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HN300電纜故障測試儀 電纜外護套故障測試儀 HN300係列 地下綜合管線探測儀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。在選擇設備時,有人會建議消防員選擇能夠在增益模式下顯示高達+1,1°C的極高溫度範圍的熱像儀,但這並不一定是好主意。因為就當今的熱成像技術而言,更高測量溫度需要以犧牲圖像質量為代價。所以,選擇合適的測溫範圍很重要,比如FLIRK係列紅外熱像儀是專為消防員在工作中遇到的高溫和濃煙環境設計的,其能在明亮的LCD上顯示更清晰熱圖像,能夠協助消防員輕鬆地穿過火災並且做出決策,FLIRK係列熱像儀能夠測量-2°C至+65°C之間的溫度,對於消防員而言,圖像質量意味著生與死的區彆,所以FLIRK係列紅外熱像儀是消防員很不錯的選擇。

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
將將雷達信號通過天線捕獲,連接到調製域儀的輸入通道C,僅需按一以下步驟即可獲得測量結果:通道選擇[C]通道C[波段]選擇4GHz~4GHz,[目標頻率]設置為被測雷達頻率24GHz測量功能[變頻測量]其後按下自動比例即可捕獲到想要的雷達信號,其連接方式如下圖所示:調製域儀可以直接顯示線性調頻的線性變化過程,同時,可以通過光標,將功能選擇線性調頻,利用鼠標拖動兩個光標,即可直接在統計欄讀取出線性調頻線性度、調頻時間、調頻帶寬等信息。
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。PulseMode可模擬脈衝對設備的影響,能夠設置脈衝的電壓、頻率、脈衝波形的占空比、角度、波形以及運行時間等參數,能夠進行電壓跌落和電網低頻乾擾度試驗等。StepMode可模擬漸變電壓/頻率對設備的影響,能夠設置步進電壓、頻率、角度以及運行時間等參數,同時具備功率掃描功能,從而能夠進行電壓波動抗擾度試驗等。APM可編程交流電源除了擁有強大的波形仿真功能外,還具備高功率密度,高可靠性,高精度的特點,同時兼容屏幕觸控和按鍵的人工操作界麵等優點,易於操作,內置設定突波,陷波功能,還內置符合IEC61-4-11/IEC61-4-14/IEC61-4-28/IEC61-4-13標準測試要求波形,可為用電設備模擬輸出正常或異常等電源輸入,滿足用電輸入測試要求。
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。方波振蕩電路采用模擬分立元件或單片壓控函數發生器以及FPGA都可以產生方波,但是采用模擬器件由於元件分散性太大,參數也與外接部件有關,外接電阻電容對參數影響太大,影響係統的穩定性,故本係統用FPGA產生方波。FPGA係統板上有晶振,可以產生高精度高穩定度的基準頻率。利用鎮相環可以輸出頻率穩定的信號源,如果對輸出信號再進行分頻就可以得到步進頻率較細的頻率源。分頻的方法可以使用鎖相環來實現。操作方便,輸出信號穩定性好,可以產生頻率為晶振的約數的任意頻率。
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。
且可重複的測量現有手持式振動(參見)在實現方法上具備一些優勢,包括不需要對終端設備做任何修改,而且其集成度相對較高,尺寸較大,可提供充足的處理能力和存儲空間。然而,它的一個主要局限是測量結果不可重複。位置或角度稍有改變,就會產生不一致的振動剖麵,從而難以進行的時間比較。維護技術人員需要弄清所觀察到的振動偏移是由機器內部的實際變化所致,還是僅僅因為測量技術的變化所致。理想情況下,傳感器應當結構緊湊並且充分集成,能夠直接性地嵌入目標設備內部,從而消除測量位置偏移問題,並且可以完全靈活地安排測量時間。