| Nama Produk | Item | Jumlah. | Catatan |
| Pelacak awal gangguan kabel | XHGG502 | 1 unit | Metode pengujian: Pulsa tegangan rendah (tdr), tegangan tinggi flashover (ICE, decay, ARC-single shot), pulsa ganda ARC |
| Pelacak titik gangguan kabel | XHDD503C | 1 unit | Sinkronisasi Digital, Akustik, dan Magnetik |
| Pelacak pipa kabel | XHGX507 | 1 unit | Menguji jalur kabel, arus, kedalaman, mengidentifikasi kabel hidup dan mati, melokalisasi gangguan resistansi rendah ke tanah |
| Generator pulsa tegangan tinggi portabel | XHHV535-4Z | 1 unit | 0-28kV, Daya pembuangan 0-1568J |
Pra-lokalisasi gangguan kabel
Penentuan jarak gangguan kabel (dalam meter atau kaki) dari ujung pengujian didefinisikan sebagai pra-lokalisasi gangguan kabel. Ini adalah aspek penting, karena pra-lokalisasi gangguan kabel yang tepat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk lokalisasi gangguan akhir dibandingkan dengan generator lonjakan konvensional dan metode penentuan titik. Pra-lokalisasi menggunakan metode tegangan rendah seperti time-domain reflectometer (TDR) dan metode tegangan tinggi seperti SIM, ARC, MIM, ICM/ICE & metode peluruhan tegangan.
Pendahuluan
XHGG502 Pelacak Awal Gangguan Kabeladalah instrumen khusus untuk mengukur dan menganalisis status kabel daya dan jarak gangguan. Ini menggabungkan teknologi elektronik modern dan teknologi komputer untuk mewujudkan penyaringan sinyal, akuisisi, pemrosesan data, tampilan grafis, dan analisis grafis untuk menyelesaikan pengukuran kecepatan kabel, pengujian panjang kabel, pengujian jarak gangguan kabel.
![]()
Unit utama Coupler Pulsa (sampler pulsa ganda)
Fitur utama
Mode kerja pengujian daripelacak awal gangguan kabel XHGG502 ARCtermasuk 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 gangguan kabel adalah untuk membuat pulsa pengujian tegangan rendah yang dikirim secara efektif menghindari gangguan osilasi besar kosinus yang terjadi pada saat benturan tegangan tinggi kabel yang rusak, dan mendapatkan standar dan jelas serupa hubung singkat selama busur hubung singkat yang relatif stabil di titik gangguan. Gema dari gangguan, dan ada banyak pilihan bentuk gelombang pengujian yang ideal.
Tegangan tinggi impuls yang berbeda, panjang kabel yang berbeda, jarak gangguan kabel yang berbeda, dan periode serta durasi osilasi kosinus besar sangat bervariasi. Bentuk gelombang yang dikumpulkan oleh metode pulsa sekunder sederhana sering terganggu oleh osilasi kosinus besar karena waktu tunda transmisi yang tidak mencukupi, dan bentuk gelombang kacau dan sulit dianalisis. Ini hanya dapat dipastikan dengan menyesuaikan waktu peluncuran tertunda pulsa pengujian atau menggunakan perangkat perpanjangan busur tegangan sedang, yang meningkatkan kesulitan operasi serta bobot dan biaya peralatan. Metode pulsa ganda mengatasi kesulitan ini dan sangat menyederhanakan prosedur pengujian. Delapan set bentuk gelombang pengujian diperoleh dari proses flashover tegangan tinggi dari satu benturan, dan selalu ada beberapa set bentuk gelombang yang nyaman untuk interpretasi jarak gangguan. Ini juga merupakan keuntungan dari metode pulsa ganda dibandingkan dengan metode pulsa kedua.
