| Nome do produto | Item | Quantidade. | Observações |
| Localizador prévio de falhas em cabos | XHGG502 | 1 unidade | Método de teste: Pulso de baixa tensão (tdr), flashover de alta tensão (ICE, decaimento, ARC-disparo único), ARC de múltiplos pulsos |
| Localizador de falhas de cabo | XHDD503C | 1 unidade | Sincronização digital, acústica e magnética |
| Localizador de tubos de cabo | XHGX507 | 1 unidade | Teste de caminho do cabo, corrente, profundidade, identificação de cabos energizados e desenergizados, localização de falhas de baixa resistência à terra |
| Gerador portátil de pulsos de alta tensão | XHHV535-4Z | 1 unidade | 0-28kV, Potência de descarga 0-1568J |
Pré-localização de falhas em cabos
A determinação da distância da falha do cabo (em metros ou pés) a partir da extremidade de teste é definida como pré-localização da falha do cabo. Este é um aspecto crítico, pois a pré-localização precisa da falha do cabo reduz o tempo necessário para a localização final da falha em comparação com o método convencional de gerador de surto e localizador. A pré-localização utiliza métodos de baixa tensão, como o refletômetro no domínio do tempo (TDR) e métodos de alta tensão, como SIM, ARC, MIM, ICM/ICE e método de decaimento de tensão.
Introdução
XHGG502 Localizador prévio de falhas em cabos é um instrumento especial para medir e analisar o status e a distância de falhas em cabos de energia. Ele combina tecnologia eletrônica moderna e tecnologia de computador para realizar filtragem de sinal, aquisição, processamento de dados, exibição gráfica e análise gráfica para completar a medição de velocidade do cabo, teste de comprimento do cabo, teste de distância de falha do cabo.
![]()
Acoplador de pulso da unidade principal (amostrador de múltiplos pulsos)
Principais características
Os modos de trabalho de teste dolocalizador prévio de falhas em cabos XHGG502 ARCincluem método de pulso de baixa tensão, método de flashover de alta tensão e método de múltiplos pulsos. Aqui, o foco está no método de múltiplos pulsos, que é diferente de outros dispositivos.
O propósito de usar o método de múltiplos pulsos para testar a falha do cabo é fazer com que o pulso de teste de baixa tensão enviado evite efetivamente a interferência de oscilação grande em cosseno que ocorre no momento do impacto de alta tensão do cabo defeituoso, e obtenha um eco padrão e claro semelhante a um curto-circuito durante o arco de curto-circuito relativamente estável no ponto de falha. E há uma grande escolha de formas de onda de teste ideais.
Diferentes altas tensões de impulso, diferentes comprimentos de cabo, diferentes distâncias de falha de cabo, e o período e a duração de grandes oscilações em cosseno são muito diferentes. A forma de onda coletada pelo método simples de pulso secundário é frequentemente perturbada pela grande oscilação em cosseno devido ao tempo de atraso de transmissão insuficiente, e a forma de onda é caótica e difícil de analisar. Isso só pode ser garantido ajustando o tempo de lançamento atrasado do pulso de teste ou usando um dispositivo de extensão de arco de média tensão, o que aumenta a dificuldade de operação e o peso e o custo do equipamento. O método de múltiplos pulsos supera essas dificuldades e simplifica muito os procedimentos de teste. Oito conjuntos de formas de onda de teste são obtidos do processo de flashover de alta tensão de um impacto, e sempre há vários conjuntos de formas de onda que são convenientes para a interpretação da distância da falha. Esta é também a vantagem do método de múltiplos pulsos em comparação com o método de segundo pulso.
Exibição do sistema operacional
![]()
Teste de distância de falha de cabo no modo de teste de flashover de alta tensão, este método de teste é adequado para detectar vários tipos de falhas de alta resistência. Há uma forma de onda na tela. Ajustando a posição das duas linhas de cursor, a distância da falha pode ser determinada.
![]()
Teste de distância de falha de cabo no modo de teste ARC (disparo múltiplo), este método de teste é adequado para detectar vários tipos de falhas de alta resistência. Especialmente para formas de onda difíceis de analisar, como falhas de cabo de baixa resistência e submersas, o método de múltiplos pulsos é mais fácil de analisar e pode ajudar os usuários a determinar rapidamente a distância da falha.
