O localizador de falhas de cabo utiliza os princípios de captação de vibrações e indução eletromagnética para determinar a localização específica do ponto de falha do cabo.Um gerador de pulso de alta tensão é usado para causar descarga flashover no ponto de falha- fenômenos físicos como ondas de vibração, ondas sonoras,e ondas eletromagnéticas geradas pela descarga flashover no ponto de falha são captadas por uma sonda especial do instrumento de apontamentoA localização exata do ponto de falha é determinada pela audição e visão do testador.A tarefa de localizar com precisão o ponto de falha do cabo "diretamente acima do cabo e dentro do intervalo de medição aproximada" é concluída.
Este instrumento de ponto fixo é adequado para falhas de baixa resistência, curto-circuito, circuito aberto e desconexão de cabos de alimentação, cabos coaxial de alta frequência, cabos de luz de rua,e fios enterrados feitos de vários materiais com diferentes secções transversais e meios, bem como fugas de alta resistência e falhas de flashover de alta resistência.
| Parâmetros do filtro | |
|---|---|
| Passagem completa | 100 Hz ~ 1600 Hz |
| Passagem baixa | 100 Hz ~ 300 Hz |
| Passagem alta | 160 Hz ~ 1600 Hz |
| Passagem de banda | 200 Hz ~ 600 Hz |
| Ganho de canal | 8 níveis ajustáveis |
| Ganho do canal magnético | 8 níveis ajustáveis |
| Ganho de tensão de passo | 8 níveis ajustáveis |
| Ganhos de produção | 16 níveis (0 a 112 dB) |
| Impedância de saída | 350Ω |
| Precisão de posicionamento acústico-magnético | ≤ 0,1 m |
| Precisão de posicionamento da tensão de passo | ≤ 0,5 m |
| Precisão de identificação do caminho | ≤ 0,5 m |
| Funções integradas de redução e silenciamento do ruído de fundo do BNR | |
| Método de controlo de exibição | Tela táctil de 5 polegadas de alto brilho |
| Fornecimento de energia | 4 × 18650 Baterias de lítio padrão |
| Tempo de espera | Mais de 8 horas |
| Volume | 428L × 350W × 230H (mm) |
| Peso total | 7 kg |
| Temperatura ambiente | -25 ~ 65°C; Umidade relativa ≤ 90% |
O método de sincronização acusto-magnética é um método muito preciso e único para a localização precisa de falhas.O seu princípio baseia-se no método tradicional de determinação de pontos acústicos e acrescenta a detecção e aplicação de sinais eletromagnéticos.
Quando o gerador de alta tensão efetua uma descarga por impacto no cabo defeituoso, o som gerado pela descarga no ponto de falha é transmitido para o solo.O sinal sonoro é captado por uma sonda altamente sensívelApós a amplificação, um som "pop" pode ser ouvido ouvindo com fones de ouvido.
A sonda integrada da sonda recebe o sinal do campo magnético em tempo real, and uses the principle that the propagation speed of the magnetic field is much higher than the propagation speed of sound to determine the distance of the fault point by detecting the time difference between the electromagnetic signal and the sound signalContinue movendo a posição do sensor para encontrar o ponto com a menor diferença de tempo acústico-magnético, então a localização exata do ponto de falha será abaixo dele.
Os instrumentos tradicionais de medição acústica geralmente só usam fones de ouvido para monitorar,ou são complementados pelo balanço do ponteiro do contador para identificar o som de descarga no ponto de falhaDado que o som da descarga desaparece num piscar de olhos e não é muito diferente do ruído ambiente, muitas vezes traz grandes dificuldades para os operadores que não têm muita experiência.O método de sincronização acústica-magnética evita efetivamente os problemas acima do método de medição acústica tradicional.
O método de som puro consiste num sensor de vibração acústica, um amplificador de sinal, um circuito de filtro, uma unidade de amostragem, um processador, uma unidade de exibição, uma unidade de amplificador de potência, fones de ouvido, etc.O método do som puro é utilizado principalmente para medir as falhas de alta resistência e flashoverO seu princípio principal consiste em utilizar uma fonte de alta tensão para aplicar uma tensão de impulso ao cabo de falha para provocar uma avaria da descarga no ponto de falha,e depois usar o som gerado durante a descarga para localizar com precisão a falhaO sensor de vibração acústica converte o sinal acústico num sinal elétrico, que é amplificado e filtrado por um amplificador de sinal e um circuito de filtragem.é restaurado para o som através de fones de ouvidoO local com a maior intensidade sonora é o ponto de falha.
3Método Magnético Puro.O método puramente magnético pode determinar o caminho do cabo e a localização precisa do ponto de falha do cabo.Seu princípio principal é usar uma fonte de alta tensão para aplicar tensão de impulso para o cabo defeituoso, use uma bobina de indução para captar o sinal de pulso e julgue se ele se desvia do cabo através das características do sinal de pulso.Quando as características dos sinais de pulso captados se desviam, é determinada como ponto de falha.
