Digiphone Touch 5" Portátil AMS localizador de pontos de falha de cabo subterrâneo

Número do modelo:XHDD503E
Local de origem:Xi'an, Shaanxi, China
Quantidade mínima de encomenda:1 UNITA
Condições de pagamento:T/T
Capacidade de abastecimento:1000 unidades/mês
Tempo de entrega:5-8 dias úteis
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Endereço: Edifício B8-01, Fase I, Cidade Industrial Ronghao, n.o 2098, Weiyang 9th Road, distrito de Gaoling, Xi'an, China
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Detalhes do produto

O localizador de pinpoint de falha de cabo XHDD503E utiliza os princípios de captaço de vibrações e induço eletromagnética para determinar a localizaço específica do ponto de falha do cabo. Um gerador de impulsos de alta tenso é usado para causar descarga de flash over no ponto de falha. Fenômenos físicos como ondas de vibraço, ondas sonoras e ondas eletromagnéticas geradas pela descarga de flash over no ponto de falha so captados por uma sonda especial do instrumento de apontamento, amplificados, processados, exibidos e emitidos pelo instrumento de apontamento de falha de cabo. A localizaço precisa do ponto de falha é determinada pela audiço e viso do testador. Ou seja, a tarefa de localizar com preciso o ponto de falha do cabo "diretamente acima do cabo e dentro da faixa de mediço aproximada" é concluída.

Este localizador de pinpoint de falha de cabo é adequado para falhas de baixa resistência, curto-circuito, circuito aberto e desconexo de cabos de energia, cabos coaxiais de alta frequência, cabos de luz de rua e fios enterrados feitos de vários materiais com diferentes seções transversais e meios, bem como vazamento de alta resistência e falha de flash over de alta resistência.

Características do produto

1. LCD de alto brilho sensível ao toque de 5 polegadas garante visibilidade sob a luz solar.

2. Possui 4 modos de teste: padro, aprimorado, reduço de ruído e personalizado.

3. Possui 4 funções de posicionamento: sincronizaço acústico-magnética, acústico puro, magnético puro e tenso de passo.

4. Possui tecnologia de reduço de ruído de fundo e pode escolher entre uma variedade de métodos de filtragem.

5. Equipado com funções BNR e mudo.

4. Possui indicaço de desvio de caminho.

5. Equipado com sensores de sinal de isolamento físico multicamadas, grau de impermeabilidade IP65.

6. Bateria de lítio de grande capacidade embutida, longo tempo de espera, equipado com carregador rápido.

7. Pequeno e leve, fácil de operar e interface homem-máquina simples.


Especificaço técnica



Parmetros do filtrolTodos os filtros: 100Hz~1600Hz.
lFiltro passa-baixa: 100Hz~300Hz.
lQualcomm: 160Hz~1600Hz.
lFiltro passa-faixa: 200Hz~600Hz.
Ganho do canal:8 níveis ajustáveis.
Ganho do canal magnético:8 níveis ajustáveis.
Ganho de tenso de passo:8 níveis ajustáveis.
Ganho de saída:16 níveis (0~112db)
Impedncia de saída:350Ω
Preciso de posicionamento acústico-magnético:≤0,1m.
Preciso de posicionamento de tenso de passo:≤ 0,5m.
Preciso de identificaço do caminho:≤ 0,5m.
Possui funções de reduço de ruído de fundo BNR e reduço de ruído mudo.
Método de controle de exibiço:Controle de tela sensível ao toque de alto brilho de 5 polegadas.
Fonte de energia:4*18650 baterias de lítio padro.
Tempo de espera:mais de 8 horas.
Volume:428L×350W×230H
Peso total:7kg.
Temperatura ambiente:-25~65℃; Umidade relativa: ≤90%.




Princípio de funcionamento

1. Método de sincronizaço acústico-magnética:

O método de sincronizaço acústico-magnética é um método muito preciso e exclusivo para localizaço precisa de falhas. Seu princípio é baseado no método tradicional de determinaço de pontos acústicos e adiciona a detecço e aplicaço de sinais eletromagnéticos.

Quando o gerador de alta tenso realiza descarga de impacto no cabo defeituoso, o som gerado pela descarga no ponto de falha é transmitido para o solo. O sinal sonoro é captado por uma sonda altamente sensível. Após a amplificaço, um som de "pop" pode ser ouvido ao ouvir com fones de ouvido.

A sonda embutida da sonda recebe o sinal do campo magnético em tempo real e usa o princípio de que a velocidade de propagaço do campo magnético é muito maior do que a velocidade de propagaço do som para determinar a distncia do ponto de falha, detectando a diferença de tempo entre o sinal eletromagnético e o sinal sonoro. Continue movendo a posiço do sensor para encontrar o ponto com a menor diferença de tempo acústico-magnético, ento a localizaço exata do ponto de falha estará abaixo dele.

