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昌都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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昌都地埋电缆管线探测仪大地接法: 图3-1-2 护层-大地接线法如上图所示,将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,电缆对端的护层保持接地,信号加在护层和接地钎之间(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。同样,由于护层-大地分布电容的存在,信号会自近向远逐渐衰减。潜在的问题:护层外部的绝缘层若有破损,部分电流将由破损点流入大地,造成破损点后的电流突然减小,减小幅度与破损点的接地电阻有关。3、相线-护层接法:图3-1-3 相线-护层接法如上图所示,发射信号加在电缆一相和护层之间,对端相线和护层短路,护层两端保持接地。如果是单条电缆敷设,信号自发射机流经芯线,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-护层回路和护层-大地回路存在互感,通过电磁感应也能够在护层-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。如果存在同路径敷设(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。如右图所示。 图3-1-4 并行电缆的分流效果

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昌都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。


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昌都地埋电缆管线探测仪智能型电缆故障测试仪一、简介TH-2003智能型电缆故障测试仪,根据中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术规范,结合市场需求,历经十多年现场经验积累研发,采用多次弧反射法、低压脉冲法、脉冲电流法、衰减法等新技术。TH-2003智能型电缆故障测试仪主机集测距、路径一体,整机采用PP塑料机箱,小巧精致,易携带;操作界面友好,即使非专业人员操作,依然可以很快熟悉并使用,、准确的完成电缆故障测试工作。该系统测试由系统主机和故障定位仪以及电缆路径仪三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度,以及铁路、机场信号控制电缆、和路灯电缆故障的测试。敬 告:本套设备测试电缆高阻故障时,采用冲击闪络法,故障点须放电且有明火现象。请注意严禁在高瓦斯、高浓度易燃气体环境中测试!如遇此状况,请与厂家联系,采取其它测试方式。由此发生的事故与设备生产商无关!

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昌都地埋电缆管线探测仪电缆故障探测仪组成部分及其结构功能(一)接收机:接收机用于对地下管线、电缆的定位,地下管线的埋土深度的测量以及电流测量。多种频率和工作模式能够满足各种环境和各种管线探测的需求。接收机用来对目标管线定位、测深。2.1接收机功能:开、关键(1) 按下开键即开机,按下关键即关机。开启接收机后,如在设置的自动关机时间内没有按动任何功能键,接收机则自动关机。如按动任意功能键,则接收机会重置关机时间。f键 (2) 频率选择键:根据发射机的频率选择对应的检测频率,可供选择的频率包括无线电、50Hz、100Hz、512Hz、1KHz、33KHz、83KHz。仪器型号不同,频率配置也不相同,具体频率根据生产厂家的产品规格书确定。模式键(3) 模式键用来选择接收机的工作模式,用于管线定位。定位过程中一般先用峰值法进行测量。测绘模式包括:谷值模式峰值模式宽峰模式峰值箭头模式电力模式:可检测50Hz电力电缆当有外接A字架或识别夹钳时,还可以选择外接信号模式。增益键(4) 增益键用来调节增益大小,按下键增大增益,按下键减小增益,在调节过程中,在显示窗口的下侧中间显示增益大小(16),常按或3秒启动自动增益功能,此时增益数字变成闪动的光标(如左图所示),仪器自动调整信号强度到满刻度的70%左右。信号的相对强度通过显示窗口上方的条形图(8)和图形下面的数字


昌都地埋电缆管线探测仪地下电缆故障探测仪在非开挖的情况下,对地下管道、电缆、光缆进行定位和埋土深度测量,查找地下管道外防腐层破损点、埋地电缆故障点的位置。该仪器融合超窄带滤波器等先进技术,具有抗干扰能力,精准定位和测深,适用于地下各种金属管线的探测和巡线、管线管理与维护、市政规划建设、供电等部门的管线检测,是管道维护单位的必备仪器之一。一、电缆故障探测仪特点(一)功能多 1、 发射机功能: 具有感应法、直接法和夹钳法三种信号施加模式,适合不同场合需要。2、 接收机功能: 用于对地下电缆的位置、走向、埋深及电流测量。3、左右定位箭头指示目标管线位置,定位快速、;前后箭头和dB值指示防腐层破损点的位置及大小。4、具有背光功能,适合夜间抢险使用。5、用于埋地电缆故障点定位。6、电流测量:测量发射机施加到被测管线上的电流。7、万用表功能:可测量输出电压、输出电流、阻抗和功率。在电缆故障查找前后测试电缆的通断性和绝缘质量。8、外置感应式夹钳:适合检测电缆时无法直连施加信号的场所。(二)定位精度高 : 多种测量模式进行管线定位(谷值模式、峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式),可相互验证,确保管线定位的度。1、极大值法: 可用峰值模式、宽峰模式、峰值箭头模式测定水平分量()或水平梯度()的变化 据其值的位置来定位;2、极小值法: 用谷值模式 通过测定垂直分量()的变化 据其小值的位置来定位。