![]()
Teste de distância de falha de cabo no modo de teste de pulso de baixa tensão. Para falhas de circuito aberto (quebra) e curto-circuito de baixa resistência, a distância da falha pode ser facilmente medida.
![]()
Parâmetros técnicos
| Frequência de amostragem | 400MHz |
| Resolução mínima | 0,5m (100m/us) |
| Largura do pulso de baixa tensão | 0,2uS/2uS/4uS |
| Zona cega de teste | ≤20m |
| Faixa de alcance | ≥68km |
| Erro de medição | ≤±(0,5%*L+1m), L é o comprimento do cabo |
| Existem três comprimentos de cabo de teste | <1km (short distance); <3km (medium>3km (longa distância), (amplitude do teste de pulso de baixa tensão: 400Vpp) |
| Tensão de suporte do acoplador de pulso | DC 35kV |
| Condições de trabalho | temperatura -25℃~+65℃, umidade relativa 85%, pressão atmosférica 750±30mmHg |
| Volume e peso |
Testador de falhas em cabos 430*380*220mm-10kg; Acoplador de pulso 430*380*220mm-10kg |
Introdução do painel
![]()
Lista de embalagem
![]()
![]()
Rastreamento de Rota de Cabos, Localização Precisa, Identificação de Cabos, Reparo e Reteste
Rastreamento de Rota de Cabos
Frequentemente, a localização precisa da falha do cabo leva mais tempo, pois o rastreamento da rota do cabo em teste (CUT) não foi realizado ou a rota do cabo é desconhecida. A rota exata do cabo é determinada usando o método de indução de áudio.
No método de indução de áudio, um sinal senoidal AC estável e de alta frequência de um gerador de frequência de áudio é injetado no CUT na extremidade de teste, que completa seu caminho através da terra e está disponível em toda a extensão do cabo. Um sensor de rastreamento de rota em paralelo com o solo conectado a um receptor de áudio capta os sinais, que são exibidos no receptor visualmente na forma de gráficos e na forma de som capturado por fones de ouvido. O sinal mais forte é recebido exatamente acima do cabo e a intensidade do sinal diminui se a bobina de busca estiver de um lado do cabo ou longe dele. A rota do cabo é determinada encontrando os sinais de áudio máximos no receptor de áudio e fones de ouvido.
![]()
Descrição
O localizador de tubos de cabos subterrâneos XHGX507 é usado principalmente para localização de falhas em cabos, identificação de cabos, medição de caminho e profundidade de cabos. Ele pode realizar tarefas que antes só podiam ser realizadas por alguns conjuntos de instrumentos.
Princípio de funcionamento
O localizador de tubos de cabos subterrâneos é projetado com base no método de indução eletromagnética e na aplicação do princípio de comunicação.
![]()
Características
Componentes principais
Este localizador de tubos de cabos é composto principalmente por transmissor e receptor, com acessórios de duas braçadeiras, um tripé em A e fios de conexão necessários.
![]()
![]()
![]()
Parâmetros técnicos
Transmissor
| Frequência de trabalho | baixa frequência (815Hz), frequência intermediária (8kHz), alta frequência (33 kHz), radiofrequência (83 kHz) |
| Modo de trabalho | método de conexão direta, método de acoplamento (método de braçadeira), método de indução |
| Carga de casamento | 5 ohms—3000 ohms |
| Exibição de impedância | 5 dígitos |
| Superaquecimento e sobrecorrente | proteção automática |
| Potência de saída |
baixa engrenagem, engrenagem média, alta engrenagem |
Receptor
| Frequência de trabalho | baixa frequência (815Hz), frequência intermediária (8kHz), alta frequência (33 kHz), radiofrequência (83 kHz), frequência passiva 50Hz |
| Modo de antena | método do vale (modo de valor zero), método do pico (modo de pico), método de tensão de passo e método de corrente de braçadeira (tripé em A) |
| Indicação de corrente | exibe o valor efetivo da corrente do cabo em teste (unidade: mA) |
| Temperatura de trabalho | -10℃+55℃ |
| Indicador de energia | exibição gráfica |
| Vida útil da bateria | trabalho contínuo > 8 horas: trabalho intermitente > 16 horas |
| Indicação de intensidade do sinal | diagrama de escada, faixa digital 0-999 |
| Controle de ganho | ajuste manual, faixa dinâmica de 100dB |
| Profundidade de detecção | a profundidade máxima de detecção é de cerca de 10 metros |
| Distância máxima de detecção | O cabo com bom isolamento pode chegar a 15km no método de conexão direta |
| Medição de profundidade | pressione a tecla de profundidade para exibir três dígitos, a profundidade máxima pode ser medida até 10 metros |
| Precisão | Baixa frequência: ±(1-5)%≤2,5m Radiofrequência: ±(5-12)%≤2,5m |
Lista de embalagem
![]()
Caso de aplicação
![]()
![]()
Localização de falhas de cabo
Com base na distância aproximada da falha calculada pelo Pré-localizador e na área suspeita marcada usando o procedimento de rastreamento de rota, a localização exata da falha do cabo ou o pinpointing da falha é realizado.
