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扬州电缆故障探测仪 4、若故障电缆位于电缆沟的排架上,且是封闭性故障(即电缆外皮未破,冲击放电时,故障点的闪络仅在芯线与外皮之间,外面看不到火花)。冲击放电时,在电缆本体上有长距离的较强振动,用声测法和同步定点法都无法确定振动的位置。此时的常规定点仪将完全失效,而数显同步定点仪便可发挥其特长了。只要将探头放置在具有强烈振动电缆本体上,数显屏将会在冲击闪络的同时记录下探头距故障点的距离,操作者便可很快根据距离指示数,将探头放置在故障点附近,寻找数显屏小读数所对应的位置,此位置便是精确的故障点。注意,有时会出现冲闪时电缆全线都有微小振动的现象,各处强度几乎一样,只是接头处可能声音稍大些。这是对电缆进行冲击放电时电缆出现的“电动机”效应,千万不要被此声音迷惑。故障点的振动声很大,与全线“电动机”效应振动的微小振动声音有明显差别。可以不必理会此种微小振动,径直去找明显的较大的振动波(故障点发出的)。


扬州电缆故障探测仪 参数配置要求: 参数名称 项目需求值或表述 投标方响应值 脉冲输出电压 0—30kv,连续可调。 能量 ≥900J@30kV。 外观设计 一体化设计,将高压电容、放电间隙、直流升压集成于一体,放置在主机内。 输出模式 脉冲、直流。 高压脉冲间隔 无须调整,LP30/2自动调节放电间隔。 绝缘测试 0—30kv,连续可调。 高压预定位 0—30kv,连续可调。 输出电压极性 负极性。 允许冲击电压 ≤2500J。 高压输出线 乙丙橡胶柔性电缆,绝缘耐压≥60kV。 电源 外接:220V 50Hz 2kVA 内置:2000kVA,连续使用8小时。 尺寸(mm) 推荐50 x 30.5 x 45.7 。 重量(kg) 不大于35。 脉冲输出电压 0——30kV,连续可调。 烧弧功率 ≥300。 烧弧电流 ≤100mA。 安全性 具备F-Ω 保护装置、温度监测、高压急停按键、带自动放电模块。 量程 0m-100km。 脉冲宽度 20 ns~10 μs。 脉冲幅值 10~60。 小分辨率 0.01 m。 采样频率 ≥200。 增益 - 37~+37 dB。 抗衰减调节 0~22 dB。 波速度 50~300m/μs。 动态量程 > 80 dB。 输出特性阻抗 50Ω。 阻抗自动匹配 8 Ω~500 Ω连续可调。 脉冲模式 低压脉冲法、二次脉冲法、脉冲电流法、直闪衰减法。 输入高压保护 > 400 V交流时自动保护。 液晶显示器 7”彩色TFT480*800 屏幕亮度800 cd/m2 可触摸阳光屏。 内存容量 ≥32G。 电源 内置充电电池;110 … 240 V交流 50Hz 30 VA;12V外置蓄电池。 环境温度 操作 -20 °C ... +50 °C / 存储 -30 °C ... +60 °C。 动态量程 磁通道〉110dB;声通道〉110dB。 频率范围 100---1500Hz。 滤波量程 关闭滤波 100---1500Hz。 低通 100---400Hz。 带通 400--800Hz。 高通 800---1500Hz。 触发 声学全自动触发;磁场全自动触发。 噪音抑制模式 T18自适应降噪模式、强降噪模式、无降噪模式。 哑音调节: 全自动靠近式哑音。 手柄长度: 450---750mm

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扬州电缆故障探测仪 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。第三章 声磁数显同步定点仪一、简介本产品用于埋地电绝缘故障点的快速、精确定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。二、主要特点1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大,大大提高了仪器定点和路径探测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感探头间的距离,极大地消除了定点时的盲目性。2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使任何定点仪束手无策,无法判定封闭性故障的具体位置。如今,只要将本仪器传感器探头接触故障电缆或近旁的电缆上,便可精确显示故障距离及方向,毫不费力地快速确定故障位置。3、工频自适应对消理论及高工频陷波技术,大大加强了在强工频电场环境中对50Hz工频信号的抑制及抗干扰能力,缩小了定点盲区。在仪器功能上,利用声电同步接收显示技术,有效地克服了定点现场环境噪音干扰造成的定点困难问题。尤其是故障距离的数字显示省去了操作员对复杂波形的分析判断,在相当程度上替代了闪测仪的粗测距离功能。对于数百米长的故障电缆,一般不用粗测便可实施定点,真正实现了高效、快速、准确。利用15kHz幅度调制电磁波和幅度检波技术作路径探测和电缆埋设深度测定,避免了原等幅15kHz信号源时电视机行频对定点仪的干扰。 4、操作极其简便,打开电源开关即可,无须换挡和功能选择。结构紧凑、小巧、模块化,便于携带维修,功能强大。

