendah: 100Hz~300Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. Bandpass: 200Hz~600Hz. |
2 | Penguatan saluran | 8 level yang dapat disesuaikan. |
3 | Penguatan saluran magnetik | 8 level yang dapat disesuaikan. |
4 | Penguatan output | 16 level (0~112db) |
5 | Impedansi output | 350Ω |
6 | Akurasi penentuan posisi akustomagnetik | kurang dari 0,2m. |
7 | Akurasi identifikasi jalur | kurang dari 0,5m. |
8 | Catu daya | 4*18650 baterai lithium standar. |
9 | Waktu siaga | lebih dari 8 jam. |
10 | Volume | 428L×350W×230H |
11 | Berat | 6,5kg. |
12 | Suhu sekitar | -25~65℃; Kelembaban relatif: ≤90%. |
Prinsip kerja
Perangkat ini menggunakan metode sinkronisasi akustik dan magnetik untuk menemukan kerusakan secara akurat. Ini adalah metode penentuan posisi yang sangat akurat dan unik. Prinsipnya didasarkan pada metode penentuan titik akustik tradisional dan menambahkan deteksi dan penerapan 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 sensitivitas tinggi. Setelah amplifikasi, suara "pop" dapat didengar dengan mendengarkan dengan headphone.
Probe internal 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 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.
Daftar kemasan
Pengantar panel operasi
1. Penyesuaian: Tekan tombol penyesuaian untuk masuk ke antarmuka penyesuaian, dan putar tombol penyesuaian untuk mengatur parameter penyesuaian;
2. Catu daya: Nyalakan dan matikan catu daya sistem. Saat menyalakan sistem, Anda perlu menekan dan menahan tombol daya selama 3 hingga 4 detik hingga Anda mendengar suara "bip" yang panjang, kemudian Anda dapat mengangkat tombol; saat mematikan, Anda perlu menekan dan menahan tombol daya selama 3 hingga 4 detik;
3. Tampilan: Tampilan sentuh 5 inci.
1 Sensor: Port koneksi sensor probe;
2 Pengisian daya: port koneksi pengisi daya;
3 Jack headphone khusus.
Pengantar antarmuka dan fungsi
Antarmuka operasi mencakup area tampilan bentuk gelombang dan area penyesuaian parameter. Fungsi dari setiap bagian diperkenalkan satu per satu sesuai dengan logo pada gambar di atas.
1/2: Pengaturan penguatan suara/pengaturan pemicu suara
3/4: Pengaturan penguatan medan magnet/pengaturan pemicu medan magnet
5: Indikasi probe
6: Penyaringan semua lulus
Penyaringan lulus rendah
Penyaringan lulus tinggi
Penyaringan band-pass
7. Pengaturan bisu
8. Pengaturan BNR
9. Pengaturan volume
10. Tampilan daya
11. Intensitas suara: indikasi intensitas suara dan tampilan numerik yang sesuai.
12. Sinyal elektromagnetik: Inisialisasi selesai, Anda dapat mengambil sampel logo (petir berwarna kuning); bisu atau sentuh logo sensor (petir berwarna putih).
13. Kekuatan medan magnet: indikasi kekuatan medan magnet dan tampilan numerik yang sesuai.
14. Empat set tampilan data perbedaan waktu akustik dan magnetik, yang menunjukkan perbedaan waktu akustik dan magnetik untuk referensi pengguna untuk meningkatkan akurasi titik tetap.
4. XHHV535-4Z Generator Lonjakan Tegangan Tinggi Portabel
Untuk menentukan titik kerusakan resistansi tinggi dan kerusakan berkedip, generator lonjakan digunakan untuk menerapkan lonjakan tegangan tinggi secara berkala ke dalam kabel yang rusak, menghasilkan suara berdebam pada titik kerusakan dan medan magnet yang kuat di sekitar kabel. Sinyal akustik dan magnetik ini diambil dengan bantuan sensor (mikrofon tanah sensitif) dan ditampilkan secara bersamaan pada penerima penentu posisi dalam bentuk grafik, dan sinyal akustik dapat didengar melalui headphone. Karena sinyal akustik dan magnetik dihasilkan pada titik kerusakan pada saat yang sama, titik kerusakan yang tepat dapat ditentukan; penundaan waktu di antara mereka mendekati nol. Medan magnet juga dapat membantu pengguna menentukan lokasi sensor, sehingga mudah untuk menentukan titik kerusakan.
Deskripsi
Generator pulsa tegangan tinggi sepenuhnya sesuai dengan DL/T846-2016 "Ketentuan Teknis Umum untuk Peralatan Uji Tegangan Tinggi" dan DL/T474-2017 "Pedoman untuk Pelaksanaan Uji Isolasi Lapangan". Ini terutama digunakan untuk pelepasan dampak selama pengujian kerusakan kabel dengan tingkat tegangan 35kV dan di bawahnya; itu juga dapat digunakan untuk uji tegangan tahan DC dari peralatan listrik lainnya.