Tampilan sistem operasi
![]()
Menguji jarak gangguan kabel dalam mode pengujian flashover tegangan tinggi, metode pengujian ini cocok untuk mendeteksi berbagai gangguan resistansi tinggi. Ada satu bentuk gelombang di layar. Dengan menyesuaikan posisi kedua garis kursor, jarak gangguan dapat ditentukan.
![]()
Menguji jarak gangguan kabel dalam mode pengujian ARC (multi-shot), metode pengujian ini cocok untuk mendeteksi berbagai gangguan resistansi tinggi. Terutama untuk bentuk gelombang yang sulit dianalisis, seperti gangguan kabel resistansi rendah dan terendam, metode pulsa ganda lebih mudah dianalisis dan dapat membantu pengguna dengan cepat menentukan jarak gangguan.
![]()
Menguji jarak gangguan kabel dalam mode pengujian pulsa tegangan rendah. Untuk gangguan sirkuit terbuka (putus) dan hubung singkat resistansi rendah, jarak gangguan 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 pengujian | <1km (short distance); <3km (medium>3km (jarak jauh), (amplitudo pengujian pulsa tegangan rendah: 400Vpp) |
| Tegangan tahan coupler pulsa | DC 35kV |
| Kondisi kerja | suhu -25℃~+65℃, kelembaban relatif 85%, tekanan atmosfer 750±30mmHg |
| Volume dan berat |
Penguji gangguan kabel 430*380*220mm-10kg; Coupler pulsa 430*380*220mm-10kg |
Pengenalan panel
![]()
Daftar kemasan
![]()
![]()
Pelacakan Rute Kabel, Penentuan Titik Gangguan, Identifikasi Kabel, Perbaikan & Pengujian Ulang
Pelacakan Rute Kabel
Seringkali, penentuan titik gangguan kabel memakan waktu lebih lama karena pelacakan rute kabel yang diuji (CUT) belum dilakukan atau rute kabel tidak diketahui. Rute kabel yang tepat ditentukan menggunakan metode induksi audio.
Dalam metode induksi audio, sinyal sinus AC frekuensi tinggi yang stabil dari generator frekuensi audio disuntikkan ke CUT di ujung pengujian, yang melengkapi jalurnya melalui bumi dan tersedia di seluruh tata letak kabel. Sensor kumparan pelacak 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 sisi kabel atau menjauh darinya. Rute kabel ditentukan dengan menemukan sinyal audio maksimum pada penerima audio dan headphone.
![]()
Deskripsi
Pelacak pipa kabel bawah tanah XHGX507 terutama digunakan untuk lokalisasi gangguan kabel, identifikasi kabel, pengukuran jalur dan kedalaman kabel. Ini dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat diselesaikan oleh beberapa set instrumen.
Prinsip kerja
Pelacak pipa kabel bawah tanah dirancang berdasarkan metode induksi elektromagnetik dan aplikasi prinsip komunikasi.
![]()
Fitur
Komponen utama
Pelacak pipa kabel ini terutama terdiri dari pemancar dan penerima, dengan aksesori dua penjepit, 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 penjepit), metode induksi |
| Beban pencocokan | 5 ohm—3000 ohm |
| Tampilan impedansi | 5 digit |
| Panas berlebih dan arus berlebih | perlindungan otomatis |
| Daya keluaran |
gear rendah, gear tengah, gear 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 nol), metode puncak (mode puncak), metode tegangan langkah, dan metode arus penjepit (A-frame) |
| Indikasi arus | menampilkan nilai arus efektif kabel yang diuji (unit: mA) |
| Suhu kerja | -10℃+55℃ |
| Indikator daya | tampilan grafis |
| Daya tahan 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 insulasi baik dapat mencapai hingga 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
![]()
![]()
Penentuan Titik Gangguan Kabel
Berdasarkan perkiraan jarak gangguan yang dihitung oleh Pra-lokalisator dan area yang dicurigai ditandai menggunakan prosedur pelacakan rute, lokasi gangguan kabel yang tepat atau penentuan titik gangguan dilakukan.