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扬州电缆故障探测仪 分体式高压发生器接线如下图示:一体式高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先开启冲击闪络并保证故障点放电充分;按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“高压闪络”。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点每放一次电,仪器采样刷新一次,同时可调节中值、幅度旋钮配合采样,直到波形适合分析为止。再次点触采样键,此时采样键回复原色仪器停止采样。4)判读:按照闪络波的分析判读方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例5、多次脉冲法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成多次脉冲法的接线;然后,用测试线将多次脉冲耦合单元与测距主机相连接。分体式高压发生器接线图示:一体化高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“低压脉冲”,并调整采集一个合适的低脉冲波形,在选择“三次脉冲”或“八次脉冲”;其次开启冲击高压并保证故障点放电充分。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点放一次电,仪器采样刷新,直到波形适合分析为止。反之,再次点触采样键。

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扬州电缆故障探测仪跨步电压测量法跨步电压法又叫差分电位法如果一埋地电缆发生接地故障,我们可以利用电位差法找出故障点。方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差(如图中A、B两点),而且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。利用这一特点,我们就可以移动A、B两点逐渐向中心点逼近。当故障点恰好位于A、B两点中间时,电位差变为零。如果继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。操作步骤1)将所有用电设备脱离被测电缆,保证被测电缆无任何连接;2)将发射机的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接到大地;3)主机开机,选择路径测试;4)按接收机上的“ON”键开机,选择“跨步电压”模式。5)然后背上接收机,手持跨步电压的定位探测架,根据接收信号的强度判断线路径,沿着线缆路由向前走,走几米把定位探测架在线缆路由的地面上插入一次(如果土壤比较干燥或在水泥地面,可适当地在插针点浇上些水,两根定位探测架的连线应与被测电缆平行)。



扬州电缆故障探测仪 设备组成单相接地故障点巡查装置是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三部分组成。(1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入检测信号,用以检测接地故障;(2)信号采集器:为手持可移动测量装置,检测异频电流信号用于定位单相接地点,在线路正常运行时,可实时检测线路负荷电流;(3)信号接收定位器: 用于接收并显示信号采集器发送异频电流、负荷电流和钳表电压及本机电压等测量数据,确定故障点方向及位置。2.2操作原理当线路发生接地故障时,在停电状态下,信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的异频信号,该信号会通过接地点流向大地,即信号源、线路、接地点和大地之间形成回路。可以通过在线路任意位置检测该信号的存在与否,判断故障点的位置。示意图如下:

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扬州电缆故障探测仪 仪器的操作使用步骤:由于本仪器主要在高压环境中工作,在现场使用此仪器检测电缆故障前,应详细阅读本使用说明书中的有关仪器测试原理、接线方式和使用注意事项。以免发生人身事故和损坏仪器设备。1.用低压脉冲法测试电缆的低阻接地、短路、断路故障A.此时不用多次脉冲控制器。直接在电缆故障测试仪的输入输出接口接出一根夹子线。将夹子线的红夹子夹在故障电缆故障相芯线上,黑夹子夹在电缆的外皮地线上。B.启动仪器电源开关,屏幕工作以后,触摸屏幕任意地方进入设置界面。此时仪器默认的状态是“低压脉冲法”。应根据现场被测电缆种类、长度和初步判断的故障性质选择使用方法。设置在“低压脉冲法”时,在此界面还可以进行波速测量和打开历史文件查阅以前的测试结果。C. 完成设备参数设置后,点击“采样”键,仪器自动发出测试脉冲。此界面将显示电缆的开路(全长)波形或低阻接地(短路)故障波形。若波形不好操作者应调节“中值”和“幅度”,并观察采到的回波,直到操作者认为回波的幅度和位置适合分析定位为止。D.波形定位读距离。低压脉冲判距比较容易,只要将游标分别定位到发射波及反射波的起点即可。图五 低压脉冲法测试的开路全长波形界面E.“保存”很多时候,需要将测试结果保留或留作对比用,就要利用仪器中的“保存”功能,将此次测得的波形保存在仪器的数据库中。如果测试人员认为有必要保存此次测试结果,可点击“保存”键,根据子菜单提示操作即可。2.用冲击高压闪络法测试电缆的高阻泄漏故障(包括高阻闪络性故障)本仪器可用冲击高压闪络法测试电缆的高阻泄漏故障。冲击高压闪络法测试电缆的高阻泄漏故障是目前在国内流行的传统检测方法。