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昌都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。

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昌都地埋电缆管线探测仪将电缆金属护层两端的接地线均解开,低压电缆的零线和地线的接地端也应解开,将发射机的红色接线夹夹一条完好芯线,黑色接线夹夹在打入地下的接地针上。在电缆的对端,将对应芯线接打入地下的接地针接地。注意:尽量使用接地针,而不要直接用接地网!至少在电缆的对端必须用接地针,接地针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。电流会从发射机流经芯线,在电缆对端流入大地,流回近端后返回发射机。这种接法在地面探测时接收机可以感应到很强的信号,信号特性比较明确,可以充分利用仪器的电流方向判定功能;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,适于在复杂环境下进行路径查找。另外电缆接地,流经电缆的信号电压很低,难以对邻线产生电容耦合,从而减少干扰。由于芯线和大地之间存在电阻和分布电容,随距离的增加,电流会逐渐减小。但若接地良好,可以不予考虑。芯线和大地相接的方法使用较繁琐,但目标电缆上的有效电流,且不易受邻近电缆干扰,若电缆绝缘好,发射电流就更不会流到交叉的其他金属管线上,所以在特别复杂的环境应优先采用本方法。

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昌都地埋电缆管线探测仪本设备适用于不同的和地区,为适应不同的电网工频频率和深度单位,需要在开始使用之前对接收机进行必要的用户设置。1、若非订货时指定,出厂默认工频为50Hz,深度单位为m(米)。若需更改,则如左下图所示,在接收机状态下,同时按住标定键 和测量键 不要松开,再按住开关/静音键 不要松开,可以看到接收机开机并显示欢迎界面,三个按键仍然不要松开,直至约2秒后显示用户设置界面,此时可以松开按键。输出功率调节按输出功率减小键 或输出功率增大键 调节输出水平(信号大小),共分10档,屏幕右下角显示输出电压和电流。应根据需要调节输出水平:?较大的电流有助于稳定探测及准确测深。?在较高频率(8kHz及以上)以及很浅的深度(1m之内),较高输出电流可能会造成接收饱和失真,造成接收机响应非线性及测深误差增大,此时应适当降低输出水平。?降低输出功率有助于延长电池供电时间,但不应过多考虑。

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昌都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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昌都地埋电缆管线探测仪本仪器有高压输出, 危险!!!一、概 述电缆外护套故障测试仪主要用于交联电缆外护套的故障检测,也可以用来定点单芯电缆的外护套故障,定点低压电缆中的接地泄漏故障,进行高压电缆外护套故障的预定位。电缆外护套故障测试仪的输出电压为5/10KV 及以下,满足中国标准GB50150-2006 的电缆外护套耐压试验规定,包括适合交叉互联系统的电缆外护套交接试验和性试验以及电缆外护套的故障定位。快速准确查找500kv以下单芯和三芯高压、超高压电缆外护套接地故障和泄漏电流偏大等隐患,是单芯和三芯高压、超高压电缆运行单位、超高压电缆工程公司、各送变电工程公司的电缆设备维护必备的专用仪器。伴随城网改造的展开,许多供电局、施工方、甚至设计单位都是首次碰到110kV XLPE电缆,由于时间紧迫及经验不足,造成许多电缆敷设后外护层通不过耐压试验(10kV/1min)。目前,外护层大多采用HDPE护套料,在工厂内已通过直流25kV/5min的耐压试验,泄漏电流低至几十μA。因此,敷设后的缺陷大多由敷设中,包括填土及盖板过程中外力损伤所至。运行后的缺陷通常有白蚁咬伤;接地箱进水;原有缺陷点的劣化;接地线分叉部分透潮使绝缘电阻下降等等原因,有时因为电缆埋设过深,或周围情况复杂,使定位十分困难,有些缺陷点历经多年不能解决,给运行留下了隐患。


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