Localização precisa de falhas de alta resistência e de flashover
Para a localização precisa de falhas de alta resistência e de flashover, um surto de alta tensão é aplicado periodicamente no cabo defeituoso usando um gerador de surto, gerando um som de batida no ponto de falha e produzindo um forte campo magnético ao redor do cabo. Esses sinais acústicos e magnéticos são captados com a ajuda de um sensor (microfones de solo sensíveis) e exibidos simultaneamente no receptor localizador na forma de gráficos e sinais acústicos são ouvidos nos fones de ouvido. Como ambos os sinais, acústico e magnético, são produzidos no ponto de falha simultaneamente, o ponto de falha exato é precisamente localizado; onde o atraso de tempo entre eles é próximo de zero. O campo magnético também ajuda o usuário a determinar a posição do sensor, facilitando a localização precisa.
![]()
Introdução
O instrumento de localização de falhas em cabos usa o método de sincronização acústica e magnética para determinar o ponto de falha do cabo de energia. O flashover eletrônico é gerado pelo gerador de descarga de impacto, captado e amplificado pela sonda correspondente, e a localização precisa do ponto de falha é determinada por julgamento auditivo e visual. É um dispositivo que completa o posicionamento preciso do ponto de falha do cabo dentro da faixa de medição aproximada e coleta a diferença de tempo acústica e magnética. Ele integra tecnologia de posicionamento, teste assistido por caminho e outras tecnologias, fornecendo múltiplos modos de teste e informações de prompt ricas e diversas para completar de forma eficiente e precisa a localização de falhas em cabos.
Este instrumento de ponto fixo é adequado para falhas de baixa resistência, curto-circuito, circuito aberto e desconexão de cabos de energia, cabos coaxiais de alta frequência, cabos de iluminação pública e fios enterrados feitos de vários materiais com diferentes seções transversais e meios, bem como vazamento de alta resistência e flashover de alta resistência. Falha. Os parâmetros técnicos estão em conformidade com os "Requisitos anti-interferência GB/T 18268.1 para equipamentos de teste usados em locais industriais".
Está em conformidade com os requisitos padrão para fixação acústica e magnética na norma "DL/T 849.2-2019 Condições técnicas gerais para testadores especiais para equipamentos de energia Parte 2: Instrumento de localização de falhas em cabos".
Características
Indicadores técnicos
| 1 | Parâmetros de filtro |
Passa-tudo: 100Hz~1600Hz. Passa-baixa: 100Hz~300Hz. Qualcomm: 160Hz~1600Hz. Passa-banda: 200Hz~600Hz. |
| 2 | Ganho de canal | 8 níveis ajustáveis. |
| 3 | Ganho do canal magnético | 8 níveis ajustáveis. |
| 4 | Ganho de saída | 16 níveis (0~112db) |
| 5 | Impedância de saída | 350Ω |
| 6 | Precisão de posicionamento acústico-magnético | menos de 0,2m. |
| 7 | Precisão de identificação de caminho | menos de 0,5m. |
| 8 | Fonte de alimentação | 4*18650 baterias de lítio padrão. |
| 9 | Tempo de espera | mais de 8 horas. |
| 10 | Volume | 428L*350W*230H |
| 11 | Peso | 6,5kg. |
| 12 | Temperatura ambiente | -25~65℃; Umidade relativa: ≤90%. |
Princípio de funcionamento
Este dispositivo usa o método de sincronização acústica e magnética para localizar falhas com precisão. É um método de posicionamento muito preciso e único. Seu princípio é baseado no método tradicional de determinação de ponto acústico e adiciona a detecção e aplicação de sinais eletromagnéticos.
