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⒈ 如何探测路径:
⑴ 将发射机按图1的方式连接,黑输出端接大地,红输出端接被测电缆的零线,如接其它相需将终端接大地。一般是从电缆末端向配电柜方向加信号。
⑵ "绝缘电阻-信号输出"拨向信号输出,将控制选择开关拨向拨向"路由"档中的音频(一般选择音频,射频适用于近距离的硬化路面和有干扰的场合)。
⑶将接收机中的"射频-音频"拨向与发射机相对应的挡位,当"控制选择开关"拨向"零值"时,选择音频接收被测电缆的正上方接收到的声音最小,当"控制选择开关"拨向"峰值"时,选择射频接收被测电缆的正上方接收到的声音最大。测试时调节接收调节,使得接收到的信号清晰,声音不能太大。
⒉ 如何探测埋深:
将发射机按音频信号输出时,将接收机的天线盒放在被测电缆的正上方的地上,将"控制选择开关"拨向设定,调节"接收调节"旋钮使接收机的表头指针指向设定位置,再将"控制选择开关"拨向峰值,然后缓慢垂直向上移动接收机,观察接收机的表头,当表头指针回到设定位置时,接收机所移动的高度就是埋深。
⒊ 如何进行故障定位:
如果被测电缆有故障的情况下,选择故障最严重的相作为测试相。则将发射机按图2连接,将"控制开关"置向"故障"中的音频或射频,同时将接收机的"射频-音频"置向与发射机相对应的信号;装好探测弓,用双Q线连接故障插孔和探测弓,打开仪器电源,在发射机跟前应能接收到清晰的信号,再到接地桩跟前将探测弓插入地上(在地线和仪器之间),接收机的表头应有稳定的指示(应该指向远端),说明仪器正常;接下来就是沿着电缆的路径向前去探测故障点了,每隔3-4米探测一下,观察接收机的表头有没有稳定的指示(探测时,将探测弓放稳且反转测两次,观察表头指示,如果不稳定,来回摆动,说明附近没有故障点,继续往前测),当表头指示的颜色与探测弓指前方的颜色相同时,说明故障点在前面,相反则说明故障点在后面,也就是走过了故障点,应反向探寻,找到指针转换点时,也就找到故障点了。
⒋如何查找断线不接地的故障:
将发射机档位打到故障射频输出,接收机打到峰值,用射频找路径的方法,在路径的旁边调节接收旋钮,使的接收机的声音最小并且收到的射频信号清晰,指针应该指向红区较小的位置,然后沿路径方向向前并左右来回平稳移动接收机,观察表头的变化,在断线点以前,电缆的正上方声音变大同时表头摆向绿区且指向最大,当走过断线点以后,表头就不会摆向绿区同时信号突然衰减消失,这样仔细找到表头不摆动的点,这里就是断线故障点了。
⒌如何区分主、次要故障点:
将发射机的档位打到故障音频,接收机的档位打到峰值位置,此时表头指向绿区,在电缆正上方调节接收旋钮,使表头浮起来,然后沿着路径平稳向前走,观察表头的变化,在主要故障点处,表头从绿区指向红区,在次要故障点处,表头不会从绿区摆向红区(或摆动的幅度没有前者大),这样就可以判断出真正的故障点了。
注意事项:
KYDW-1型低压电缆故障测试仪是一种工具型的仪器,根据我们的实际测试经验并结合仪器的设计原理,现将一些要点介绍给大家:
首先,在测试之前我们要先做几个判断:就是要确认是电缆发生故障并且要查清楚是哪一条电缆出了故障,以及故障的特性等。可以用万用表(开路、短路、断路、单相接地等等)一一判断出来,还要了解接地情况,如果是采用电缆的一相作为接地保护的话,要在配电柜处断开故障电缆的接地保护线。
1. 一般情况下,不要在配电柜处测试,如必须在此测试,要将电缆零线解开。
2. 如要在硬化路面上精确定位时,需在两个探针处滴一些水,同时采用"射频"工作。
3. 通过调节旋钮使接收机必须接收到清晰的信号(音频或射频),"音频"收不到清晰的信号,就改用"射频",反之亦然,此时接收调节旋钮应开到最大音量。
4. 仪器接地线要与故障点反向拉直并保证良好接地(如果太干燥,需浇水)。
5.一般情况下,测试时不选用零线作为测试线(测路径除外)。
6. 找电缆路径时,选用"音频" "零值"工作,同时调节音量旋钮,使接收机的声音最清晰。
