高压电缆刺扎仪终身质保
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以下是:高压电缆刺扎仪终身质保的产品参数
最小起订1
质量等级0.02
是否厂家
产品材质铝合金
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量6
产品颜色白 黄
质保时间3年
外形尺寸158
适用领域电力电气
质量认证9000
产品功率10
工作温度45
高压电缆刺扎仪终身质保,天正华意电气设备有限公司为您提供高压电缆刺扎仪终身质保的资讯,联系人:杨经理,电话:13708956461、18669895723,QQ:805146545,发货地:青岛平度市平安路2号发货到浙江省 宁波市 海曙区、江东区、北仓区、镇海区、鄞州区、象山县、宁海县、余姚县、慈溪县、奉化区。 浙江省,宁波市 宁波市古称为“鄞”,是历史文化名城,距今4200年的夏朝堇子国,被认为是宁波作为“邑城”的早起源。春秋时为越国境地,秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县,唐时称“明州”,明洪武十四年(1381年),取“海定则波宁”之义改称宁波。
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宁波地埋电缆管线探测仪本仪器有高压输出, 危险!!!一、概 述电缆外护套故障测试仪主要用于交联电缆外护套的故障检测,也可以用来定点单芯电缆的外护套故障,定点低压电缆中的接地泄漏故障,进行高压电缆外护套故障的预定位。电缆外护套故障测试仪的输出电压为5/10KV 及以下,满足中国标准GB50150-2006 的电缆外护套耐压试验规定,包括适合交叉互联系统的电缆外护套交接试验和性试验以及电缆外护套的故障定位。快速准确查找500kv以下单芯和三芯高压、超高压电缆外护套接地故障和泄漏电流偏大等隐患,是单芯和三芯高压、超高压电缆运行单位、超高压电缆工程公司、各送变电工程公司的电缆设备维护必备的专用仪器。伴随城网改造的展开,许多供电局、施工方、甚至设计单位都是首次碰到110kV XLPE电缆,由于时间紧迫及经验不足,造成许多电缆敷设后外护层通不过耐压试验(10kV/1min)。目前,外护层大多采用HDPE护套料,在工厂内已通过直流25kV/5min的耐压试验,泄漏电流低至几十μA。因此,敷设后的缺陷大多由敷设中,包括填土及盖板过程中外力损伤所至。运行后的缺陷通常有白蚁咬伤;接地箱进水;原有缺陷点的劣化;接地线分叉部分透潮使绝缘电阻下降等等原因,有时因为电缆埋设过深,或周围情况复杂,使定位十分困难,有些缺陷点历经多年不能解决,给运行留下了隐患。


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宁波地埋电缆管线探测仪界面介绍发射机开机状态下,自动检测连接的附件并工作在卡钳模式,屏幕显示如下:图2-2-3 卡钳耦合输出界面显示4、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,8kHz,33kHz,82kHz。开机默认1280 Hz。卡钳耦合法的频率选择方法和直连法相同。5、输出功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。使用卡钳耦合到管线上的电流远小于直连法,应尽量使用输出水平。卡钳耦合法无法显示耦合到管线上的电压和电流。三、辐射感应法当管线无外露点时,可以使用辐射感应法;在地面开挖前,需要探查地下有无管线时也可使用辐射法。发射机利用内置的辐射线圈向外辐射高频电磁场(一次场),金属管线-大地回路耦合出感生电流,感生电流再辐射电磁场(二次场),接收机接收二次场进行管线探测。优点:使用方便,无须接线,不和管线进行任何形式的电气连接,特别适用于无外露点的管线探测,也是一种区域管线普查的手段。缺点:管线感应电流小于直连法和卡钳法,适用于埋深较浅的管线,深度较大时效果变差;发射机下一定范围内所有管线均能感应出信号,无法识别特定管线。1、发射机的放置使用辐射法时,发射机无须连接任何附件,发射机自动识别为“辐射”法。用于管线跟踪时:在预计管线的上方,将发射机垂直放于地面,并且和预计的管线方向垂直。探测过程中需要和接收机配合,根据探测到的管线实际方向和位置进行调整,如右图。 图2-3-1 辐射感应法用于管线区域探查时:在需要探查的区域,由两人操作,发射机和接收机间隔一定距离同步移动,并保持发射机和接收机的方向一致(详见P28:辐射探查)。