Penentuan Titik Gangguan Resistansi Tinggi dan Gangguan Berkedip
Untuk menentukan titik gangguan resistansi tinggi dan gangguan berkedip, lonjakan HV diterapkan secara berkala ke kabel yang rusak menggunakan generator lonjakan, menghasilkan suara dentuman di titik gangguan dan medan magnet 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 di titik gangguan secara bersamaan, titik gangguan yang tepat ditentukan secara presisi; di mana perbedaan waktu di antara keduanya mendekati nol. Medan magnet juga membantu pengguna menentukan posisi sensor, sehingga memudahkan penentuan titik gangguan.
![]()
Pendahuluan
Instrumen lokalisasi gangguan kabel menggunakan metode sinkronisasi akustik dan magnetik untuk menentukan titik gangguan kabel daya. Ini adalah perangkat yang menghasilkan pelepasan muatan elektronik oleh generator pelepasan benturan, diambil dan diperkuat oleh probe yang sesuai, dan lokasi titik gangguan yang tepat ditentukan oleh penilaian auditori dan visual. Ini adalah perangkat yang menyelesaikan penentuan posisi yang tepat dari titik gangguan kabel dalam rentang pengukuran kasar dan mengumpulkan perbedaan waktu akustik dan magnetik. Ini mengintegrasikan teknologi penentuan posisi, pengujian bantuan jalur, dan teknologi lainnya, menyediakan beberapa mode pengujian dan informasi petunjuk yang kaya dan beragam untuk secara efisien dan akurat menyelesaikan lokalisasi gangguan kabel.
Instrumen penentuan titik tetap ini cocok untuk gangguan resistansi rendah, hubung singkat, sirkuit terbuka, dan putus kabel daya, kabel koaksial frekuensi tinggi, kabel lampu jalan, dan kabel terkubur yang terbuat dari berbagai bahan dengan penampang dan media yang berbeda, serta kebocoran resistansi tinggi dan gangguan flashover resistansi tinggi. Gangguan. Parameter teknis mematuhi "GB/T 18268.1 Persyaratan anti-gangguan untuk peralatan pengujian yang digunakan di lokasi industri".
Ini mematuhi persyaratan standar untuk penentuan titik akustik dan magnetik dalam standar "DL/T 849.2-2019 Kondisi teknis umum untuk penguji khusus peralatan daya Bagian 2: Instrumen lokalisasi gangguan kabel".
Fitur
Indikator teknis
| 1 | Parameter filter |
Semua-pass: 100Hz~1600Hz. Lulus rendah: 100Hz~300Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. Bandpass: 200Hz~600Hz. |
| 2 | Penguatan saluran | 8 tingkat dapat disesuaikan. |
| 3 | Penguatan saluran magnetik | 8 tingkat dapat disesuaikan. |
| 4 | Penguatan keluaran | 16 tingkat (0~112db) |
| 5 | Impedansi keluaran | 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 lingkungan | -25~65℃; Kelembaban relatif: ≤90%. |
Prinsip kerja
Perangkat ini menggunakan metode sinkronisasi akustik dan magnetik untuk secara akurat melokalisasi gangguan. Ini adalah metode penentuan posisi yang sangat akurat dan unik. Prinsipnya didasarkan pada metode penentuan titik akustik tradisional dan menambahkan deteksi dan aplikasi sinyal elektromagnetik.
Ketika generator pelepasan muatan tegangan tinggi melakukan pelepasan benturan pada kabel yang rusak, suara yang dihasilkan oleh pelepasan di titik gangguan merambat ke tanah. Sinyal suara diambil oleh probe sensitivitas tinggi. Setelah diperkuat, suara "pop" dapat terdengar dengan mendengarkan melalui headphone.
Probe internal probe menerima sinyal medan magnet secara real-time, dan menggunakan prinsip bahwa kecepatan propagasi medan magnet jauh lebih tinggi daripada kecepatan propagasi suara untuk menentukan jarak titik gangguan 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 gangguan akan berada di bawahnya.
