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地下管道防腐层探测检漏仪锦州
锦州地埋电缆管线探测仪电缆识别是为电力电缆工程师和电缆工人解决电缆识别的技术问题而设计的。可用于识别带电电缆和停电电缆。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。电缆识别时,可以在发射端预先标定10条电缆,再到远端接收识别,大大节省工程人员往返标定操作时间,提高工作效率。电缆识别成功打√,非目标电缆打×,能快速自动识别目标电缆。该功能由信号发射机、接收机、信号发射钳、连接测试线、柔性卡钳和听诊器来配合实现。听诊器可在不方便使用卡钳时使用。接地电阻测试使用精密4线法测量现场的接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,自动识别干扰并选择测量频率,使干扰的影响小化。额定输出电流6mA,测量范围0.001Ω~2000Ω。功能由接收机和连接测试线来配合实现。绝缘电阻测试专用于试验室或现场做绝缘测试。适用于测量各种绝缘材料的电阻值如变压器、电机、电缆及电气设备等的绝缘电阻。内嵌高精度微电流测量系统、数字升压系统、自动放电电路等。额定输出测试电压范围100V~2500V,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~2.50TΩ。功能由信号发射机和连接测试线来配合实现。信号发射机:用于管线路径探测、电缆识别和绝缘电阻测试。该设备可通过直连输出、卡钳耦合、感应法等方式给目标电缆加上识别信号,该信号有640Hz、1280Hz、10kHz等6种不同的混合脉冲信号可供选择。信号输出功率10W,10档可调,适应不同的应用环境,让管线探测和电缆识别更加准确可靠。仪表内置大功能率可充锂电池,自动阻抗匹配,全自动保护。发射机采用一体化专用工具箱式设计,其箱体能承受约200kg的压力,主机5.4寸彩色L液晶显示,实时动态显示信号输出状况和电池使用情况。


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锦州地埋电缆管线探测仪二、可选扩展功能模块1.内置L1/L5高精度GNSS定位模块:定位和距离测量。2.机内存储和蓝牙通讯模块:可存储256条测试数据,蓝牙对外传输。三、可选附件1.测深辅助传感器:用于测深时的干扰提醒。2.发射卡钳:用于向运行电缆耦合信号。3.柔性卡钳:用于电缆的性识别。4.听诊器:用于狭小场合的电缆识别。5.查障升压器和A字架:用于定位部分电缆故障和管线绝缘破损点。6.外置RTK GNSS定位手持机(精度厘米级)。四、技术指标A.发射机1.输出方式:直连、卡钳、辐射、查障升压器2.输出频率:640Hz、1280Hz、8kHz、33kHz、82kHz、197kHz3.输出功率:15W max,10档可调4.阻抗匹配:全自动5.过压过流保护:全自动6.人机界面:320×240点阵黑白LCD7.电源:内置锂离子电池组,标称7.4V,>6Ah8.充电器输入:AC100-240V,50/60Hz9.充电器输出:DC8.4V,2A10.体积:280×220×90mm11.质量:2.3kg12.防护:IP6513.使用条件:-25℃-60℃,3Ah7.充电器输入:AC100-240V,50/60Hz8.充电器输出:DC8.4V,2A9.体积:680×120×277mm10.质量:2.0kg11.防护:IP6512.使用条件:-25℃-60℃,<90%RH,<4500m


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锦州地埋电缆管线探测仪 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(如不带绝缘层的金属管道),也可以是两端接地(如高压电力电缆的金属铠装两端接地)。?绝缘良好而两端又不接地的管线无法使用感应法,例如:有些低压电缆没有金属铠装,或者铠装不接地,将无法使用感应法或效果较差。?不能将发射机置于金属井盖上,也不能在钢筋加强的混凝土路面上使用,否则信号将被井盖或钢筋网阻断,而不能施加到下面的管线上。?发射机除了向管线辐射信号,还不可避免的向周围空间辐射,会给接收造成干扰,所以使用感应法时,接收机和发射机必须相隔一定距离(收发距)。2、界面介绍发射机开机状态下,没有连接任何附件将自动工作在辐射模式,屏幕显示如下:图2-3-2 卡钳耦合输出界面显示2、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。三种辐射频率可供选择: 33kHz,82kHz、197kHz,默认33kHz。注意事项:?低频感应效果较差,但信号传播距离远,也不易产生干扰。?高频比低频的感应效果好,但传播距离较近,且较易感应到其他管线。?探测高阻管线应使用高频,低频将很难感应出适用的信号。3、功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。注意事项:?使用较低输出水平,有助于减少对其他管线的感应、缩短收发距。?探测较深管线,应提高输出水平。?发射机无法测量和显示管线感应到的电流大小,故只能根据接收机的探测效果反复尝试、灵活选择。