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宁波地埋电缆管线探测仪用来测量被测量管线的埋土深度,测量深度的同时在显示器中显示目标管线中的电流值。在电流测量的过程中,无论原来采用哪种定位模式,系统均自动切换到峰值模式。深度测量单位可通过菜单选择公制或英制。公制单位:当管线埋土深度小于1米时,为cm。当管线埋土深度大于1米时,深度显示单位为m。英制单位:英尺。电流单位:当电流大于1A时,显示电流的单位为A,当电流小于1A时,显示电流的单位为mA。注意:1、为了测得的埋深值,接收机必须保持在垂直于管道的位置工作。2、为了提高深度测量的精度,在测深时不要在谷值模式下进行,建议切换到宽峰模式下进行管线埋深测量。背光键(6)按下背光键,显示窗口背光点亮,背光保持预先设置好的背光时长,再按下背光键,背光关闭。背光时间可通过背光菜单进行设置。数据存储:测量的电流和深度数据存储方法:测量电流值后,在显示窗口的中间显示管线埋土深度和电流值。如果需要存储数据,按下键,检测数值被存储到仪器的存贮器中,显示器右下角表示所存数据多少的序号(12)自动加1。如果不需要存储,再按一下键,恢复管线定位状态。


宁波地埋电缆管线探测仪 注意事项:?管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不带绝缘层的金属管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。?绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。?不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。?发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。2、界面介绍发射机开机状态下,没有连接任何附件将自动工作在辐射模式,屏幕显示如下:图2-3-2 卡钳耦合输出界面显示2、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。三种辐射频率可供选择: 33kHz,82kHz、197kHz,默认33kHz。注意事项:?低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰。?高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线。?探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号。3、功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。注意事项:?使用较低输出水平,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距。?探测较深管线,应提高输出水平。?发射机无法测量和显示管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复尝试、灵活选择。

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宁波地埋电缆管线探测仪将电缆金属护层两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地端也应解开,将发射机的红色接线夹夹一条完好芯线,黑色接线夹夹在打入地下的接地针上。在电缆的对端,将对应芯线接打入地下的接地针接地。注意:尽量使用接地针,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地针,接地针还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。电流会从发射机流经芯线,在电缆对端流入大地,流回近端后返回发射机。这种接法在地面探测时接收机可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,可以充分利用仪器的电流方向判定功能;信号在绝缘良好的芯线上流过,不会流到邻近管线上,尤其不会流到交叉的金属管道上,适于在复杂环境下进行路径查找。另外电缆接地,流经电缆的信号电压很低,难以对邻线产生电容耦合,从而减少干扰。由于芯线和大地之间存在电阻和分布电容,随距离的增加,电流会逐渐减小。但若接地良好,可以不予考虑。芯线和大地相接的方法使用较繁琐,但目标电缆上的有效电流,且不易受邻近电缆干扰,若电缆绝缘好,发射电流就更不会流到交叉的其他金属管线上,所以在特别复杂的环境应优先采用本方法。


