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通化地埋电缆管线探测仪功能特点1.用于110kV及以下不同等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障及电缆长度、波速,故障类型包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。2.工业级10.4寸彩色触摸液晶屏显示,菜单式操作和文字提示实现人机互动。3.采用高集成工控机,计算机控制、软件操作;提供7种测试脉冲,保证了测量精度,满足了长电缆足够远、短电缆无盲区的测试要求。4.故障自动搜索,距离自动显示,双游标移动可精确到0.1米,波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示几个更接近标准的波形供你准确比较分析,提高测试精度,减少误差。5.内置存储/调出功能,可方便将数据及波形保存或调出重新分析。6.内置电源供电,在无电源环境中均可长时间使用。7.体积小、重量轻、使用方便,检测故障成功率和测试精度高。8.在任何环境下性能稳定,不死机,信号采集高压保护措施安全。


通化地埋电缆管线探测仪 多功能电缆识别仪,又名电缆识别仪、带电电缆识别仪、智能电缆识别仪是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的。用户通过仪器从多根电缆中准确识别出其中某一根目标电缆,避免误锯带电电缆而引发严重事故。电缆识别是从电缆两端的操作开始的,必须保证电缆两端的双重编号准确无误,本仪器设计采用了PSK技术,结合精准算法。无论现场工作人员的记忆多么可靠,都不能代替专业仪器的识别。本产品同时具有带电电缆识别、停电电缆识别、交流电流测试、交流电压测试功能,由发射机、发射电流钳、接收机、接收柔性电流钳等组成。发射机:带电电缆识别、停电电缆识别时发射信号给目标电缆,内置大功能率可充锂电池,发射机采用一体化专用工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更优越,其箱体能承受约200kg的压力,主机超大LCD实时显示剩余电池电量,白色背光、发射信号动态指示,一目了然。发射钳:带电电缆识别时,发射钳将发射机发出的信号耦合到目标电缆上,钳口尺寸Φ120mm,发射钳具有方向性,:采用脉冲电流原理,给电缆线芯注入脉冲编码电流信号,该电流在目标电缆周围产生电磁场,供接收机和柔性电流钳检测、解码、识别;因电流有方向性,所以检测也具有方向性。接收机:为手持设备,3.5寸彩色液晶屏,内置高速微处理器,结合精准算法,对发射机的脉冲编码电流信号进行识别并解码,同时具有信号强度标定功能,显示信号强度和检测结果,精美直观;彩色刻度条动态显示,一目了然,电缆识别成功打√,非目标电缆打×,能快速自动识别目标电缆。同时可测试电压量程为AC 0.00V~600V(50Hz/60Hz),可测交流电流量程为AC 0.00A~5000A(50Hz/60Hz),可测电流频率45Hz~70Hz。柔性电流钳:为洛氏线圈,具有的瞬态跟踪能力,能快速识别发射机产生的脉冲编码电流,适用于粗电缆或形状不规则的导体。其钳口内径为约200mm,可钳Φ200mm以下的电缆,不必断开被测线路,非接触测量,安全快速。特别提示:本电缆识别仪同时具有带电电缆识别及停电电缆识别功能,停电电缆识别时:严禁接入带电电缆中。识别时,发射钳、接收钳不能混用,同时要保证输入信号方向一致。

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通化地埋电缆管线探测仪说明:1.长按标定键 进入或退出信息/菜单界面。2.上下左右键选择菜单项,OK键确认执行,ESC键返回上级菜单。3.设备识别码UID(短码和长码,括号内为长码),不能修改。4.工频频率、深度单位、主动探测频率对应菜单设置值。5.若不选配蓝牙和GNSS定位功能,则蓝牙和GNSS信息不显示。菜单项:1、系统功能:?保存设置?退出菜单界面?中英文切换复位关机2、存储功能:?通过蓝牙发送全部存储数据3、工频频率选择:选择50或60Hz 4、深度单位选择:?选择米(m)或英尺(ft)、有源探测频率使能:可选的有源频率列表?恢复出厂默认频率?使能所有频率 说明:1.工频频率、深度单位、有源探测频率的选择:菜单项前面带*号的为使能的项目,不带*号的为禁止的项目。上下键选择菜单项,OK键切换使能/禁止。2.频率过多会造成操作繁琐,建议只使能常用的频率,需要时再使能其他频率。50(或60Hz)用于探测电力电缆,100Hz(或120Hz)用于外加电流阴极保护(CPS)管道的探测。3.若未选配蓝牙及存储功能,则存储功能主菜单下没有子项内容显示。4.设置完成后,须进入系统主菜单,选择保存,短按OK键 保存设置内容。第二章 发射信号的一般方法发射机对管线施加信号的方法有三种:直连、卡钳耦合和辐射感应,本章作为这些方法的一般介绍,对于电缆探测来说有其特殊性,在第三章中专门介绍。一、直连法直连法是将发射机的输出线直接接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用于:电力电缆、通信电缆、金属自来水管道、金属燃气管道,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物体等。发射机发出的电流经过管线,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辐射,接收机通过接收磁场进行管线探测。相比于其他方法,直连法能够得到的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。1、直连输出线缆连接将发射机直连输出线缆一端的5芯红色插头插入发射机的输出插座。