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锦州地埋电缆管线探测仪界面介绍发射机开机状态下,自动检测连接的附件并工作在卡钳模式,屏幕显示如下:图2-2-3 卡钳耦合输出界面显示4、频率选择按频率减小键 和频率增大键 选择发射频率。共有五种频率可供选择:640Hz,1280Hz,8kHz,33kHz,82kHz。开机默认1280 Hz。卡钳耦合法的频率选择方法和直连法相同。5、输出功率调节按输出减小键 和输出增大键 调节输出水平,共分10档。使用卡钳耦合到管线上的电流远小于直连法,应尽量使用输出水平。卡钳耦合法无法显示耦合到管线上的电压和电流。三、辐射感应法当管线无外露点时,可以使用辐射感应法;在地面开挖前,需要探查地下有无管线时也可使用辐射法。发射机利用内置的辐射线圈向外辐射高频电磁场(一次场),金属管线-大地回路耦合出感生电流,感生电流再辐射电磁场(二次场),接收机接收二次场进行管线探测。优点:使用方便,无须接线,不和管线进行任何形式的电气连接,特别适用于无外露点的管线探测,也是一种区域管线普查的手段。缺点:管线感应电流小于直连法和卡钳法,适用于埋深较浅的管线,深度较大时效果变差;发射机下一定范围内所有管线均能感应出信号,无法识别特定管线。1、发射机的放置使用辐射法时,发射机无须连接任何附件,发射机自动识别为“辐射”法。用于管线跟踪时:在预计管线的上方,将发射机垂直放于地面,并且和预计的管线方向垂直。探测过程中需要和接收机配合,根据探测到的管线实际方向和位置进行调整,如右图。 图2-3-1 辐射感应法用于管线区域探查时:在需要探查的区域,由两人操作,发射机和接收机间隔一定距离同步移动,并保持发射机和接收机的方向一致(详见P28:辐射探查)。

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锦州地埋电缆管线探测仪发射钳:适用于卡钳耦合法。发射钳将发射机发出的信号耦合到目标电缆上,钳口尺寸Φ150mm,发射钳具有方向性,发射信号从发射钳上箭头指示方向流入。接收机:用于管线路径探测、电缆识别和接地电阻测试。内置多个屏蔽3D天线,可对发射机产生的640Hz、1280Hz、10kHz等6种不同脉冲编码电流信号进行有效识别。也可识别50Hz和250Hz工频信号和中心频率为33kHz、82kHz的射频信号。使用3.5寸彩色液晶屏,实时动态显示360°管线路径指示,深度、电流和管线相对位置。柔性电流钳:用于电缆识别。该电流钳为罗氏线圈,具有的瞬态跟踪能力,能快速识别发射机产生的脉宽频率信号,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,快速。听诊器:用于电缆识别。与鼠标形状相似,可快速感应识别发射机或线缆中的电流信号,弧形传感器设计,贴合电缆表面。配合本产品发射机、接收机,能实现柔性电流钳的大部分功能,可在大部分场合替代柔性电流钳进行电缆识别。使用时将听诊器沿着线缆方向紧贴被测电缆线即可,极其适合于一些不易于使用电流钳圈起线缆测试的场合。特别提示:停电电缆识别时:严禁接入带电电缆中。带电电缆识别只适用于三芯带铠电缆。识别时,发射钳、接收钳不能混用,同时要保证输入信号方向的一致。

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锦州地埋电缆管线探测仪直连法旋转FUNTION旋钮,开启发射机。根据应用要求,选择相应的频率、模式、功率。当切断和重新连接红色引线时,通过注意显示器上的mA输出或注意发射钳音调变化来检查连接是否良好。当连接状态不佳或者管线接地电阻过大时,会有红色提示。影响接线质量的因素包括:a)管线连接点锈蚀:用钢丝刷清洁接线区域b)接地不良:将地钉插入潮湿地面。用水将周围地面打湿。如果仍有问题,请尝试连接到检修孔盖板周围。避免连接到围墙护栏上,否则可能沿着围墙产生回波信号电流,干扰定位信号。如果接收信号不够强,首先从较低输出信号开始,逐渐增加输出。如果将输出设置为较高水平,可能会导致部分信号“流出”到其他功能结构,从而导致电源消耗过大,造成能源浪费。当连接到铁质材料上时,有时可能无法找到恰当的突出部位,无法夹持夹钳。这种情形下,请使用可选磁铁与线路接触,然后将红色夹子夹到磁铁上。一个很好的例子是连接到街道照明电路。通常的做法是将照明电缆的护套连接到路灯的金属检查盖上。当连接到检查板将通过板和护套为电缆供电。通常,盖板上没有能用于夹持的突出部位,因此在盖板上使用磁铁提供合适的夹持点。1.1 界面介绍旋转FUNCTION旋钮至管线探测模式或电缆识别模式开机,进入管线探测或电缆识别信号发射界面。在选择合适的频率、模式和功率后,长按输出。正常输出时,符号闪烁提示,在此期间不可触碰连接线的裸露部分,以防触电。

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锦州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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