4Método A-FrameSe uma falha de terra ocorre em um cabo enterrado, podemos usar o método de diferença de potencial para encontrar o ponto de falha.O método consiste em adicionar uma tensão de ensaio entre o ponto de ensaio do cabo defeituoso e a terra, então um campo eléctrico distribuído concêntrico com o ponto de entrada será formado em torno do ponto de entrada do cabo.Não há diferença de potencial entre pontos com o mesmo raio neste campo elétrico, mas existe uma diferença de potencial entre quaisquer dois pontos com raios diferentes (pontos A e B na figura), e quando a distância entre os dois pontos é fixa,A distância entre os dois pontos é Quanto mais próximo o objeto está, quanto maior for a diferença de potencial.
Usando esta característica, podemos mover os pontos A e B gradualmente mais perto do ponto central.Se continuar a mover-se para além do ponto de falha, a polaridade da diferença de potencial será invertida, de modo que o ponto de aterramento possa ser determinado com precisão movendo-se para frente e para trás.
Disposição e instruções do instrumentoComposição do instrumento:
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Observe que na parte inferior do quadro A há setas, vermelho e verde,com vermelho na frente e verde na parte de trásIsto significa que o vermelho indica o fim do cabo e o verde indica o início do cabo.
Mover lentamente o quadro A ao longo do caminho de enterramento do cabo até ao final do cabo e observar as alterações dos gráficos de barras vermelhas e verdes na tela de ensaio.Isto reflecte uma mudança na direcção da corrente.
A uma grande distância do ponto de dano, as barras vermelhas e verdes no ecrã parecem ligeiramente irregulares e pequenas.por exemplo, cerca de 5 metros do ponto de falha, você vai notar que o gráfico de barra vermelha torna-se muito grande, como mostrado na imagem acima à esquerda.
Quando estiver diretamente acima do ponto de falha ou a aproximadamente 1-2 metros à frente e atrás do ponto de falha,você vai notar que os gráficos de barras vermelhas e verdes tornam-se muito pequenos e aparecem na tela como mostrado na imagem à direita acimaUma vez que você passa o ponto de falha, por exemplo, cerca de 5 metros do ponto de falha, você vai notar que o gráfico de barra verde torna-se muito grande.Você pode encontrar a localização da falha.
P: O que fazem os modos de detecção AMS, BNR e A-Frame?
A AMS (Acoustic-Magnetic Synchronization) combina sinais acústicos e eletromagnéticos para identificar com precisão falhas de flashover.BNR (Reduzir o ruído de fundo) filtra o ruído ambiente em ambientes urbanos ou industriaisA detecção de tensão de passo A-Frame localiza falhas de bainha/isolamento em cabos directamente enterrados, medindo gradientes de potencial de terra.Juntos cobrem todo o espectro de cenários de detecção de falhas de cabo.
P: Quão preciso é o apontamento e que profundidade pode detectar?
A sincronização acústica-magnética atinge uma precisão de 0,1 m, reduzindo a zona de escavação para aproximadamente 30 cm de diâmetro.Normalmente atingindo 5-8 m para falhas de flashover padrãoOs canais acústicos e magnéticos separados fornecem verificação cruzada, garantindo que você cavar uma vez no local certo.
P: O que a interface do ecrã táctil acrescenta às operações de campo?
O ecrã sensível ao toque com leitura da luz solar fornece um feedback visual claro das formas de onda acústicas e da intensidade do campo magnético, permitindo o reconhecimento de padrões durante a identificação de falhas.Os operadores podem confirmar visualmente o ritmo de descarga corresponde ao sinal audívelA interface digital também armazena parâmetros de ensaio para a documentação do relatório.
P: Como funciona o sistema em ambientes urbanos barulhentos?
A tecnologia BNR filtra digitalmente o ruído de fundo do tráfego, da construção e dos equipamentos industriais.Para condições de ruído extremo, os auscultadores com isolamento acústico ativo IP65 permitem que os operadores se concentrem em sons fracos de descarga de falha que, de outra forma, seriam mascarados pelo ruído ambiente.
P: Que duração da bateria posso esperar no campo?
O XHDD503E fornece mais de 8 horas de operação contínua com uma carga completa, suficiente para uma mudança de campo completa.O compartimento de bateria selado IP65 protege contra a entrada de umidade durante uma utilização prolongada ao ar livre em condições úmidas.
Q: Que garantia e suporte estão incluídos?
Garantia padrão de 12 meses que cobre defeitos de fabricação, com suporte técnico ao longo da vida. CE e ISO certificados. Cada unidade inclui um manual de usuário, fones de ouvido, caixa de transporte e carregador.Disponível formação facultativa no local e planos de garantia prorrogadosAs perguntas técnicas são normalmente respondidas dentro de 24 horas.
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