扬州电缆故障探测仪跨步电压法使用教程。为了更快掌握电缆故障仪的使用方法,可用一根约30米长的电线模拟。如果在模拟的环境下能熟练使用仪器找到故障点,那么在实际使用中就会更方便了。如图:将电缆拉直放在地面上,电线两头剥皮露出铜线,电线一端接信号源,另一端埋入地下约10厘米(埋入点C就是我们要找的故障点)。启动信号源和手持机,频率就按默认的65kHz。1、将叉子贴着电线,平行于电线的方向插入地下,调节定点增益,使信号强度约为10(信号约10格)2、调节路径增益使电磁波信号在10格左右,沿着电线往C点走,如果偏离了电线,电磁波信号会减弱。3、沿着电线往C点走,每隔50厘米,将叉子插入地下,稳定后看信号强度,会发现信号强度逐渐增大。4、到了A点(距离故障点约3米),信号强度可能满格(15),这时调节定点增益,使信号强度约为10。5、再继续玩前走,每次走30厘米,会发现A到C信号强度越来越大,然后C到E又变小。这是因为电流由C点往外流,越靠近C点电流越大,检测到的信号也就越强。6、在B点调节定点增益,使信号强度约为10,从B点往D点走, 每次前进10厘米,会发现B点到C点信号变强,C点到D点变弱。当C点处于叉子的正中心时,信号弱,信号强度可能只有4左右。这是因为故障点到叉子两端的距离相等,故障点C到叉子两端的电压相等,方向相反,所以叉子两端的电压约为0,所以信号也约为0。7、然后垂直于电线(或者叉子)画一条线(图中虚线),从F点往G点走,每次前进10厘米,会发现和6一样的检测效果。沿着虚线,当C点处于叉子的中心时,信号强度小,约为3,其他地方都比较大。8、由此可以判定,实现电线和虚线交叉的地方就是故障点了,故障点可精确到10厘米左右。按上述步骤来回练习,熟练使用后就可以开始实际应用了。

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扬州电缆故障探测仪共有四种类型供选择:“油浸纸型”、“不滴流型”,“交联乙烯”,“聚氯乙烯”,“自选介质”五个菜单项。选择其中一项就等于选择一种速度,即电波在该电缆中的传播速度。数据采样与测量:共有八个按键。“采样”键:在系统测试时采用。每按动一次“采样”键,系统便采集一次数据,并可以在图形显示区绘出波形图来。“扩展”键:为了精确计算故障距离,按此键可将显示的波形扩展后再计算故障距离。每按一次波形扩展一倍,按四次为一个循环。“卷动”键:波形被扩展后故障点特征波形可能会处于屏以外的其它屏内,按此键可将显示内容一屏一屏地向左移动,直到故障波形在当前屏內显示出来,便于光标精确定位。“归位”键:需要光标快速回到屏幕左端时按此键。“定位”键:计算距离起点键。在光标移动到特征波形的起始拐点处按此键。“左移”键和“右移”键:这两个键用于控制光标的左右位移。当按动它们时,游标移动,每按一次移动一个单位。如果需要快速移动游标,可以用鼠标拖动游标,到合适的位置松开即可;也可以在波形的特征点上点鼠标的左键直接对准游标。“复位”键:系统复位键。无论系统处于何种状态,按此键均可退回到系统主界面。“存储”键:按此键可将测试的波形和数据存储于电脑内存中。(“存储”与数据管理菜单里的“存盘”不同。“存盘”是将数据存储在磁盘上,可长期保存,而“存储”只是将数据存储在电脑内存中,关机后数据会丢失。)“调用”键:与“存储”配合使用。