Perangkat ini mengintegrasikan sumber tegangan tinggi DC, kapasitor penyimpanan energi, dan celah bola pelepasan menjadi satu. Peralatan ini sepenuhnya menggantikan transformator uji tradisional yang beratnya ratusan kilogram, kotak operasi, dan kapasitor penyimpanan energi pulsa (umumnya satu set transformator 5kVA beratnya lebih dari 60 kg, dan kotak kontrol lebih dari 30 kilogram, dan lebih dari 20 kilogram kapasitor penyimpanan energi pulsa).
Catu daya mengadopsi komponen elektronik tegangan tinggi khusus presisi tinggi, stabilitas tinggi, dan teknologi tegangan tinggi frekuensi tinggi, yang membuat seluruh mesin sederhana dalam struktur dan sangat ringan. Generator pulsa mengadopsi desain dan mode pengoperasian yang manusiawi, yang aman dan andal. Itu benar-benar mencapai efek tidak rusak oleh dampak, dan juga dapat bekerja secara normal ketika tegangan tinggi dihubung singkat ke tanah. Saat ini merupakan peralatan tegangan tinggi dampak DC portabel yang paling ringan dan paling mudah digunakan. Ini adalah produk yang ideal untuk deteksi kerusakan kabel daya.
Parameter teknis
Tegangan tinggi dampak | 0~28KV |
Tekanan parsial tegangan tinggi | 2,5 level |
Kapasitor internal | 4μF |
Daya pelepasan | 1568J |
Daya dampak | 400W |
Perlindungan suhu berlebih | 85℃ |
Volume(mm) | 420L×325W×480H |
Berat | tidak lebih dari 40kg |
Catu daya | AC220V±10%, 50Hz±1Hz(60Hz dapat disesuaikan) |
Suhu sekitar | -20~+65℃ |
Pengantar panel
1. Output tegangan tinggi (DC): Saat tegangan tahan DC, sambungkan saluran output tegangan tinggi.
2. Output tegangan tinggi (EMP): Selama pelepasan impuls, sambungkan saluran output tegangan tinggi.
3. Amanty tanah: Casing instrumen diarde untuk mencegah elektrifikasi casing instrumen atau personel.
4. Pengaturan waktu: Atur interval waktu pelepasan.
5. Voltmeter: Indikasi tegangan output tegangan tinggi, digunakan untuk menampilkan nilai tegangan secara real time.
6. Soket daya: Catu daya kerja instrumen, AC 220V ± 10%/50Hz ± 1Hz.
7. Pemegang tabung pengaman: Lokasi pemasangan tabung pengaman dalam sistem catu daya AC 220V.
8. Sakelar daya: Posisi "I" menunjukkan menyalakan daya AC 220V untuk memasok daya ke sistem;
"Gigi 0" berarti mematikan catu daya AC 220V untuk memasok daya ke sistem.
9. Sakelar proteksi arus lebih: Menekan status menunjukkan bahwa fungsi proteksi arus lebih telah dimulai; Ketika memantul, itu menunjukkan bahwa instrumen telah memicu proteksi arus lebih.
10. Tombol mulai/lampu indikator posisi nol:
①Ketika lampu indikator posisi nol menyala (kuning), itu menunjukkan bahwa itu dalam keadaan posisi nol. Menekan tombol start dapat memulai output tegangan tinggi;
②Ketika lampu indikator posisi nol tidak menyala, itu menunjukkan bahwa itu tidak dalam keadaan posisi nol. Setelah memutar kenop penyesuaian tegangan berlawanan arah jarum jam ke posisi nol, lampu indikator posisi nol menyala, dan kemudian menekan tombol start dapat memulai output tegangan tinggi.
11. Tombol stop/lampu indikator tegangan tinggi: Ketika pengujian selesai atau terjadi kelainan, tekan tombol ini untuk memutus output tegangan tinggi. Lampu indikator tegangan tinggi menyala menunjukkan bahwa output tegangan tinggi telah diaktifkan; Lampu indikator tegangan tinggi mati, menunjukkan bahwa output tegangan tinggi telah berhenti.
12. Kenop penyesuaian tegangan: digunakan untuk menyesuaikan ukuran tegangan; Sesuaikan tekanan tinggi output searah jarum jam untuk meningkat dari kecil ke besar, dan berlawanan arah jarum jam untuk menurun dari besar ke kecil.
13. Tombol pelepasan: Dalam keadaan berhenti tegangan tinggi, menekan tombol ini dapat secara manual melepaskan listrik yang disimpan di dalam.
14. Amperemeter: indikasi arus pengukur tegangan rendah.
Daftar kemasan
Hubungi kami dengan bebas jika ada pertanyaan dan persyaratan lebih lanjut~! Terima kasih!