Instrumen penentuan titik pengukuran akustik tradisional umumnya hanya menggunakan earphone untuk memantau, atau dilengkapi dengan ayunan penunjuk meter untuk mengidentifikasi suara pelepasan di titik gangguan. Karena suara pelepasan menghilang dalam sekejap dan tidak banyak berbeda dari kebisingan sekitar, seringkali membawa kesulitan besar bagi operator yang tidak terlalu berpengalaman. Metode sinkronisasi akustik secara efektif menghindari masalah di atas dari metode pengukuran akustik tradisional.
Daftar kemasan
![]()
Pengenalan panel operasi
![]()
![]()
Pengenalan antarmuka dan fungsi
![]()
Antarmuka operasi mencakup area tampilan bentuk gelombang dan area penyesuaian parameter. Fungsi setiap bagian diperkenalkan satu per satu sesuai dengan logo pada gambar di atas.
![]()
![]()
Untuk menentukan titik gangguan resistansi tinggi dan gangguan berkedip, generator lonjakan digunakan untuk secara berkala menerapkan lonjakan tegangan tinggi ke kabel yang rusak, menghasilkan suara benturan di titik gangguan dan medan magnet 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 di titik gangguan secara bersamaan, titik gangguan yang tepat dapat ditentukan; perbedaan waktu di antara keduanya mendekati nol. Medan magnet juga dapat membantu pengguna menentukan posisi sensor, sehingga memudahkan penentuan titik gangguan.
![]()
Deskripsi
Generator pulsa tegangan tinggi sepenuhnya mematuhi DL/T846-2016 "Kondisi Teknis Umum untuk Peralatan Uji Tegangan Tinggi" dan DL/T474-2017 "Pedoman Implementasi Pengujian Isolasi Lapangan". Ini terutama digunakan untuk pelepasan muatan benturan selama pengujian gangguan kabel dengan tingkat tegangan 35kV ke bawah; itu juga dapat digunakan untuk pengujian tahan tegangan DC peralatan listrik lainnya.
Perangkat ini mengintegrasikan sumber tegangan tinggi DC, kapasitor penyimpanan energi, dan celah bola pelepasan muatan menjadi satu. Peralatan ini sepenuhnya menggantikan transformator uji tradisional dengan berat ratusan kilogram, kotak kontrol, dan kapasitor penyimpanan energi pulsa (umumnya satu set transformator 5kVA beratnya lebih dari 60 kg, dan kotak kontrol lebih dari 30 kilogram, dan kapasitor penyimpanan energi pulsa lebih dari 20 kilogram).
Catu daya mengadopsi komponen elektronik tegangan tinggi khusus presisi tinggi, stabilitas tinggi, dan teknologi tegangan tinggi frekuensi tinggi, yang membuat seluruh mesin memiliki struktur sederhana dan bobot ultra-ringan. Generator pulsa mengadopsi desain dan mode operasi yang ramah pengguna, yang aman dan andal. Ini benar-benar mencapai efek tidak rusak oleh benturan, dan juga dapat bekerja secara normal ketika tegangan tinggi hubung singkat ke tanah. Saat ini merupakan peralatan tegangan tinggi DC impact portabel yang paling ringan dan paling ramah pengguna. Ini adalah produk ideal untuk deteksi gangguan kabel daya.
![]()
Parameter teknis
| Tegangan tinggi benturan | 0~28KV |
| Pembagi tegangan tinggi | Tingkat 2,5 |
| Kapasitor internal | 4μF |
| Daya pembuangan | 1568J |
| Daya benturan | 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 lingkungan | -20~+65℃ |
Pengenalan panel
![]()
Daftar kemasan
![]()
![]()
Hubungi kami dengan bebas jika ada pertanyaan dan persyaratan lebih lanjut~! Terima kasih!