Quando o gerador de alta tensão realiza descarga de impacto no cabo defeituoso, o som gerado pela descarga no ponto de falha é transmitido ao solo. O sinal sonoro é captado por uma sonda de alta sensibilidade. Após amplificação, um som de "pop" pode ser ouvido ao ouvir com fones de ouvido.
A sonda embutida na sonda recebe o sinal do campo magnético em tempo real, e usa o princípio de que a velocidade de propagação do campo magnético é muito maior que a velocidade de propagação do som para determinar a distância do ponto de falha detectando a diferença de tempo entre o sinal eletromagnético e o sinal sonoro. Continue 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 estará abaixo dele.
Instrumentos tradicionais de medição acústica de ponto legal geralmente usam apenas fones de ouvido para monitorar, ou são complementados pelo balanço do ponteiro do medidor para identificar o som de descarga no ponto de falha. Como o som de descarga desaparece em um instante e não é muito diferente do ruído ambiente, ele frequentemente traz grandes dificuldades para operadores que não são muito experientes. O método de sincronização acústica-magnética evita efetivamente os problemas acima do método tradicional de medição acústica.
Lista de embalagem
![]()
Introdução do painel de operação
![]()
![]()
Introdução à interface e função
![]()
A interface de operação inclui uma área de exibição de forma de onda e uma área de ajuste de parâmetros. As funções de cada parte são introduzidas uma a uma de acordo com o logotipo na figura acima.
![]()
![]()
Para localizar falhas de alta resistência e de cintilação, um gerador de surto é usado para aplicar periodicamente surtos de alta tensão no cabo defeituoso, produzindo um som de batida no ponto de falha e um forte campo magnético ao redor do cabo. Esses sinais acústicos e magnéticos são captados com a ajuda de sensores (microfones de solo sensíveis) e exibidos simultaneamente no receptor de localização na forma de um gráfico, e o sinal acústico pode ser ouvido através de fones de ouvido. Como os sinais acústicos e magnéticos são gerados no ponto de falha ao mesmo tempo, o ponto de falha exato pode ser localizado com precisão; o atraso de tempo entre eles é próximo de zero. O campo magnético também pode ajudar os usuários a determinar a localização do sensor, facilitando a localização precisa da falha.
![]()
Descrição
O gerador de pulsos de alta tensão está em total conformidade com DL/T846-2016 "Condições Técnicas Gerais para Equipamentos de Teste de Alta Tensão" e DL/T474-2017 "Diretrizes para a Implementação de Testes de Isolamento de Campo". É usado principalmente para descarga de impacto durante testes de falhas de cabos com níveis de tensão de 35kV e abaixo; também pode ser usado para testes de suportabilidade de tensão DC de outros equipamentos elétricos.
Este dispositivo integra fonte de alta tensão DC, capacitor de armazenamento de energia e gap de esfera de descarga em um só. Este equipamento substitui completamente o transformador de teste tradicional pesando centenas de quilos, caixa de operação e capacitor de armazenamento de energia de pulso (geralmente um conjunto de transformador de 5kVA pesa mais de 60 kg, e a caixa de controle mais de 30 kg, e capacitores de armazenamento de energia de pulso com mais de 20 kg).
A fonte de alimentação adota componentes eletrônicos especiais de alta tensão de alta precisão e alta estabilidade e tecnologia de alta tensão de alta frequência, o que torna toda a máquina simples em estrutura e ultra-leve em peso. O gerador de pulsos adota design e modo de operação humanizados, que são seguros e confiáveis. Ele realmente alcança o efeito de não ser danificado por impacto, e também pode funcionar normalmente quando a alta tensão está em curto-circuito com o terra. É atualmente o equipamento de alta tensão de impacto DC portátil mais leve e amigável. É um produto ideal para detecção de falhas em cabos de energia.
![]()
Parâmetros técnicos
| Alta tensão de impacto | 0~28KV |
| Divisor de alta tensão | nível 2,5 |
| Capacitor embutido | 4μF |
| Potência de descarga | 1568J |
| Potência de impacto | 400W |
| Proteção contra superaquecimento | 85℃ |
| Volume (mm) | 420L*325W*480H |
| Peso | não mais que 40kg |
| Fonte de alimentação | AC220V±10%, 50Hz±1Hz (60Hz pode ser personalizado) |
| Temperatura ambiente | -20~+65℃ |
Introdução do painel
![]()
Lista de embalagem
![]()
![]()
Entre em contato conosco livremente se houver mais perguntas e requisitos~! Obrigado!