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扬州电缆故障探测仪、内置65kHz电磁传感器,可作电缆路径和电缆埋设深度的精确探测。9、工作电源:内置可充电池供电,连续工作时长>12小时。10、功耗:≤0.7W五、原理简介1、本仪器由电磁波传感器,声波振动传感器,数据处理器,LED距离显示器及音频放大器五大部分组成。2、在进行冲击高压放电定点时,电磁传感器接收到由电缆辐射传来的电磁波后,送至数据处理器,经放大整形处理,启动内部的距离换算电路工作。当拾音传感器接收到由地下传来的故障点地震波后也送至数据处理器放大整形,产生计数中断信号,让距离显示器显示终处理结果 (故障距离数)。并冻结显示数字,提供稳定观察。第二次冲击放电时重复上述过程并刷新上次显示数据。由于电磁波传播速度极快,远高于地表声波传播速度,根据电磁波与声波的传播时间差,利用公式I=TV (I:距离,单位米; T:时间差单位秒; V:声波在地表层或电缆中的传播速度,XXX米/秒),由数据处理电路换算出故障距离来。3、音频放大器可放大拾音传感器拾取的微弱地震波信号,由耳机监听其大小,配合显示屏数据精确定点。如果地震波太弱,形不成计数中断信号,距离显示器将自动发出中断信号使其满亮显示99.9米。六、仪器操作使用方法1、声音通道设置:仪器出厂时默认为全通。故障点冲击放电的声音频率,受声波传播介质和传播距离的影响非常大。声波传播速度越快,距离声源的距离越小,声波的高频衰减就越少。在实际现场中,坚硬覆土物(比如水泥、石板下)的声波传播速度快,声波高频成分多。而在沙滩或泥土的覆土物上,放电声音的高频成分被大大的衰减,声波低频成分居多。

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扬州电缆故障探测仪 测试方法的操作简介1、低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离1)接线:先将双夹测试线接至“信号”端口,再将测试线的红夹子夹在故障电缆的一个故障相,黑夹子夹在故障电缆的另一个故障相。低压脉冲法连线示意图2)开机:按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。此时系统默认测试方式为“低压脉冲法”、脉宽“0.2μs”、电缆类型为“交联乙烯”、精度“2m”。然后依据被测电缆绝缘材质、长度等因素再调整默认项目为适合本次测试的内容。3)采样:点击“采样”键,仪器发出测试脉冲并自动触发捕捉到反射脉冲。此时界面将显示电缆的断线和短路波形如下图示。波形的幅度、位置智能自适应大小,不需要人工调节中值或幅度。脉冲法测量图形4)判读:低压脉冲波的判读比较容易,只要将游标分别定位到发射波及反射波的起点即可(详见波形分析基础理论),游标通过左移键或右移键操作。

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扬州电缆故障探测仪 参数配置要求: 参数名称 项目需求值或表述 投标方响应值 脉冲输出电压 0—30kv,连续可调。 能量 ≥900J@30kV。 外观设计 一体化设计,将高压电容、放电间隙、直流升压集成于一体,放置在主机内。 输出模式 脉冲、直流。 高压脉冲间隔 无须调整,LP30/2自动调节放电间隔。 绝缘测试 0—30kv,连续可调。 高压预定位 0—30kv,连续可调。 输出电压极性 负极性。 允许冲击电压 ≤2500J。 高压输出线 乙丙橡胶柔性电缆,绝缘耐压≥60kV。 电源 外接:220V 50Hz 2kVA 内置:2000kVA,连续使用8小时。 尺寸(mm) 推荐50 x 30.5 x 45.7 。 重量(kg) 不大于35。 脉冲输出电压 0——30kV,连续可调。 烧弧功率 ≥300。 烧弧电流 ≤100mA。 安全性 具备F-Ω 保护装置、温度监测、高压急停按键、带自动放电模块。 量程 0m-100km。 脉冲宽度 20 ns~10 μs。 脉冲幅值 10~60。 小分辨率 0.01 m。 采样频率 ≥200。 增益 - 37~+37 dB。 抗衰减调节 0~22 dB。 波速度 50~300m/μs。 动态量程 > 80 dB。 输出特性阻抗 50Ω。 阻抗自动匹配 8 Ω~500 Ω连续可调。 脉冲模式 低压脉冲法、二次脉冲法、脉冲电流法、直闪衰减法。 输入高压保护 > 400 V交流时自动保护。 液晶显示器 7”彩色TFT480*800 屏幕亮度800 cd/m2 可触摸阳光屏。 内存容量 ≥32G。 电源 内置充电电池;110 … 240 V交流 50Hz 30 VA;12V外置蓄电池。 环境温度 操作 -20 °C ... +50 °C / 存储 -30 °C ... +60 °C。 动态量程 磁通道〉110dB;声通道〉110dB。 频率范围 100---1500Hz。 滤波量程 关闭滤波 100---1500Hz。 低通 100---400Hz。 带通 400--800Hz。 高通 800---1500Hz。 触发 声学全自动触发;磁场全自动触发。 噪音抑制模式 T18自适应降噪模式、强降噪模式、无降噪模式。 哑音调节: 全自动靠近式哑音。 手柄长度: 450---750mm

