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HN300電纜故障測試儀 八次脈衝電纜故障測試儀 HN300係列 架空線接地電纜故障測試儀30年經驗
用於35kV及以下不同等級、不同截麵、不同介質及材質的電力電纜的各類故障,包括:開路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻閃絡性故障。可配合高壓設備實現傳統電纜故障測試的低壓脈衝法、衝擊閃絡法、速度測量法。 全中文操作軟件和使用界麵,子菜單方式和文字提示實現人機互動。工業級10.4寸彩色觸摸液晶屏顯示,全中文操作軟件和使用界麵,子菜單方式和文字提示實現人機互動。CANScope的“信號質量”插件可以通過每個CAN節點發出的波形,自動對其的電壓幅值、電壓幅值、信號幅值、波形上升沿時間、波形下降沿時間、信號時間進行綜合“評分”,然後通過柱狀圖來直觀顯示出每個CAN幀ID的信號質量。用戶無需深入了解CAN總線協議、眼圖、斜率、幅值、振鈴、地彈等等專業知識。隻需使用CANScope采集一段時間後,點擊鼠標即可自動完成工作。如所示。為六個測量評價的參數。

技術參數
1. 采樣方法:低壓脈衝法、衝擊閃絡法、速度測量法
2. 采樣速率:200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz
3. 脈衝寬度:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs
4. 波速設置:交聯、聚氯、油浸紙、不滴油和未知類型自設定
5. 衝擊高壓:35kV及以下
6. 測試距離:<60km,盲區≤1m
7. 分 辨 率:1m
8. 測試精度:1m
9. 顯示方式:工業級10.4寸彩色觸摸液晶屏
使用傳感器的測試小技巧來完成測試可以把原邊導線多繞幾圈,通過增加一次側的匝數,來改變輸入輸出的變比,比如,霍爾傳感器IT1000-S變比為1:1000,原邊導線多繞5圈,此時,輸入輸出的實際變比為1:200,並在功率計上更改變比值,這樣測量的電流值為1A*1%*200=2A,相比原來的10A,上升了一個台階,按照此道理,可以再多繞幾圈,可以測量的電流值將進一步縮小。上麵講解的兩種方法都是可取的,有條件的話當然選用PATV-33,所能測量的電流更小。
四、工作原理
本產品采用的是時域反射(TDR)原理,即對電纜發射一電脈衝,電脈衝將在電纜中勻速傳輸,當遇到電纜阻抗發生變化的地方(故障點),電脈衝將產生反射。測距主機將電脈衝的發射和反射的變化以時域形式通過液晶屏顯示出來,通過屏幕上的波形可直接判讀故障距離。
① 開關按鍵:按下自鎖接通電源,再按解鎖斷開電源。開機2分鐘無任何操作時,屏幕將變暗進入屏保節能狀態。多種測試模式介質損耗測試儀能夠分彆使用內高壓、外高壓、內標準、外標準、正接法、反接法、自激法等多種方式測試;在外標準外高壓情況下可以做高電壓介質損耗。CVT測試一步到位介質損耗測試儀還可以測試全密封的CVT(電容式電壓互感器)CC2的介損和電容量,實現了CC2的同時測試。介質損耗測試儀還可以測試CVT變比和電壓角差。高速采樣信號介質損耗測試儀內部的逆變器和采樣電路由數字化控製,輸出電壓連續可調。
② 充電端口:用於連接充電器,給電池充電。
③ 中值旋鈕:順時針旋動中值向上走動;逆時針旋動中值向下走動。(需采樣刷新才有變化)大;逆時針旋動幅度減小。(需采樣刷新才有變化)
⑤ 采樣端口:四芯座,用於連接采樣線。為了實時監測高壓電力電纜溫度狀態,針對其高壓、強磁場工作環境提出基於分布式光纖傳感器的高壓電力電纜溫度在線監測係統設計方案。該方案采用DSP的快速累加,並利用Stokes信號解調Anti-Stokes信號,提高信噪比。此外,還介紹該係統在電力電纜中的實例應用,闡述其在電力係統中的實用價值。隨著光纖傳感技術的不斷發展,單晶光纖是目前高溫環境下適用的光波導材料之一,其測量溫度2000℃,溫度分辨率0.1℃,因而利用光纖傳感技術設計高壓電力電纜溫度在線監測係統具有精度高、堅硬而且彎曲靈活、體積小和抗電磁乾擾強等特點。
⑥ 觸摸式彩色液晶屏:詳見“工作界麵介紹”。
按“ ”鍵,彈出采樣方式選擇子菜單。子菜單中包括:“低壓脈衝”、“閃絡方法”和“速度測量”。儀器開機默認“低壓脈衝”,根據測試需要,可選擇相應的采樣方式,再按“采樣方式”鍵退出。
按“ ”鍵,彈出脈衝寬度選擇子菜單。子菜單中包括7個選項,分彆為:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs。根據測試距離選擇合適的脈寬,按對應的子菜單鍵可以對脈衝寬度進行選擇,儀器開機默認0.2μs,再按“脈寬”鍵退出此項功能。注意:在高壓閃絡法測試中此項不做選擇。
機械衝擊:過大的衝擊轉矩往往造成電機籠條,端環斷裂和定子端繞組絕緣破損,導致擊穿燒機,轉軸扭曲,聯軸節、傳動齒輪損傷和皮帶撕裂等;3.對生產機械造成衝擊:起動過程中的壓力突變往往造成泵係統管道、閥門的損傷,縮短使用壽命;影響傳動精度,甚至影響正常的過程控製。所有這些都給設備的**可靠運行帶來威脅,同時也造成過大的起動能量損耗,尤其當頻繁起停時更是如此。為避免對電網和設備造成嚴重影響,大功率電機在啟動時一般采用如下兩種方式。