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Localizador de falhas de cabos. Pintor de falhas de cabos acústico-magnéticos com precisão de posicionamento de 0,1m. XHDD503C+

Localizador de falhas de cabos. Pintor de falhas de cabos acústico-magnéticos com precisão de posicionamento de 0,1m. XHDD503C+

Detalhes do produto:
Lugar de origem: Xi'an Shaanxi China
Marca: XZH TEST
Certificação: ISO CE
Número do modelo: XHDD503C+
Informações detalhadas
Lugar de origem:
Xi'an Shaanxi China
Marca:
XZH TEST
Certificação:
ISO CE
Número do modelo:
XHDD503C+
Aplicativo:
Falhas em cabos de alimentação, coaxiais e de baixa tensão
Método de posicionamento:
Sincronização Acústico-Magnética
Precisão de detecção:
Posicionamento <=0,1m, Caminho <=0,5m
Mostrar:
Tela sensível ao toque, 480x850, 350 nits
Modos de filtro:
Passa-completa, passa-banda, passa-baixa, passa-alta
Gatilho Magnético:
0-99 Níveis Ajustáveis
Ganho Magnético:
1-8 níveis ajustáveis
Ganho de som:
16 níveis, 0-112dB, 350 Ohm
Faixa de detecção:
0,00-99,99ms
Método de filtração:
Filtro de superposição de quinta ordem
Bateria:
3,7 V, 18.650 células x4
Tempo de espera:
Mais de 8 horas
Classificação à prova d'água:
IP65
Temperatura ambiente:
-25 a 65ºC
Destacar:

High Light

Destacar:

Acoustic-Magnetic Synchronous Positioning

,

0.1m Fault Point Accuracy

,

IP65 Digital Noise-Reducing Probe

Trading Information
Quantidade de ordem mínima:
1 unidade
Preço:
Negociável
Detalhes da embalagem:
Caixa de madeira
Tempo de entrega:
5-8 dias úteis
Termos de pagamento:
T/T
Habilidade da fonte:
2000 unidade/ano
Descrição do produto

O localizador de falhas de cabo XHDD503C+ utiliza o princípio de sincronização acústico-magnética de captação de vibração e indução eletromagnética para determinar a localização exata de uma falha em um cabo. Um gerador de pulso de alta tensão induz uma descarga de arco no ponto de falha; as ondas de vibração, ondas sonoras e ondas eletromagnéticas resultantes são coletadas pela sonda dedicada, processadas inteligentemente pela unidade principal e exibidas como uma forma de onda de falha com saída de som. O operador, então, usa audição e visão juntas para confirmar a localização precisa da falha — diretamente acima do cabo, dentro da faixa medida grosseiramente. O localizador é adequado para falhas de baixa resistência, curto-circuito, circuito aberto e circuito rompido em cabos de energia, cabos coaxiais e cabos de baixa tensão de diferentes níveis de tensão, seções transversais e meios, bem como falhas de alta resistência por vazamento e arco.  

Para quem é construído
Para a fase de localização de arco, quando uma distância aproximada deve se tornar um ponto no chão

Este localizador não é um rastreador de caminho ou um identificador de cabo; ele assume a partir do ponto onde a rota já é conhecida e a falha deve ser fixada em um local antes que o solo seja aberto. Ele serve a duas configurações em particular:

Engenheiros de teste de falhas de cabo e equipes de campo que operam um gerador de pulso de alta tensão na fase de arco. Após a medição aproximada fornecer uma distância, essas equipes precisam convertê-la em um ponto exato. O método de sincronização acústico-magnética mede a diferença de tempo entre o sinal eletromagnético (que viaja muito mais rápido que o som) e o som da descarga, de modo que a menor diferença de tempo marca a falha abaixo — uma confirmação baseada em tela que substitui o método tradicional de audição apenas com os ouvidos, que é fugaz e difícil de ler para operadores menos experientes.

Equipes de operação de rede de distribuição urbana e municipal que devem minimizar a escavação. Em áreas construídas, uma vala desnecessária é cara e perturbadora, portanto, o localizador deve ser confiável. Juntamente com o aviso de falha iminente e a indicação de desvio de caminho, a sonda digital com redução de ruído ajuda a equipe a se comprometer com um ponto com confiança, mesmo em falhas de alta resistência ou vazamento onde o som da descarga é fraco.