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扬州电缆故障探测仪 实际应用。 调节路径增益,使电磁波信号在10格左右,沿着电线方向走,如果偏离了电线,电磁波信号会减弱,那么就要往左或右移。2,每50厘米插入测一次信号强度,刚开始调节定点增益,使信号强度约为10,如果调不到10,就将定点增益调到。3,往前走,当信号变得很大时,信号强度在14左右,就说明接近故障点了,在2米范围来回查,每次前进10厘米,直到找到信号强度弱(4左右),在叉子中心点,画一条垂直于叉子的线,然后在此处前后1米范围找信号强度弱点(4左右),那么该处就是故障点了,故障误差不超过10厘米。水内冷发电机绝缘电阻测试仪专用于水内冷发电机的测量试验,同时也可用于试验室或现场做绝缘测试试验。输出电流大于20mA。输出电压5000V。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。注:此仪器要求水内冷发电机接地装置必须解开,否则无法使用!一、主要特点1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。2.自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。3.输出电流大,5000V下输出大于20mA。4.高压发生模块采用全封闭技术,内部有保护电阻,安全可靠。5.抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。6.测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。二、主要技术性能准确度: ±10%测量范围: 0.1M~100GΩ试验电压: 5000V 短路电流: >20mA测量时间: 1分钟~10分钟(与测量方式有关)电 源: 180~270VAC 50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电)工作环境: 温度-10~40℃,相对湿度20~80%。三、操作部件功能1.线路 接线端“线路”为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组。2.汇水管 接线端接到发电机的汇水管上。3.机座 接线端接在发电机的机座上。


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扬州电缆故障探测仪 很多用户都习惯使用此方法。是三次脉冲法测试电缆故障的一种补充方法。外接线路较为简单,但是波形分析的难度较大,只有在大量测试的基础上,有一定经验后才能熟练掌握,远没有三次脉冲法简单,但还是一种行之有效的测试方法。将仪器附带的电流取样器用信号线与主机连接后放在电缆与高压设备间的接地线旁即可。只要冲击高压发生器输出的电压足够高,故障点在此冲击高压的冲击下图六 高压闪络测试法接线图被击穿,电缆中就会产生电波反射。电流取样器将地线上的电流信号通过磁耦合取得的感应反射电波传电缆故障预定位测试主机,经过A/D采样和数据处理,并将采得的波形显示在屏幕上进行故障距离分析。图七 高压闪络法测试波形仪器的预置方法和三次脉冲法的预置一样,只是在预置时将采样方法改成高压闪络法即可。电缆类型和采样频率确定以后就可以点击“采样”键 ,进行采样等待。一旦高压发生器进行冲击高压闪络,仪器就自动进行数据采集和波形显示。屏幕上方红色波形是经过局部放大后的波形,下方蓝色波形为测试波形全貌。当采集到较为理想的波形后,便可操作“波形缩放”和位移、移动游标来标定故障距离。操作方法与低压脉冲法一致。4.波速测量不同厂家生产的电缆,尽管型号相同,因为工艺和介质配方的差异,会导致电波传播速度的差异。如果直接使用仪器给出的平均电波传播速度,会造成一定的测试误差。为了更加精确地测试故障距离,往往需要重新核对(测试)该电缆的电波传播速度。电波测速的方法如下:A.首先选一段已知长度被测电缆。如果此次被测电缆的长度为已知,也可以用此电缆进行测速。B. 仪器进入设置界面后,按“采样方法”后选择“速度测量键”。 选取适当的采样频率和脉冲宽度。仪器的测量夹子线接在被测电缆的芯线和外皮上。按“电缆长度”键,弹出对话框,填写电缆长度值,按“OK”键。点击“采样”键 ,仪器屏幕将显示低压脉冲开路测试波形,通过游标定位仪器将自动显示所选的电缆的测试速度。

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