宁波地埋电缆管线探测仪路径信号发射器面板示意图1.操作面板介绍① 开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。② 充电端口:用于连接充电器,给电池充电。③ 增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)④ 路径信号:寻找电缆路径时,从该端口发出信号。⑤ 测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。⑥ 触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。3.路径信号界面:开机后,点击“路径信号”,进入路径信号界面,如下图:五、使用方法步骤仪器连线如图所示:说明:接线时,必须将被测电缆始端头的接地线与系统地断开;信号发射器的输出电缆中的红夹子接在被测电缆的始端头铠装上或接在被测电缆的芯线上;输出电缆的黑夹子接在系统地上或接在接地电阻良好的地桩上,以保证被测电缆有较强的信号电磁场辐射。1、将被测电缆始端头的接地线(铠装)与系统地断开。将信号发射器的输出电缆中的红夹子夹住被测电缆的始端头地线或任一芯线,黑夹子夹在系统地上(或夹在打入土地的地桩上)。2、选择频率,点击启动。3、接收机置“路径”档。接通电源后,调节“音量”电位器。当接收机靠近输出电缆的红夹子时,耳机中应听到“嘟、嘟”的断续音频振荡声,此时即可携带接收机到电缆敷设现场寻测电缆的埋设路径及埋设深度(详见“电缆路径探测原理及方法”)。4、路径寻测完毕,应及时关掉信号发射器及接收机电源。

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宁波地埋电缆管线探测仪 注意事项:?管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不带绝缘层的金属管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。?绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。?不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。?发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。2、界面介绍发射机开机状态下,没有连接任何附件将自动工作在辐射模式,屏幕显示如下:图2-3-2 卡钳耦合输出界面显示2、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。三种辐射频率可供选择: 33kHz,82kHz、197kHz,默认33kHz。注意事项:?低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰。?高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线。?探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号。3、功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。注意事项:?使用较低输出水平,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距。?探测较深管线,应提高输出水平。?发射机无法测量和显示管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复尝试、灵活选择。

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宁波地埋电缆管线探测仪界面介绍及管线电压检测长按开关键 ,打开发射机电源。发射机自动检测连接的附件,并工作在直连模式。在直连状态下,将会首先进行管线自身电压的测量,屏幕显示如下:图2-1-3 管线电压测量界面若管线自身电压超过限制(50V),则停留在电压检测界面,并显示警告标志,不输出信号以保护仪器不被损坏屏幕显示如下: 图2-1-4管线电压超压警告界面若电压正常,则数秒后自动输出信号屏幕显示如下:图2-1-5直连输出界面显示4、频率选择按频率键 选择发射频率。六种频率可供选择:640Hz,1280Hz,8kHz,33kHz,82kHz、197kHz。开机默认1280 Hz。选择哪种频率并没有标准,可根据以下原则和实际接收探测效果灵活选择:?一般接地良好的电缆或管线,使用开机默认的1280Hz即能完成大部分测试。?长距离管线的跟踪选择较低频率(640Hz和1280Hz)。低频信号传播距离长,而且不容易感应到其他管线上;而且这两种为复合频率信号,接收机能够进行跟踪正误提示。?一般管线的跟踪可以使用中高频率(8kHz),信号传播距离比较远,对其他管线的感应也不是很强。?高阻管线(如对端浮空的电缆芯线、带防腐层的管道、铸铁管等),选用较高频率(33kHz、82kHz或197kHz),高频信号辐射能力强,但传播距离较近,且易感应到其他管线。?在能够正常探测的情况下,应优先选择低频。

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宁波地埋电缆管线探测仪电缆故障探测仪组成部分及其结构功能(一)接收机:接收机用于对地下管线、电缆的定位,地下管线的埋土深度的测量以及电流测量。多种频率和工作模式能够满足各种环境和各种管线探测的需求。接收机用来对目标管线定位、测深。2.1接收机功能:开、关键(1) 按下开键即开机,按下关键即关机。开启接收机后,如在设置的自动关机时间内没有按动任何功能键,接收机则自动关机。如按动任意功能键,则接收机会重置关机时间。f键 (2) 频率选择键:根据发射机的频率选择对应的检测频率,可供选择的频率包括无线电、50Hz、100Hz、512Hz、1KHz、33KHz、83KHz。仪器型号不同,频率配置也不相同,具体频率根据生产厂家的产品规格书确定。模式键(3) 模式键用来选择接收机的工作模式,用于管线定位。定位过程中一般先用峰值法进行测量。测绘模式包括:谷值模式峰值模式宽峰模式峰值箭头模式电力模式:可检测50Hz电力电缆当有外接A字架或识别夹钳时,还可以选择外接信号模式。增益键(4) 增益键用来调节增益大小,按下键增大增益,按下键减小增益,在调节过程中,在显示窗口的下侧中间显示增益大小(16),常按或3秒启动自动增益功能,此时增益数字变成闪动的光标(如左图所示),仪器自动调整信号强度到满刻度的70%左右。信号的相对强度通过显示窗口上方的条形图(8)和图形下面的数字