Os instrumentos legais de mediço acústica tradicionais geralmente usam apenas fones de ouvido para monitorar ou so complementados pela oscilaço do ponteiro do medidor para identificar o som de descarga no ponto de falha. Como o som de descarga desaparece em um piscar de olhos e no é muito diferente do ruído ambiente, muitas vezes traz grandes dificuldades para os operadores que no têm muita experiência. O método de sincronizaço acústico-magnética evita efetivamente os problemas acima do método de mediço acústica tradicional.

2. Método de som puro:

O método de som puro consiste em um sensor de vibraço acústica, um amplificador de sinal, um circuito de filtro, uma unidade de amostragem, um processador, uma unidade de exibiço, uma unidade de amplificador de potência, fones de ouvido, etc.

O método de som puro é usado principalmente para medir alta resistência e falhas de flashover. Seu princípio principal é usar uma fonte de alta tenso para aplicar tenso de impulso ao cabo defeituoso para causar quebra de descarga no ponto de falha e, em seguida, usar o som gerado durante a descarga para localizar com preciso a falha. O sensor de vibraço acústica converte o sinal acústico em um sinal elétrico, que é amplificado e filtrado por um amplificador de sinal e circuito de filtro. Finalmente, ele é restaurado ao som através de fones de ouvido, ou a intensidade do som é exibida. O local com a maior intensidade sonora é o ponto de falha.

3. Método magnético puro:

O método magnético puro pode determinar o caminho do cabo e a localizaço precisa do ponto de falha do cabo. Seu princípio principal é usar uma fonte de alta tenso para aplicar tenso de impulso ao cabo defeituoso, usar uma bobina de induço para captar o sinal de pulso e julgar se ele se desvia do cabo por meio das características do sinal de pulso. Quando as características dos sinais de pulso captados se desviam, ele é determinado como um ponto de falha.

4. Método A-frame:

Se ocorrer uma falha de aterramento em um cabo enterrado, podemos usar o método de diferença de potencial para encontrar o ponto de falha. O método é adicionar uma tenso de teste entre o ponto de teste do cabo defeituoso e o solo, ento um campo elétrico distribuído concêntrico com o ponto de entrada será formado ao redor do ponto de entrada do cabo. No há diferença de potencial entre quaisquer pontos com o mesmo raio neste campo elétrico, mas há uma diferença de potencial entre quaisquer dois pontos com raios diferentes (pontos A e B na figura), e quando a distncia entre os dois pontos é fixa, a distncia entre os dois pontos é Quanto mais próximo o objeto estiver, mais forte será a diferença de potencial.

Usando esse recurso, podemos mover os pontos A e B gradualmente mais perto do ponto central. Quando o ponto de falha está exatamente entre os pontos A e B, a diferença de potencial se torna zero. Se continuar a se mover além do ponto de falha, a polaridade da diferença de potencial será invertida, de modo que o ponto de aterramento possa ser determinado com preciso movendo-se para frente e para trás.


Layout e instruções do instrumento

Composiço do instrumento

1. Localizador de falhas de cabo: localize com preciso os pontos de falha do cabo dentro da faixa de mediço aproximada.

2. Sonda: incluindo sonda, sonda, três garras e haste de conexo, conectada ao canal de entrada para receber sinais.

3. Use fones de ouvido; conecte o canal de entrada do instrumento de apontamento (feedback do sinal de saída).

4. Linha de sinal de 7 núcleos: cabo de conexo entre o instrumento de apontamento e a sonda (conectando o instrumento de apontamento e a sonda).

5. Carregador: Conecte ao soquete de carregamento do instrumento para carregar.

6. A estrutura: usada ao testar usando o método de tenso de passo.

7. Cabo de conexo A-frame: localizador de falhas de cabo e cabo de conexo A-frame.

8. Pino de aterramento: Um acessório correspondente para o A-frame.



Instruço específica para o método de teste A-frame:

Mova lentamente o A-frame ao longo do caminho de enterramento do cabo em direço extremidade do cabo e observe as mudanças nos gráficos de barras vermelhas e verdes na tela de teste. Isso reflete uma mudança na direço da corrente.

A uma grande distncia do ponto de dano, as barras vermelhas e verdes na tela aparecem ligeiramente irregulares e pequenas.

Quando você se aproxima do ponto de falha, por exemplo, a cerca de 5 metros do ponto de falha, você notará que o gráfico de barras vermelhas se torna muito grande, conforme mostrado na imagem abaixo.

Quando você está diretamente acima do ponto de falha ou aproximadamente 1-2 metros na frente e atrás do ponto de falha, você notará que os gráficos de barras vermelhas e verdes se tornam muito pequenos e aparecem na tela.

Depois de passar pelo ponto de falha, por exemplo, a cerca de 5 metros do ponto de falha, você notará que o gráfico de barras verdes se torna muito grande.

Dessa forma, pesquisando pacientemente, você pode encontrar a localizaço da falha.



Local de teste

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Digiphone Touch 5" Portátil AMS localizador de pontos de falha de cabo subterrâneo

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