Recursos do produto
Tela sensível ao toque de alto brilho (480 × 850, 350 nits) que permanece visível mesmo sob a luz do sol.
Tecnologia de posicionamento síncrono acústico-magnético que calcula automaticamente a diferença de tempo acústico-magnético.
Ajuste automático e manual do ganho do sinal sonoro e dos valores de gatilho.
Tecnologia de redução de ruído de fundo com uma escolha de opções de filtragem, além de redução de ruído de fundo BNR e redução de ruído mudo.
Indicação de desvio de caminho e um aviso de ponto de falha iminente.
Sonda de ponto fixo altamente sensível, resistente a ruído e totalmente digital.
Sensores de sinal de isolamento físico multicamadas, classificação à prova d'água IP65.
Bateria de lítio de alta capacidade embutida com tempo de espera ultralongo e um carregador rápido.
Compacto e leve, fácil de operar, com uma interface homem-máquina simples.
Princípio de funcionamento

O dispositivo usa o método de sincronização acústico-magnética para localização precisa de falhas, com base no método acústico tradicional com detecção de sinal eletromagnético adicionada. Quando o gerador de alta tensão descarrega através do cabo defeituoso, o som produzido pela descarga no ponto de falha viaja para o solo; ele é captado por uma sonda altamente sensível, amplificado e ouvido através de fones de ouvido como um som de "pop". A bobina de indução de campo magnético embutida na sonda recebe sinais de campo magnético em tempo real e, como o campo magnético se propaga muito mais rápido que o som, a distância até o ponto de falha é encontrada a partir da diferença de tempo entre os sinais eletromagnético e sonoro. Ao mover continuamente a sonda, o ponto com a menor diferença de tempo acústico-magnético é encontrado — a localização exata da falha está abaixo desse ponto.

Localizadores acústicos tradicionais dependem apenas de fones de ouvido ou de um ponteiro de medidor em movimento para distinguir o som da descarga no ponto de falha; como esse som é fugaz e facilmente confundido com ruído ambiente, é frequentemente difícil para operadores menos experientes. O método de sincronização acústico-magnética evita esses problemas.

Escolhendo o filtro certo para o local

O som de uma descarga de impacto em um ponto de falha é fortemente afetado pelo meio e pela distância que o som percorreu. Sob coberturas duras como cimento ou lajes de pedra, o som viaja mais rápido e o componente de alta frequência é mais forte; sob areia ou lama, o componente de alta frequência é atenuado e o componente de baixa frequência domina. Selecione o filtro para corresponder ao local:

Filtro Frequência Melhor aplicado quando
Passa-Tudo 100 Hz – 1600 Hz Largura de banda operacional máxima, para ouvir o som da descarga de impulso com interferência mínima; interferência de baixa frequência em alto volume pode tornar a diferença de tempo mais difícil de ler.
Passa-Baixo 100 Hz – 300 Hz Quando o ponto de medição está longe da falha, ou a sobrecarga é solo solto ou areia (som abafado).
Passa-Alto 160 Hz – 1600 Hz Em superfícies duras e perto do ponto de falha, onde o ruído de fundo de baixa frequência é reduzido ao máximo.
Passa-Banda 200 Hz – 600 Hz Um compromisso entre passa-baixo e passa-alto, útil para medição de diferença de tempo acústico-magnético quando filtragem passa-baixo é usada.
Usando o instrumento Componentes

O conjunto compreende o localizador de falhas de cabo (unidade principal), a sonda (com haste de conexão, base, pino de aterramento, conector de sonda e conector de disco), fones de ouvido, um cabo de sinal blindado de 7 núcleos, um carregador e uma chave multifuncional.

Etapas de ponto fixo
Monte a sonda, conecte-a à porta do sensor e conecte os fones de ouvido à tomada de fones de ouvido.
Na área selecionada (dentro de aproximadamente ±50 m da medição aproximada), coloque o sensor plano no chão diretamente acima do cabo, apontando na direção do cabo.
Comece com um limiar baixo, alto ganho e alto volume; observe a forma de onda e ouça. Se nada for ouvido após várias descargas, aumente a distância de movimento da sonda.
Uma vez que as formas de onda de som e acústico-magnéticas apareçam, mova a sonda a cada 1–2 m, ouvindo cada ponto por pelo menos dois ciclos de descarga e observe as mudanças no som, diferença de tempo e forma de onda.
Quando o sinal desaparecer novamente, volte e realoque com um limiar mais alto, ganho menor e volume menor; o ponto onde o som e a forma de onda são maiores e a diferença de tempo é menor é o ponto de falha.

Como a velocidade do som no meio circundante e a profundidade exata de enterramento são difíceis de saber, a diferença de tempo é apenas uma estimativa aproximada. Ao decidir a localização, trate o som como o fator primário e a diferença de tempo como o fator secundário.