宁波地埋电缆管线探测仪直连接线直连法就是将发射机的输出线接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用范围:自来水管道、燃气管道、通信电缆、电力电缆、阴极保护管道测试点或其它接入点,以及有长线特征的连续性金属结构等。发射机发出的电流流经管线,在其接地点流入大地,或通过管线和大地之间的分布电容流入大地,返回发射机。管线上的电流会产生电磁场放射,接收机通过接收磁场进行管线探测。相比于其他方法,直连法可以得到的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。1.2.1 测量金属管道时的接线方式图5- 4金属管道直连法接线图如图,需要进行直连操作时,请将红黑测试线连接线插入发射机。将地钉插入地面,垂直于管线并保持5米距离以上。黑色测试夹线与地钉连接。用红色测试夹线连接目标管道。1.2.2 测量停运电缆时的接线方式电缆路径探测和性鉴别在金属管线探测的领域中占有重要地位,相比于金属管道的单一连续金属结构,电缆是由数根芯线和金属铠装构成,其结构和用途的差异会造成探测时的信号施加方式的差异,不同的接法也会产生不同的电磁场,探测效果也会有所区别,因此本章对电缆探测的信号发射方式进行单独描述。1.2.2.1芯线-大地接法(抗干扰能力强,使用)芯线-大地接法,是对离线电缆(退出运行的不带电电缆)进行路径探测和鉴别的接线方式,既可以充分发挥仪器的功能,也能程度地抗干扰,

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宁波地埋电缆管线探测仪界面介绍发射机开机状态下,自动检测连接的附件并工作在卡钳模式,屏幕显示如下:图2-2-3 卡钳耦合输出界面显示4、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,8kHz,33kHz,82kHz。开机默认1280 Hz。卡钳耦合法的频率选择方法和直连法相同。5、输出功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。使用卡钳耦合到管线上的电流远小于直连法,应尽量使用输出水平。卡钳耦合法无法显示耦合到管线上的电压和电流。三、辐射感应法当管线无外露点时,可以使用辐射感应法;在地面开挖前,需要探查地下有无管线时也可使用辐射法。发射机利用内置的辐射线圈向外辐射高频电磁场(一次场),金属管线-大地回路耦合出感生电流,感生电流再辐射电磁场(二次场),接收机接收二次场进行管线探测。优点:使用方便,无须接线,不和管线进行任何形式的电气连接,特别适用于无外露点的管线探测,也是一种区域管线普查的手段。缺点:管线感应电流小于直连法和卡钳法,适用于埋深较浅的管线,深度较大时效果变差;发射机下一定范围内所有管线均能感应出信号,无法识别特定管线。1、发射机的放置使用辐射法时,发射机无须连接任何附件,发射机自动识别为“辐射”法。用于管线跟踪时:在预计管线的上方,将发射机垂直放于地面,并且和预计的管线方向垂直。探测过程中需要和接收机配合,根据探测到的管线实际方向和位置进行调整,如右图。 图2-3-1 辐射感应法用于管线区域探查时:在需要探查的区域,由两人操作,发射机和接收机间隔一定距离同步移动,并保持发射机和接收机的方向一致(详见P28:辐射探查)。

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宁波地埋电缆管线探测仪注意:尽量使用接地钎,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地钎,接地钎还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。电流自发射机流经芯线,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法接收机在地面探测时可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,而且可以充分利用仪器的防误跟踪功能;信号在绝缘良好的芯线上流过,不会流到邻近管线上,尤其不会流到交叉的金属管道上,适于在复杂环境下的路径查找。另外由于电缆接地,流经电缆的信号电压很低,不容易对邻线产生电容耦合,减少临近管线的干扰。由于存在芯线和大地之间的分布电容,随距离的增加,电流会有衰减。但若接地良好,电容电流很小,可以不予考虑。这种方法的缺点是需要将电缆两端的接地线全部解开略显繁琐。