7. 测试时不要轻易下结论,要在两点之间全部探一遍,找到故障指示最明显处,再下结论。
8. 在测试过程中,探测弓和仪器尽量保持平衡稳定,不要晃动。
9. 指针来回摆动表示没有故障,只有当指针有稳定明显的指向红或绿时,才接近故障点,同时红或绿的转换点为故障点(此时,指针指红或指绿很稳定)。
10. 在仪器操作正确的前提下,如测试不出故障,此时故障可能在测试端,可将发射机换到电缆另一端进行测试。
11.要想精确定位可采用十字定位法精确定位。
12.该套仪器适合于地埋电缆。
13. 仪器不使用时,将仪器电源关上。
14. 探测弓使用时不要强行用力。
15. 仪器要保存在通风、干燥的地方。
整机配件
⒈ KYDW-1发射机 1台
⒉ KYDW-1接收机 1台
⒊ 双Q连接线 1根
⒋ 探测弓 1个
⒌ 探针 2个
⒍ 地钎 1个
7. 信号输出线 1根
8. 地线 1根
9. 220V电源线 1根
⒈ 探测距离<25Km ⒉ 探测深度≤3.5m
⒊ 定位范围<4MΩ ⒋ 路由误差<8cm
⒌ 定位误差<5cm ⒍ 感应故障点距离≤30m
(一) KYDW-1型发射机如图所示:
1 "AC220V插座":直接供交流电使用;
2 "测试端":红色输出接被测电缆的故障相;
3 "接地"黑色输出端通过地钎接大地;
4 "绝缘电阻--信号输出":
开关扭到"绝缘电阻"档时,表头指示被测电缆与大地之间的电阻值;
开关旋到"信号输出"挡时,仪器进入测试状态,表头显示信号强弱;
5 "电源指示灯":打开电源开关,该灯亮表示仪器工作正常,仪器可使用;
6 电池指示灯:"电池"指示灯表示电池电量不足,仪器可正常工作。若"电池"指示灯息,一般情况下,仪器还可使用一段时间(大约20分钟
至60分钟,由电池使用时间和被测故障情况决定);
7 "电源开关" ;
8 "充电插孔"当充电时,充电器指示灯为红色。若电池已充足,充电器指示灯为绿色。充电器为专用充电器,若遗失和损坏,请与本公司联系;
9 "输出幅度":当接上被测金属传输线时,将"输出幅度"逐挡进行调整以观察哪挡的调整使表针偏转最大,此即为最合理调节。在进行故障定位时,一般"输出幅度"选择"2"或"3"。在进行路径时,"输出幅度"一般选择"1"或"5"。
10 "路由-故障";
"路由-音频":发射音频信号进行路径或埋深测试;
"路由-射频":发射射频信号进行路径或埋深测试(适用于现场干扰较强时);
"故障-音频":音频故障定位,适用于远距离;
"故障-射频":射频故障定位,适用于水泥硬化路面;
11 "表头":显示仪器工作状态;
(二) KYDW-1型接收机如图所示:
1 "表头":表头中的指示可帮助你进行埋深、判断故障点所在的方向、故障点定位;
2 "音频-射频":接收信号选择,对应与发射机的音频或射频信号,发射机发射那种信号,接收机就接收那种信号;
3 "零值-峰值-设定-故障I-故障II"控制选择开关:
"零值"档被测电缆的正上方声音最小(用于音频接收下的路径探测);
"峰值"档被测电缆的正上方声音最大(用于射频接收下的路径探测);
"设定"档用于电缆埋深的测试;
4 "增益":调整接收信号的强度,使接收到的信号清晰;
5 "故障插孔":通过连接线与探测弓连接,用于故障点定位测试;
6 "电源指示灯":打开电源开关,该灯亮表示仪器工作正常,仪器可使用;
7 电池指示灯:"电池"指示灯表示电池电量不足,仪器可正常工作。若"电池"指示灯息,则须充电;
8 "电源开关";
9 "充电插孔"当充电时,充电器指示灯为红色。若电池已充足,充电器指示灯为绿色。充电器为专用充电器,若遗失和损坏,请与本公司联系;
电缆故障测试仪的操作大致分五步:1、分析电缆故障性质,了解故障电缆的类型不同性质的电缆故障要用不同的方法测试,而不同介质的电缆则有不同的测试速度。不同耐压等级的电缆则有不同的耐压要求。而被测试电缆的接...
电缆故障的类型和判断,无论是高压电缆还是低压电缆,在施工安装和操作过程中,往往由于短路、过载、绝缘老化或外力而导致故障。它可以概括为电缆接地故障,短路,分为三类,它们是以下类型的故障方面:芯或三芯电缆...
