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GD-3133二次脉冲电缆故障测试仪

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  • 上海徐吉电气有限公司
  • 9899元
  • 2023-11-11 11:20:15
  • 上海市
  • 上海宝山
  • 899

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【简单介绍】

产地类别 国产 应用领域 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶
GD-3133二次脉冲电缆故障测试仪采用目前上*“二次脉冲法"技术,自主开发的测试软件和高频高压数据信号处理装置,具有的电缆故障波形判断能力和简单方便的操作系统。

【详细说明】

GD-3133二次脉冲电缆故障测试仪

本仪器采用目前上*“二次脉冲法”技术,自主开发的测试软件和高频高压数据信号处理装置,具有的电缆故障波形判断能力和简单方便的操作系统。本仪器具有独立自主的知识产权,是国内*研制成功的“二次脉冲法”电缆故障测试仪。

 

“二次脉冲法” 电缆故障测试仪的*之处在于使现场测得的故障波形大大简化,获得的故障波形类似于使用低压脉冲法测试电缆短路故障的波形。降低对操作人员的技术和经验要 求。提高了现场故障的判断准确率。达到快速准确测试电缆故障的目的。整体技术可以和国外同类产品媲美,其性价比也优于国内外同类产品。

 GD-3133二次脉冲电缆故障测试仪

本仪器采用真彩显示触摸屏幕,波形拐点显示清晰。采用定义明确的屏幕模拟按键,操作十分简单。

 

可测35KV以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。

采用上*“二次脉冲法”测试技术。同时还具有传统的高压闪络和低压脉冲法。

任何高阻故障均呈现类似于低压脉冲法测试电缆短路故障的波形特征,极易判读。

具有方便用户的软件和全中文菜单以及荧屏触摸按键操作。

大液晶屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。

具有安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。

具有标准打印机接口。

无测试盲区。

内置电源,可在无电源环境下测试电缆的开路及低阻短路故障。

测试方法:二次脉冲法;冲击高压电流取样法;低压脉冲法

冲击高压:低于42KV

数据采样速率: 48MHz、24MHz、12MHz、6MHz

测试距离:>16Km

读数分辨率:1m

系统测试精度小于20cm

测试电缆长度设有:

短距离(<1Km ); 中距离(<3Km);长距离(>3 Km)三种

测试脉冲幅度:400VPP

二次脉冲发送及故障反射信号的自动显示,使故障特征波形的表示简单。高阻故障波形仅有一种,即类似低压脉冲法测试电缆短路故障的波形

测试波形储存功能:现场测试波形按规定顺序和时间储存于仪器内,供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形

故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上可进行同屏对比和叠加对比。使得故障距离的判断更加准确

内置电源:充满电后可连续工作1小时,亦可外接交流电源浮充

工作条件: 温度-10℃~+45℃,相对湿度 90%,大气压力750±30mmHg

二次脉冲法测试的操作技巧

二次脉冲法测试电缆故障的波形容易判断、准确性高,但要获得一个较为理想、方便判读的波形还需要掌握一定的技巧。

 

现场按二次脉冲法测试电缆故障的方法接好线路后,*次施加冲击高压往往得不到较为理想的测试波形,只能算是一次预测试。因为事前并不知道故障的距离,故 障点的抗电强度。如果冲击电压加得不够高,故障点没有被冲击高压击穿产生电弧,是采集不到故障回波的。这时看到的是两个终端开路波形。必须提高冲击电压直 到看到故障回波为止。

 

有时故障点距测试端较远,回波较弱,就必须改变电缆“长度选择”,以便得到较强的回波。本仪器设有“短距离”、“中距离”、“长距离”三种测试状态。“短 距离”适合测试在1 Km距离内的故障,“中距离”适合测试3Km距离内的故障,“长距离”脉冲适合测试3Km~16 Km距离内的故障。点击屏幕右侧的“长度选择”触摸键,观察屏幕下方的参数提示栏中“短距离”、“中距离”、“长距离”三种状态的循环显示,只要显示到需 要的状态即可进行下一步操作。

 

测试之前并不知道故障点位置,仪器预置的测试脉冲迟延时间不一定合适。如果迟延时间较短,闪络过程中的大振荡还没有结束,二次测试脉冲的故障回波将叠加在 大振荡波形上,增加了波形判读的难度,有必要增加迟延时间。只要点击屏幕右侧的触摸键“延时系数”,在2x S~10xS间试选一个,直到方便判读波形为止。

 

总之,使用二次脉冲法测试电缆故障时,要多次调节“位移调节”、“振幅调节”两个旋钮和选择“长度选择”、“延时系数”等相关按键参数才能得到较为理想的结果。

 

使用二次脉冲法测试电缆故障,高压设备与故障电缆之间串联有“脉冲产生器”,实际加到电缆故障相上的冲击高压比高压发生器输出的电压要低一些。如果高压发 生器的输出电压已经达到42KV,故障点还未被击穿,此时应更换测试方法。将二次脉冲法测试改为高压闪络法,使用传统的冲击高压电流取样法进行测试。

 

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