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宁波地埋电缆管线探测仪本设备适用于不同的和地区,为适应不同的电网工频频率和深度单位,需要在开始使用之前对接收机进行必要的用户设置。1、若非订货时指定,出厂默认工频为50Hz,深度单位为m(米)。若需更改,则如左下图所示,在接收机状态下,同时按住标定键 和测量键 不要松开,再按住开关/静音键 不要松开,可以看到接收机开机并显示欢迎界面,三个按键仍然不要松开,直至约2秒后显示用户设置界面,此时可以松开按键。输出功率调节按输出功率减小键 或输出功率增大键 调节输出水平(信号大小),共分10档,屏幕右下角显示输出电压和电流。应根据需要调节输出水平:?较大的电流有助于稳定探测及准确测深。?在较高频率(8kHz及以上)以及很浅的深度(1m之内),较高输出电流可能会造成接收饱和失真,造成接收机响应非线性及测深误差增大,此时应适当降低输出水平。?降低输出功率有助于延长电池供电时间,但不应过多考虑。

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宁波地埋电缆管线探测仪直连接线直连法就是将发射机的输出线接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用范围:自来水管道、燃气管道、通信电缆、电力电缆、阴极保护管道测试点或其它接入点,以及有长线特征的连续性金属结构等。发射机发出的电流流经管线,在其接地点流入大地,或通过管线和大地之间的分布电容流入大地,返回发射机。管线上的电流会产生电磁场放射,接收机通过接收磁场进行管线探测。相比于其他方法,直连法可以得到的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。1.2.1 测量金属管道时的接线方式图5- 4金属管道直连法接线图如图,需要进行直连操作时,请将红黑测试线连接线插入发射机。将地钉插入地面,垂直于管线并保持5米距离以上。黑色测试夹线与地钉连接。用红色测试夹线连接目标管道。1.2.2 测量停运电缆时的接线方式电缆路径探测和性鉴别在金属管线探测的领域中占有重要地位,相比于金属管道的单一连续金属结构,电缆是由数根芯线和金属铠装构成,其结构和用途的差异会造成探测时的信号施加方式的差异,不同的接法也会产生不同的电磁场,探测效果也会有所区别,因此本章对电缆探测的信号发射方式进行单独描述。1.2.2.1芯线-大地接法(抗干扰能力强,使用)芯线-大地接法,是对离线电缆(退出运行的不带电电缆)进行路径探测和鉴别的接线方式,既可以充分发挥仪器的功能,也能程度地抗干扰,

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宁波地埋电缆管线探测仪将电缆金属护层两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地端也应解开,将发射机的红色接线夹夹一条完好芯线,黑色接线夹夹在打入地下的接地针上。在电缆的对端,将对应芯线接打入地下的接地针接地。注意:尽量使用接地针,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地针,接地针还需要离开接地网一段距离,否则会在其他电缆上造成地线回流,影响探测效果。电流会从发射机流经芯线,在电缆对端流入大地,流回近端后返回发射机。这种接法在地面探测时接收机可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,可以充分利用仪器的电流方向判定功能;信号在绝缘良好的芯线上流过,不会流到邻近管线上,尤其不会流到交叉的金属管道上,适于在复杂环境下进行路径查找。另外电缆接地,流经电缆的信号电压很低,难以对邻线产生电容耦合,从而减少干扰。由于芯线和大地之间存在电阻和分布电容,随距离的增加,电流会逐渐减小。但若接地良好,可以不予考虑。芯线和大地相接的方法使用较繁琐,但目标电缆上的有效电流,且不易受邻近电缆干扰,若电缆绝缘好,发射电流就更不会流到交叉的其他金属管线上,所以在特别复杂的环境应优先采用本方法。

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