电缆故障测试系统(全配置) 有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因...
KYDW-1型电缆故障测试仪由三部分够成:
◆发射机 ◆接收机 ◆探测弓
电缆故障测试仪测试方法
www.whhzdl.com 电缆故障测试仪测试方法 汇卓电力是一家专业研发生产电缆故障测试仪的厂家, 本公司生产的电缆故障测试仪在 行业内都广受好评,以打造最具权威的“电缆故障测试仪“高压设备供应商而努力。 电缆故障的粗测方法有很多, 以下主要介绍汇卓电力常用测故障的电阻电桥法和电感冲 闪法。 电阻电桥法 主要是利用电阻的大小跟电缆的长度成正比, 利用电桥原理测出故障相电缆的端部与故 障点之间的电阻大小, 并将它与无故障相做比较, 近而确定故障点距离其端部的原理进行的。 其测量接线原理图( 1) www.whhzdl.com 电阻电桥法原理接线图( 1) 当电缆呈断路性质时, 由于直流电桥测量臂未能构成直流通路, 所以,采用电阻电桥法 将无法测量出故障距离, 只有采用电容电桥法或其它方法来测试. 其测量接线原理如图 (2) 电容电桥法原理接线图( 2) 电感冲闪法 电电感冲闪法原理接线图
电缆故障测试仪工作原理介绍
电缆故障测试仪工作原理介绍 电缆故障测试仪是维护种电缆的重要工具, 它能够迅速地找准故障点并及时 排除故障,确保电缆线路的正常运行, 保证有线通信和电力输送的畅通。目前 市场上常用的 电缆故障测试仪 多属于智能型,其工作原理及组成介绍如下: 1、电缆故障测试仪的基本原理 根据故障的探测原理, 当仪器处于闪络触发方式时, 故障点瞬时击穿放电所 形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功 能,可捕获和显示单次瞬态波形。 HT-TC电缆故障测试仪 采用数字存储技术,利 用高速 A/D转换器采样,将输入的瞬态模拟信号实时地转换成数字信号, 存储在 高速存储器中, 经 CPU微处理器处理后, 送至 LCD显示控制电路, 变为时序点阵 信息,于是在 LCD屏幕上显示当前采样的波形参数。 当仪器处于脉冲触发方式时, 仪器按一定周期发出探测脉冲加入被测电缆和 输入电路,即时启动
KYDW-1型电缆故障定位仪由三部分够成:
◆发射机 ◆接收机 ◆探测弓
KYDW-1型电缆故障测试仪由三部分够成:
◆发射机 ◆接收机 ◆探测弓
三、各部分面板介绍:
(一) KYDW-1型发射机如图所示:
1 "AC220V插座":直接供交流电使用;
2 "测试端":红色输出接被测电缆的故障相;
3 "接地"黑色输出端通过地钎接大地;
4 "绝缘电阻--信号输出":
开关扭到"绝缘电阻"档时,表头指示被测电缆与大地之间的电阻值;
开关旋到"信号输出"挡时,仪器进入测试状态,表头显示信号强弱;
5 "电源指示灯":打开电源开关,该灯亮表示仪器工作正常,仪器可使用;
6 电池指示灯:"电池"指示灯表示电池电量不足,仪器可正常工作。若"电池"指示灯息,一般情况下,仪器还可使用一段时间(大约20分钟
至60分钟,由电池使用时间和被测故障情况决定);
7 "电源开关" ;
8 "充电插孔"当充电时,充电器指示灯为红色。若电池已充足,充电器指示灯为绿色。充电器为专用充电器,若遗失和损坏,请与本公司联系;
9 "输出幅度":当接上被测金属传输线时,将"输出幅度"逐挡进行调整以观察哪挡的调整使表针偏转最大,此即为最合理调节。在进行故障定位时,一般"输出幅度"选择"2"或"3"。在进行路径时,"输出幅度"一般选择"1"或"5"。
10 "路由-故障";
"路由-音频":发射音频信号进行路径或埋深测试;
"路由-射频":发射射频信号进行路径或埋深测试(适用于现场干扰较强时);
"故障-音频":音频故障定位,适用于远距离;
"故障-射频":射频故障定位,适用于水泥硬化路面;
11 "表头":显示仪器工作状态;
(二) KYDW-1型接收机如图所示:
1 "表头":表头中的指示可帮助你进行埋深、判断故障点所在的方向、故障点定位;