Especificações técnicas
Parâmetros de filtragem Passa-tudo 100–1600 Hz; passa-banda 200–600 Hz; passa-baixo 100–300 Hz; passa-alto 160–1600 Hz
Ajuste de canal Sinais sonoros e magnéticos em 8 níveis; limiar de gatilho de sinal 0–99 níveis
Saída de som Ganho 16 níveis (0–112 dB); impedância 350 Ω
Faixa de detecção 0,00 – 99,99 ms
Método de filtragem Filtro de superposição de quinta ordem
Precisão de detecção Posicionamento ≤ 0,1 m; caminho ≤ 0,5 m
Fonte de alimentação de trabalho 3,7V, células 18650 × 4
Tempo de espera Mais de 8 horas
Temperatura ambiente -25 a 65 °C; umidade relativa ≤ 90%
Classificação à prova d'água IP65
Precauções e falhas comuns
Antes e durante o uso

Leia o manual e siga as precauções relevantes; impactos violentos no instrumento são estritamente proibidos. Carregue a unidade quando o nível da bateria mostrado na tela da unidade principal cair abaixo de 20%. A sonda é um elemento sensível e não deve ser desmontada sem autorização. Não limpe o LCD com solventes corrosivos como solventes químicos ou álcool — use um pano semi-seco e sem fiapos embebido em água morna, depois um pano de microfibra seco. Não coloque o sensor diretamente no corpo do cabo para localização: isso produz um leve som crepitante em qualquer lugar ao longo do cabo (vibração da descarga instantânea de uma grande corrente, ou uma descarga fraca de oxidação/ferrugem na sobreposição da blindagem) que não pode ser usada para localização.

Falhas comuns
Impossível testar sinais de campo magnético. Verifique se a bateria da unidade principal tem energia suficiente, se o ganho do canal magnético está definido adequadamente, se a conexão entre a unidade principal e a sonda é confiável e teste novamente se o caminho está correto.
Sem som nos fones de ouvido quando a sonda está posicionada ou tocada. Verifique se a bateria da unidade principal tem energia suficiente, se a configuração de volume/ganho é apropriada, se a conexão da unidade principal à sonda é confiável e se a conexão dos fones de ouvido é confiável.

Se o instrumento apresentar mau funcionamento, entre em contato com o fabricante prontamente — não o desmonte à vontade.

Perguntas frequentes
Q1. Que tipo de falhas o XHDD503C+ pode localizar? É adequado para falhas de baixa resistência, curto-circuito, circuito aberto e circuito rompido em cabos de energia, cabos coaxiais e cabos de baixa tensão de diferentes níveis de tensão, seções transversais e meios, bem como falhas de alta resistência por vazamento e arco. Ele localiza a falha diretamente acima do cabo dentro da faixa medida grosseiramente.
Q2. Como funciona o método de sincronização acústico-magnético? Um gerador de pulso de alta tensão induz uma descarga de arco no ponto de falha. A descarga produz ondas sonoras e ondas eletromagnéticas; a bobina de indução de campo magnético da sonda recebe o sinal magnético em tempo real e, como o campo magnético viaja muito mais rápido que o som, a distância até a falha é derivada da diferença de tempo entre os dois. O ponto com a menor diferença de tempo é onde a falha está abaixo. Isso substitui o método tradicional de audição apenas com os ouvidos.
Q3. Qual filtro devo escolher? Use passa-tudo (100–1600 Hz) para a largura de banda máxima, passa-baixo (100–300 Hz) quando o ponto está longe da falha ou a sobrecarga é solo solto ou areia, passa-alto (160–1600 Hz) em superfícies duras e perto da falha, e passa-banda (200–600 Hz) como um compromisso entre passa-baixo e passa-alto.
Q4. O que devo ter em mente ao localizar? Comece com um limiar baixo, alto ganho e alto volume, depois realoque com um limiar mais alto, ganho menor e volume menor. Mova a sonda a cada 1–2 m e ouça cada ponto por pelo menos dois ciclos de descarga. Como a velocidade do som no meio e a profundidade de enterramento são incertas, sempre trate o som como o fator primário e a diferença de tempo como o fator secundário. Não coloque o sensor diretamente no corpo do cabo.
Q5. Não há sinal magnético, ou não há som nos fones de ouvido — o que devo verificar? Verifique se a bateria da unidade principal tem energia suficiente, se as configurações de ganho e volume relevantes são apropriadas, se a conexão entre a unidade principal e a sonda é confiável (e, para o caso de ausência de som, a conexão dos fones de ouvido) e teste novamente se o caminho está correto.
Precisa transformar uma distância aproximada de falha em um ponto exato no chão?

Entre em contato com a XZH TEST para obter aconselhamento de configuração e uma cotação para o localizador de falhas de cabo acústico-magnético XHDD503C+.

Avaliações e Comentários

Classificação geral

4.0
Baseado em 50 avaliações deste produto

Instantâneo de classificação

A seguir está a distribuição de todas as classificações
5 estrelas
0%
4 estrelas
100%
3 estrelas
0%
2 estrelas
0%
1 estrelas
0%

Todos os comentários

Γ
Γιώργος Κωνσταντίνου
Greece Jul 15.2026
Ο εντοπιστής σφαλμάτων XHDD503C+ δουλεύει πολύ καλά για την ιδιωτική μας ομάδα. Βρήκαμε γρήγορα βλάβη σε υπόγειο καλώδιο στη Θεσσαλονίκη. Έχει μεγάλη ακρίβεια, αντέχει τις δύσκολες συνθήκες στο πεδίο και μας μείωσε πολύ τις εκσκαφές. Το προτείνω ανεπιφύλακτα!