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通化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、为了测得精确的埋深值,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。

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通化地埋电缆管线探测仪直连接线将红色鳄鱼夹和管道露出的金属部分(如电缆芯线/阀门等)连接,黑色鳄鱼夹和打入大地(土壤)的接地钎连接,如果接地线不够长,则使用延长线续接。图2-1-2 直连法接线注意事项:?接地钎位置的选择:为保证探测效果,接地钎应与管线距离5m以上,而且黑色接地导线应尽量和管线方向垂直。?不要将黑色接地夹连接到自来水管或其他管线上,否则会使这些管线上也会有发射信号,从而干扰目标管线的正常探测。?接地钎和目标管线之间不应有其他管线,否则这些管线上也会感应到发射信号,从而产生干扰。可在打接地钎之前用无源探测的方法进行检查。?确保良好连接:如果管线连接处有绝缘漆或锈蚀严重,需要先将其清理干净,确保红色鳄鱼夹直接和管线的金属部分连接。?管线不同分段之间或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则不能使用直连法,或者需要设法将绝缘的两部分之间进行电气连接。检查方法:确认接线正确后,打开发射机观察输出电流,如果电流过小,以至于无法正常探测,则有可能是管道绝缘。


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通化地埋电缆管线探测仪卡钳耦合法卡钳耦合法适用于管线外露,但无法(或不允许)接触其金属部分,而且管线两端都接地的情况(特别适用于电力电缆)。卡钳耦合法发射信号的电路模型可以等效为变压器:卡钳的磁芯作为变压器磁芯,卡钳内部绕线为变压器的初级,管线-大地回路等效为变压器的次级(单匝),发射机提供初级电流,管线-大地间耦合产生次级电流。耦合电流的大小与回路电阻(主要是两端的接地电阻)密切相关,电阻越小则电流越大,反之电阻越大电流越小,小到一定程度则无法进行正常探测。卡钳耦合法发射信号的优点在于使用方便,无须和管线进行电气连接,对管线的正常运行不会产生任何影响,而且能够减少对其他管线的感应;缺点在于耦合出的电流小于直连法,尤其是要求管线两端必须接地良好,有些管线不能满足此要求。1、卡钳连接将发射机附件连接线缆(两端为红色5芯插头)的一端插入发射卡钳插座,另一端插入发射机的输出插座。 图2-2-1 卡钳法附件连接2、卡住管线将卡钳卡住管线的裸露部分,如下图所示: 图2-2-2 卡钳耦合法注意事项:?管线两端必须接地,才会感应出信号。接地可以是连续接地(如不绝缘的管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装在两端接地)。?管线不同分段之间,或管件和管道之间可能是绝缘的,如果绝缘则需设法将其电气连接,否则不能使用卡钳耦合法。?是否在管线上有效地感应出电流,只能通过接收机的探测效果来判断,如果不能正常探测,则换用其它信号发射方法。?卡住管线时,确保卡钳的钳口完全闭合,并确保钳口无异物、不生锈。


通化地埋电缆管线探测仪发射信号施加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端应保持接地。如果是对单条电缆敷设,信号会从发射机流经芯线,再经护层和大地两个回路返回。因为护层(铠装及铜屏蔽层)由连续金属组成,电阻很小;大地回路由于存在两端接地电阻,再加上土壤电阻,总阻值较大,故大部分电流将通过护层返回,少部分电流通过大地返回。由于芯线电流和护层电流反向,能在外部一定距离产生磁场信号的有效电流为其差,数值等于通过大地返回的电阻电流。另外由于芯线-护层回路与护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也可以在护层-大地回路产生感生电流。综合效果为有效电流等于大地回路的电阻电流和感应电流的矢量和(两者存在相位差)。根据现场实际情况的不同,有效电流可能会占总注入电流的百分之几到百分之十几。图5- 11并行电缆的分流效果如上图,若存在同路径敷设(两端位置均相同)的其他电缆,则返回电流主要被几条电缆的护层分流,例如三条电缆同路径,则三条电缆的护层返回电流各占1/3。有效电流正向,占注入值的2/3,邻线电流反向,占1/3。1.2.2.4相间接法图5- 12相间接法接线图图5- 13相间接法信号流向示意图如上图所示,发射信号会施加在电缆两相之间,电缆的对端两相线短路。两相在电缆内部扭绞,其电流值相同且方向相反。尽管两相线虽相距很近,但仍有一定间隔,故两相线和接收机线圈之间的距离会造成微小差异,两相线在此处产生的磁场方向相反,但强度因距离的差异而不会完全相同,大部分相互抵消,但仍有小部分残余,金属护层的屏蔽作用会进一步将其削弱,的剩余信号方能被接收。因为扭绞的原因,信号会沿电缆路径有周期性的幅值和方向的变化。在一个扭绞周期内,对外放射的磁通会因方向连续变化360°而相互抵消,所以不会在护层-大地回路产生感应电流。由于有效信号很小,故使用高频信号将比低频信号更易于探测。相间接法无法使用接收机的电流方向测量功能排除邻线干扰。

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通化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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