2 "音频-射频":接收信号选择,对应与发射机的音频或射频信号,发射机发射那种信号,接收机就接收那种信号;
3 "零值-峰值-设定-故障I-故障II"控制选择开关:
"零值"档被测电缆的正上方声音最小(用于音频接收下的路径探测);
"峰值"档被测电缆的正上方声音最大(用于射频接收下的路径探测);
"设定"档用于电缆埋深的测试;
4 "增益":调整接收信号的强度,使接收到的信号清晰;
5 "故障插孔":通过连接线与探测弓连接,用于故障点定位测试;
6 "电源指示灯":打开电源开关,该灯亮表示仪器工作正常,仪器可使用;
7 电池指示灯:"电池"指示灯表示电池电量不足,仪器可正常工作。若"电池"指示灯息,则须充电;
8 "电源开关";
9 "充电插孔"当充电时,充电器指示灯为红色。若电池已充足,充电器指示灯为绿色。充电器为专用充电器,若遗失和损坏,请与本公司联系;
四、技术指标
⒈ 探测距离<25Km ⒉ 探测深度≤3.5m
⒊ 定位范围<4MΩ ⒋ 路由误差<8cm
⒌ 定位误差<5cm ⒍ 感应故障点距离≤30m
五、仪器使用前准备工作
测试之前要对电缆的分布情况,接线方式,埋设情况以及发生故障前后的情况详细了解清楚,对于测试者来说,是很有帮助的,其意义就在于可以帮助测试者作出真确判断,进而确定有效的测试方法,节约时间,提高工作效率。
六、仪器的使用方法
⒈ 如何探测路径:
⑴ 将发射机按图1的方式连接,黑输出端接大地,红输出端接被测电缆的零线,如接其它相需将终端接大地。一般是从电缆末端向配电柜方向加信号。
⑵ "绝缘电阻-信号输出"拨向信号输出,将控制选择开关拨向拨向"路由"档中的音频(一般选择音频,射频适用于近距离的硬化路面和有干扰的场合)。
⑶将接收机中的"射频-音频"拨向与发射机相对应的挡位,当"控制选择开关"拨向"零值"时,选择音频接收被测电缆的正上方接收到的声音最小,当"控制选择开关"拨向"峰值"时,选择射频接收被测电缆的正上方接收到的声音最大。测试时调节接收调节,使得接收到的信号清晰,声音不能太大。
⒉ 如何探测埋深:
将发射机按音频信号输出时,将接收机的天线盒放在被测电缆的正上方的地上,将"控制选择开关"拨向设定,调节"接收调节"旋钮使接收机的表头指针指向设定位置,再将"控制选择开关"拨向峰值,然后缓慢垂直向上移动接收机,观察接收机的表头,当表头指针回到设定位置时,接收机所移动的高度就是埋深。
⒊ 如何进行故障定位:
如果被测电缆有故障的情况下,选择故障最严重的相作为测试相。则将发射机按图2连接,将"控制开关"置向"故障"中的音频或射频,同时将接收机的"射频-音频"置向与发射机相对应的信号;装好探测弓,用双Q线连接故障插孔和探测弓,打开仪器电源,在发射机跟前应能接收到清晰的信号,再到接地桩跟前将探测弓插入地上(在地线和仪器之间),接收机的表头应有稳定的指示(应该指向远端),说明仪器正常;接下来就是沿着电缆的路径向前去探测故障点了,每隔3-4米探测一下,观察接收机的表头有没有稳定的指示(探测时,将探测弓放稳且反转测两次,观察表头指示,如果不稳定,来回摆动,说明附近没有故障点,继续往前测),当表头指示的颜色与探测弓指前方的颜色相同时,说明故障点在前面,相反则说明故障点在后面,也就是走过了故障点,应反向探寻,找到指针转换点时,也就找到故障点了。
⒋如何查找断线不接地的故障:
将发射机档位打到故障射频输出,接收机打到峰值,用射频找路径的方法,在路径的旁边调节接收旋钮,使的接收机的声音最小并且收到的射频信号清晰,指针应该指向红区较小的位置,然后沿路径方向向前并左右来回平稳移动接收机,观察表头的变化,在断线点以前,电缆的正上方声音变大同时表头摆向绿区且指向最大,当走过断线点以后,表头就不会摆向绿区同时信号突然衰减消失,这样仔细找到表头不摆动的点,这里就是断线故障点了。
⒌如何区分主、次要故障点:
将发射机的档位打到故障音频,接收机的档位打到峰值位置,此时表头指向绿区,在电缆正上方调节接收旋钮,使表头浮起来,然后沿着路径平稳向前走,观察表头的变化,在主要故障点处,表头从绿区指向红区,在次要故障点处,表头不会从绿区摆向红区(或摆动的幅度没有前者大),这样就可以判断出真正的故障点了。